植物细胞信号转导
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水母素胺
水母蛋白(apoaequorin)经常被用作钙指示剂
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植物细胞Ca2+分布及其信号发生
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胞内Ca2+对信号刺激的反应
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2、钙调素(钙调蛋白): 16.7 Kd,148氨基酸
A
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CaM对基因表达的调控模式
A
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3、 Ca2+信号的下游反应
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二、IP3/DAG在信号转导中的作用
组氨酸蛋白激酶
(感应蛋白,HK)
应答调控蛋白 (RR)
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三、受体激酶
胞外结构区 跨膜螺旋区 胞内蛋白激酶催化区
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第三节 细胞内信号转导形成网络
几个概念: 信号网络 信号交谈 初级信号 第二信使 信号放大
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一、Ca2+/CaM在信号转导中的作用
1、植物细胞Ca2+分布及其信号发生
腔肠素
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2、类受体蛋白激酶
胞外结构区 跨膜螺旋区 胞内蛋白激酶催化区
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(二)蛋白磷酸酶
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生长调节剂
激素 膨压 电信号 多肽
未知发育信号
温度
糖、氨基酸
转播
病原体(真菌、 细菌、病毒)
壁断片 壁的机械压力 矿质
伤害
光
放大
发散到多个目标
改变离 子流
调节代 谢途径
基因表 达调节
细胞骨 架改变
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DAG
磷酯酶C
IP3
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4,5-二磷酸磷脂酰 肌醇(质1膜8 内侧)
IP3/Ca2+信号传递途径
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DAG/PKC信号传导途径
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三、信号转导中的蛋白质可逆磷酸化
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分裂原活化 蛋白激酶
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(一)蛋白激酶
丝氨酸/苏氨酸激酶,酪氨酸激酶,组氨酸激酶
1、钙/钙调素依赖型蛋白激酶(CDPK):丝氨酸/苏氨酸 激酶
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第七章 植物细胞信号转导
细胞信号感受 跨膜信号转换 胞内信号网络
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细胞信号转导是指细胞耦联各种刺激信号与其 引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。
包括以下四个步骤:
1、信号分子与细胞表面受体的结合; 2、跨膜信号转换; 3、在细胞内通过信号转导网络进行信号传递、放大与整合; 4、导致生理生化变化。
类受体蛋白激酶
离子通道连接 受体
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第二节 跨膜信号转换
信号与细胞表面的受体结合后, 通过受体将信号转导进入细胞内,这 个过程称为跨膜信号转换。
一、G蛋白 1、GTP结合蛋白 2、类型:
三聚体GTP结合蛋白 3、G蛋白参与的跨膜信号转换
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参与细胞分裂、
气孔运动
花粉管伸长等生理反应
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二、双元组分系统 (植物细胞,细菌)
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第一节 信号与受体结合
一、信号:
环境变化对细胞所产 生的刺激。
物理信号 化学信号(配体)
胞外信号
胞内信号
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二、受体在信号转导中的作用
受体是指能够特异地识别并结合信号、在细胞内 放大和传递信号的物质。细胞受体有特异性、高亲和 性和可逆性。
细胞表面受体
细胞内受体
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受体的类型:
G蛋白连接受体
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改变细胞生长和代谢
信号网络
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主要的信息传递途径
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第三篇:植物的生长和发育
生长:表现为植物体积和重量的 增加,是通过细胞分裂和扩大来完 成的。
发育:指在整个生活史上,植 物体的构造和机能从简单到复杂的 变化过程,其表现就是细胞、组织 和器官的分化。
形态建成:在植物体的发育过程 中,由于不同细胞逐渐向不同方向 分化,从而形成了具有各种特殊构 造和机能的细胞、组织和器官,这 个过程称为形态建成。