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第七章 植物体内的细胞信号转导PPT
第三篇 植物的生长发育;生长(growth):植物体积的增大,它是通过细胞分裂和伸长来完成的。
发育(development):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,它的表现就是细胞、组织和器官的分化(differentiation)。
形态建成(morphogenesis):在植物的发育过程中,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,这个过程就称为形态建成。;;第七章 植物细胞信号转导;p157,图7-1;2、种类;信号进入细胞后,最终引起生理生化和形态变化例如:
电波是植物体内进行信号传递的物理信号。
如含羞草受到机械振动,立即产生电信号传递到小叶,引起小叶合拢。
一般认为,植物激素是植物体主要化学信号。
如当植物根系受到水分亏缺胁迫时,根系迅速合成ABA,向上运送到保卫细胞,引起气孔关闭。;
;二、受体在信号转导中的作用;2、受体的特征;3、受体的种类;植物细胞表面受体已发现有2种;G蛋白连接受体;类受体蛋白激酶;第二节 跨膜信号转换 ;;;第三节 细胞内信号转导形成网络 ;第二信使:;一、 Ca2+/CaM在信号转导中的作用;2、钙库 ;P162,图7-5;3、钙调素(calmodulin,CaM) ;2) CaM作用方式:;CaM与Ca2+结合:;3)钙调素结构特征:;CaM分子结构:;4)CaM生理作用:;二、IP3和DAG 在信号转导中的作用;2、 IP3/ Ca2+信号传递途径 ;3、DGA/PKC信号传递途径;DAG/PKC信号传递途径:;双信使系统:;三、信号转导中的蛋白质可逆磷酸化 ;(一)蛋白激酶
磷酸化---激活
(二)蛋白磷酸酶
去磷酸化---失活
;蛋白激酶;;蛋白磷酸酶;蛋白磷酸酶;蛋白质可逆磷酸化的意义;(2)形成信号元件(signaling module);(3)调节信号转导蛋白与质膜的结合;(4)进行交叉对话(cross-tall)
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