第七章 细胞信号转导精要.ppt

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第七章 细胞信号转导精要.ppt

第三节 细胞内信号转导形成网络 二、蛋白质可逆磷酸化 目前,已经在燕麦细胞中发现了类似于半胱氨酸蛋白酶的丝氨酸蛋白酶,在热诱导与病原菌引起的燕麦细胞程序性死亡中,参与Rubisco的降解。 (二)蛋白磷酸酶 三、蛋白降解 泛素-蛋白酶体途径是真核细胞内降解蛋白质的重要途径。泛素激活酶E1、泛素结合酶E2和泛素连接酶E3在泛素与靶蛋白结合中起作用,而26S蛋白酶体识别泛素化标记的蛋白质后,将其降解成为小片段多肽。 第三节 细胞内信号转导形成网络 三、蛋白降解 第三节 细胞内信号转导形成网络 三、蛋白降解 该途径在植物激素信号转导中发挥功能。植物激素GA与受体GIDI结合后,激发了受体与SCF(多种亚基组成的E3连接酶)的结合,使GA信号途径的负调控因子DELA蛋白泛素化而被蛋白酶降解。同样,生长素的受体TIR1作为SCF复合物的一个组分,参与抑制因子AUX/IAA的泛素化降解,使下游的生长素反应因子ARFs活化相关基因的表达。与生长素受体类似的还有茉莉酸的受体COI1。 第三节 细胞内信号转导形成网络 三、蛋白降解 总之,植物和动物细胞信号转导都是通过表面细胞受体和胞内信号受体来接受信号,在细胞内,通过胞内第二信使、信号转导网络来传递和放大信号。最终输出信号,引起细胞生理生化的变化如基因表、酶活性变化、细胞骨架变化等。 植物细胞具有与动物细胞相似的受体、信号转导途径和信号组分,例如激酶受体、MAPK级联途径、泛素化解降解蛋白途径以及双元系统等。 第三节 细胞内信号转导形成网络 三、蛋白降解 动植物细胞信号转导的不同之处体现在: 第一、植物细胞中至今并未发现在动物细胞中起重要分子开关的异三聚体G蛋白受体,而存在着小G蛋白;第二,植物具有特异的CDPK;第三,大多数动植物通过活化正调控因子的信号途径起作用,而植物细胞中常常通过钝化抑制因子的信号途径来起作用。 第一信使 第二信使 膜上信号转换系统 信号传导的分子途径 蛋白质可逆磷酸化 膜上信号转换 胞内信号转导 细胞内 细胞膜 胞间信号传递 细胞外 DAG IP3 Ca2+ cAMP PKA PKCa PKC PK Ca2+ CaM 酶蛋白磷酸化修饰 细胞反应 CaM结合蛋白 环境刺激 胞间信号 受体 G蛋白 效应器 作业题: 1、什么叫细胞信号转导?细胞信号转导 包括哪些过程? 2、简述双信号系统。 再见 * 商丘师范学院·植物学教研室 第七章 细胞信号转导 第七章 细胞信号转导 一、信号与受体结合 二、跨膜信号转换 三、细胞内信号转导形成网络 第七章 细胞信号转导 【重、难点提示】3学时讲授 植物体细胞信号转导分子途径; 第二信使分子种类及相应转导途径。 动植物的生长发育是基因在一定时间、空间上顺序表达的过程,而基因的表达则受遗传和环境两方面调控 动物----通过神经和内分泌系统调节自身,以适应环境。 植物----通过精确、完善的信号转导系统来调节自身,以适应环境。 第七章 细胞信号转导 植物细胞信号转导---是指细胞偶联各种刺激信号(包括各种内外源刺激信号)与其引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。包括细胞感受、转导各种环境刺激、引起相应生理反应的过程。 信号转导可以分为4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、胞内信号转导; 4、导致生理生化变化。 植物细胞信号转导的模式图 第一节 信号与受体结合 一、信号 1、概念:是信息的物质体现形式和物理过程。简单的说刺激就是信号。如:机械刺激、温度、光照、气体、重力、水分、伤害、触摸、伤害、生长调节剂、多肽、糖、膨压等等 2、功能:主要是在细胞间和细胞内传递信息并引发相应的生理生化变化。 注意: 信号既非营养物质,又不是能源物质,也不是细胞的结构成分。 第一节 信号与受体结合 一、信号 3、类型 按性质 物理信号:温、光、重力、电、水等 化学信号:激素、病源因子等 按所处位置 胞外(胞间)信号:机械刺激、磁场、辐射、温度、风、光、CO2、重力、病原因子、水分、营养元素、伤害,植物激素、多肽、糖类、细胞代谢物、甾体等 胞内信号:Ca2+、CAMP、IP3、DAG 第一节 信号与受体结合 一、信号 二、 细胞受体 1、定义:能够特异地识别并结合信号、细胞内放大和传递信号的物质。 2、化学本质:绝大多数是蛋白质 3、特点:特异性、高亲和性、可逆性 4、分类: 细胞内受体:位于细胞内的亚细胞组分上。如甾类物质的受体等。 细胞表面受体:位于细胞质膜上,如G蛋白连接受体、类受体蛋白激酶等。 第二节 跨膜信号转换 跨膜信号转换:信号与细胞表面的受体结合之后,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。 跨膜信号转换类型:主要有G蛋白连接受

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