植物生理学之激素.ppt
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1、,第六章 植物的生长物质(Plant growth),4.植物生长调节剂及其运用。,2.植物激素 的生理作用及作用机理,3.植物激素的生物合成及化学性质,本章重点:,1.细胞信号转导,6.1 细胞信 号 传 导(signal transduction),6.1.1、胞外信号刺激和胞间信号传递6.1.2、跨膜信号转换6.1.3、胞内信号转导6.1.4、类受体激酶,信号转导系统,植物:,(环境刺激细胞反应偶联信息系统),在多变的环境条件影响,植物为了生存把环境信号,转化为细胞内信号产生适应环境的细胞反应,调节生长发育进程,这称为:,信号传导:是指偶联各种胞外刺激信号与其相应生理反应之间的一系列分子
2、反应机制。信号分子 光、温度、水、伤害、病原菌、毒物、矿物质、气体、重力等。,细胞信号传导?,胞外刺激信号和胞间信号传递;膜上信号转换;胞内信号传递蛋白质可逆磷酸化。,细胞信号传导的分子途径:,植物的信号分子,信号传导分子途径:胞间信号传递 膜上信号转换 胞内信号转导(蛋白质可逆磷酸化)细胞反应。,图 6-25 细胞信号传导的主要分子途径 IP3.三磷酸肌醇;DG.二酰甘油;PKA.依赖cAMP的蛋白激酶;PK Ca2+依赖Ca2+的蛋白激酶;PKC.依赖Ca2+与磷脂的蛋白激酶;PK Ca2+CaM.依赖Ca2+CaM的蛋白激酶从而使细胞作出反应。,胞间信号分子,胞内信号分子,按作用范围分,
3、6.1.1、胞外刺激信号和胞间信号传递,6.1.1.1 环境刺激:,化学信号:激素(第一信使),光做为主要因子光照时间、光质做为信号去激发受体引起细胞内一系列反应,最终表现为形态结构变化光形态建成。,生长发育是基因在一定时间、空间上顺序表达的过程,而基因表达除受遗传信息支配外,还受环境的调控。,物理信号:光、温、水、气,(1)化学信号(chemical signal):细胞感受刺激后合成并传递到作用部位引起生理反应的化学物质。如激素、植物生长活性物质,ABA、IAA、GA、C2H4、水杨酸等(2)物理信号(physical signal):细胞感受到刺激后产生的能够传递信息作用的电信号和水力信
4、号。即物理因子。如含羞草受刺激。,6.1.1.2 胞 间 信 号 传 递,初级信号(第一信使)胞间和环境信号,植物体内的胞间信号可分为两类,即化学信号和物理信号。,植物激素是植物体主要的胞间化学信号,受触及的含羞草小叶在1至2 秒钟向下弯,这是由于电波引发叶枕运动细胞中大量的K+和Ca+2转运,引起膨压改变的结果,Albizia pulvini 背侧和腹侧的运动细胞之间的离子流调节了小叶的开放与闭合。,胞间信号的传递,1.化学信号的传递 气相中传递 易挥发性化学信号可通过植株体内的气腔网络扩散而迅速传递,传递速度可达2mms-1左右。乙烯和茉莉酸甲酯均属此类信号。韧皮部传递 植物体内许多化学信
5、号物质,如IAA、茉莉酸甲酯、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径传递。速度0.1-1mm/s 木质部传递 化学信号可通过集流的方式在木质部内传递。土壤干旱胁迫时,根系可迅速合成并输出ABA。合成的ABA可通过木质部蒸腾流进入叶片,并影响叶片中的ABA浓度,从而抑制叶片的生长和气孔的开放。速度2-3mm/s。3.电信号的传递 植物电波信号的短距离传递需要通过共质体和质外体途径,而长距离传递则是通过维管束。4.水力学信号的传递 水力学信号是通过植物体内水连续体系中的压力变化来传递的。,即能引起胞内信号的胞间信号和环境刺激称子为初级信使,或第一信使。,1.受体:指在细胞膜上能够特异地识别并结合信
6、号、在细胞内放大和传递信号的物质。光受体激素受体,6.1.2 膜上的信号转换,(二)G蛋白(G protein),在受体接受胞间信号分子到产生胞内信号分子之间,通常认为是通过G蛋白将信号转换偶联起来,故G蛋白又称偶联蛋白或信号转换蛋白。G蛋白全称为GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein),此类蛋白由于其生理活性有赖于三磷酸鸟苷(GTP)的结合以及具有GTP水解酶的活性而得名。G蛋白的信号偶联功能是靠GTP的结合或水解产生的变构作用完成。当G蛋白与受体结合而被激活时,继而触发效应器,把胞间信号转换成胞内信号。而当GTP水解为GDP后,G蛋白就回到原初构象
7、,失去转换信号的功能。G蛋白的发现是生物学一大成就。吉尔曼(Gilman)与罗德贝尔(Rodbell)因此获得1994年诺贝尔医学生理奖。,6.1.3 胞内信号的转导,细胞内信号传递系统次级信号(第二信使 second messenger):由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞因子。钙信号系统:Ca2+CaM(受体)转导信号肌醇磷酸信号系统:以肌醇磷脂代谢为基础,双信号系统环核苷酸信号系统:cyclic AMP cAMP,6.1.3.1 细胞内信号传递系统,1钙信号系统A.Ca2+:植物细胞内的游离钙离子是细胞信号转导过程中重要的第二信使平时处于稳态,浓度低刺激后迅速增加。植物细
8、胞内Ca2+存储之间的关系是复杂的,Ca2+浓度在细胞器和细胞壁中是高的,但在细胞质中是低的。当细胞发生信号反应时,多种细胞器上或质膜上的通道都打开了,使得Ca2+能够沿着其化学梯度扩散进入细胞质。B.CaM(钙调素):与钙结合的功能蛋白之一 当外界信号刺激引起胞内Ca2+浓度上升到一定阈值后(一般10-mol),Ca2+与CaM结合,引起CaM构象改变。而活化的CaM又与靶酶结合,使靶酶活化而引起生理反应。,钙调蛋白的存在部位:细胞质和细胞器,作用机理:,胞外信号,质膜,Ca通道打开,Ca进入,生理效应,Ca 2+大于 10-6 mol L-1,CaM对光敏素作用图解:,在以光敏色素为受体的
9、光信号传导过程中Ca2+-CaM的信号系统也起着重要的调节作用。,2.肌醇磷脂信号系统,肌醇磷脂是一类由磷脂酸与肌醇结合的脂质化合物。主要以三种形式存在于植物质膜上:磷脂酰肌醇(PI)磷脂酰肌醇-4-磷酸(PIP)磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸(PIP2)。以肌醇磷脂代谢为基础的细胞信号系统,是在外信号被膜受体接受后:,植物体内许多功能蛋白转录后需经共价修饰才能发挥其生理功能,蛋白质磷酸化就是进行共价修饰的过程。蛋白质磷酸化以及去磷酸化是分别由一组蛋白激酶(protein kinase)和蛋白磷酸酯酶(protein phosphatase)所催化的,它们是上述的几类胞内信使进一步作用的靶酶,也即
10、胞内信号通过调节胞内蛋白质的磷酸化或去磷酸化过程而进一步转导信号。,蛋白质可逆磷酸化反应式 NTP代表ATP或GTP,NDP代表ADP或GDP,,6.1.3.2 蛋白质的可逆磷酸化,外来信号与相应的受体结合,会导致后者构象发生变化,随后就可通过引起第二信使的释放而作用于蛋白激酶(或磷酸酯酶),或者因有些受体本身就具有蛋白激酶的活性,所以与信号结合后可立即得到激活,引起细胞反应。,胞内信号通过调节胞内蛋白质的磷酸化或去磷酸化过程而进一步转导信号,蛋白激酶:是一类催化蛋白质产生磷酸化反应的酶,可对其底物蛋白质特定的氨基酸残基进行磷酸化修饰,从而引起相应的生理反应,以完成信号转导过程。磷酸化作用:由
11、蛋白激酶催化的将磷酸基团转移到其它化合物的过程。蛋白磷酸酯酶:催化蛋白质脱磷酸化,是信号传递的终止号。可逆调节。脱磷酸化作用:是由蛋白磷酸酯酶催化的蛋白质脱去磷酸化的过程。,蛋白质的可逆磷酸化反应:,蛋白质ATP,蛋白激酶(PK),蛋白磷酸酶(PP),蛋白质-P+ADP,细胞反应,植物的生长和发育,植物生长物质,植物激素(Plant hormones或Phytohormones),植物生长调节剂(Plant growth regulators),6.2 植物生长物质的概念和种类,植物激素,指一些在植物体内合成,并经常从产生之处运送到别外,对生长发育产生显著作用的微量有机物。,是指调节与控制植物
12、生长发育的生理活性物质.,包括:,植物激素,植物生长调节剂,人工合成的具有植物激素活的性物质。,生长素类,赤霉素类,细胞分裂素类,乙烯,脱落酸。,五大类:,油菜素内酯为第六类,特点,1.内生性,是植物生命活动中的正常代谢产物;,2.可运性,由某些器官或组织产生后运至其它部位而发挥调控作用;,3.调节性,植物激素不是营养物质,通常在极低浓度下产生生理效应(也叫微量高效性),植物激素和动物激素的差别植物激素这个名词最初是从动物激素衍用过来的。植物激素与动物激素有某些相似之处,然而它们的作用方式和生理效应却差异显著。例如,动物激素的专一性很强,并有产生某激素的特殊腺体和确定的“靶”器官,表现出单一的
13、生理效应。而植物没有产生激素的特殊腺体,也没有明显的“靶”器官。植物激素可在植物体的任何部位起作用,且同一激素有多种不同的生理效应,不同种激素之间还有相互促进或相互颉颃的作用。,6.3 生长素类,6.3.1、生长素的发现和种类,生长素是最早发现的植物激素。,1880年,达尔文父子,向光性实验。,推测:单向光引起的胚芽鞘向光弯曲,是由于某种物质由鞘尖向下传递,造成背光面和向光面生长快慢不同所致。,实验发现,在020的范围内,胚芽鞘的弯曲度与生长素含量成正比。燕麦单位:使胚芽鞘弯曲10 的2立方毫米琼胶小块中的生长素含量。,吲哚乙酸(IAA),吲哚乙醛,吲哚乙腈,6.3.2、生长素在植物体内的分布
14、、运输与存在形式,大多集中在生长旺盛的部位,例如,胚芽鞘、幼嫩的果实与种子、芽与根尖的分生组织、形成层、受精后的子房等。含量低,10100ng/g.,1.分布和含量:,2.运输:,通过韧皮部,运输方向则由2端的浓度差决定,速度为122.4cm/h.极性运输(polar transport):仅限于胚芽鞘、幼茎幼根的薄壁细胞之间短距离运输。,3.运输途径:,韧皮部,4.两种形式存在,游离型:不与任何物质结合,有生物活性。,束缚型:与其它物质结合,没有生物活性,束缚型生长素在植物体内的作用,作为贮藏形式;,作为运输形式,如吲哚乙酰肌醇更易运输;,解毒作用;,防止氧化;,调节生长素的水平。,6.3.
15、3、生长素的合成与代谢,合成部位:,主要是嫩叶和发育中的种子,合成途径:,缺Zn2+阻碍色氨酸的合成,果树出现“小叶病”,1、生长素的生物合成,生物合成:,合成途径:色氨酸途径(主要),CO2,CH2C,OH,2、生长素的氧化分解,强光下IAA易被分解失活。保存时注意避光。蓝光作用最强。,两条途径,酶促氧化降解:,光氧化降解:,人工合成的生长素类物质如-NAA和2,4-D等则不受吲哚乙酸氧化酶的降解作用,能在植物体内保留较长的时间。,IAA 吲哚醛 或 羟基吲哚的衍生物,IAA氧化酶,IAA氧化酶的作用:调节植物体内IAA水平,IAA氧化酶:含铁血红素蛋白+辅基(Mn2+单元酚),3、自由生长
16、素水平的调节植物体内的IAA水平是随着生长发育而变化的。它是通过生物合成、生物降解、运输、结合和区域化(贮存在液泡)等途径,调节IAA水平,以适应生长发育的需要。,6.3.4、生长素的生理作用,(一)促进离体茎段伸长,与生长素浓度、细胞年龄和植物器官种类有关。,生长素在低浓度时促进生长,浓度较高时则会转化为抑制作用,高浓度杀死植物,浓度,特点:,A.双重效应:高低浓度的不同效应。B.不同器官对IAA敏感性:根芽茎C.离体器官效应明显,对整株效果不明显。,生长素浓度(M),不同器官对生长素的敏感性,(4)、促进顶端优势,(5).促进细胞分裂(核分裂),(2)、促进维管系统的分化低浓度IAA促进韧
17、皮部分化;高浓度IAA促进木质部分化。,(3)、引起植物的向性生长与向光性、向重力性有关。,(6)促进器官与组织分化,促进根的分化。可用于扦插生根。,(7)促进结实,也促进无籽果实的形成。,受精后的雌蕊可产生大量的生长素,吸收营养器官的养分运到子房,形成果实,所以生长素有促进果实生长的作用。,种子发育不良的果实,常常长成畸形。,对照,IAA,对照,IAA,(8)防止器官脱落,生长素能“征调”营养,延迟离层细胞的形成,因此生长素有防止脱落的作用。,(9)影响性别分化,生长素促进黄瓜的雌花分化。(与乙烯相同),此外,生长素还能促进菠萝开花,维持植物顶端优势,蔬花蔬果和杀除杂草等生理作用。,生长素促
18、进生长的动力学曲线,6.3.5、生长素的作用机理,生长素促进细胞生长的机理包括两个方面:,(1)增加细胞壁的可塑性(Plasticity),使细胞体积增大;,(2)促进核酸及蛋白质的生物合成,增加新的细胞质成分。,快速反应;,慢速反应。,有如下解释生长素的作用机制,(1)生长素受体,(2)酸生长学说(Acid-growth theory),(3)生长素活化基因假说,生长素首先与受体结合,经过一系列过程,促进细胞伸长生长。,(1)生长素受体,激素受体(hormone receptor):,指能与激素特异性结合的物质(一般是蛋白质),它能识别激素信号,并且能将信号转化为一系列的细胞内生物化学变化,
19、最终表现出不同的生理效应。,生长素受体的位置:,质膜,细胞质或细胞核,在分子水平上,激素的作用可以分为激素信号的感受、信号的转导和最终的响应三个阶段。,内质网、叶绿体、液泡膜,(2)酸生长学说(Acid-growth theory)快反应,细胞壁具有伸展性,可逆的伸展能力称弹性。,不可逆的伸展能力称塑性。,生长素通过增加细胞壁的可塑性促进生长。,要点:生长素作为酶的变构效应剂与质膜上质子泵结合并使之活化,把细胞质内的质子(H+)分泌到细胞壁去,导致细胞壁环境酸化 对酸不稳定的键(如H键)易断裂。适宜于酸性环境的水解酶被活化.,IAA能够促进核酸和蛋白质的合成慢反应。,证据,用IAA处理豌豆上胚
20、轴,3天后,顶端1cm处的DNA和蛋白质含量比对照增加2.5倍,RNA含量比对照增加4倍。,如果用RNA合成抑制剂放线菌素D处理,则抑制IAA诱导的RNA的合成速率。,用蛋白质抑制剂环已酰亚胺处理时,则抑制蛋白质的合成。,3、生长素基因活化学说(gene activation theory),促进RNA和蛋白质的合成慢反应图解,总结:,4、形成新的壁物质填充,作用方式示意图,可塑性增强,生长素的生物鉴定法,1.燕麦试法,试验证明,在0-20范围内,燕麦胚芽鞘的弯曲度与生长素的含量成正比。,2.胚芽鞘切段法,将胚芽鞘切段放在含有生长素的溶液中,切段长度的增加与生长素的浓度成正比。,3.豌豆劈茎法
21、,将黄花的豌豆茎劈成两片放在水中,两臂向外弯曲;而浸在生长素溶液中则向内弯曲。生长素的浓度与劈茎向内弯曲的程度成正比。,6、人工合成的生长素类物质及其应用,人工合成的生长素类物质有吲哚丁酸(IBA);吲哚丙酸(IPA);NAA(萘乙酸);2,4-D;2,4,5-T;增产灵等。这些物质不受IAA氧化酶的破坏,效果稳定,来源丰富,在生产中大量应用。,1.扦插生根:利用IAA促进根的分化的性质。,2.防止脱落:IAA有征调营养物质的性质。,3.性别控制:促进黄瓜多开雌花。,4.促进菠萝开花,5.产生无籽果实,6.控制腋芽生长,7.延长种子、块根、块茎的休眠,8.疏花疏果,9.杀草,IAA促进插条生根
22、(10-100 mgL-1或0.5-1%粉剂),早春树木形成层分裂,根原基细胞分裂。,CK,IAA,插枝生根,6.4 赤霉素类,6.4.1、赤霉素的发现与化学结构,赤霉素(Gibberellins GA)是在研究水稻恶苗病时发现的。,目前已经发现了125多种,其中活性最强的GA3。,(1)赤霉素类发现,日本农民就发现水稻疯长,不结穗。当时被称为恶苗病。,赤霉菌引起水稻患恶苗病,分泌的物质称为赤霉素。,(2)赤霉素的种类和化学结构,都是以赤霉烷为骨架的一类化合物。赤霉素为双萜。由于环上双键、羟基数目和位置的不同,形成了各种赤霉素。,(1)共同点:各种赤霉素都具有赤霉烷结构;所有有活性的赤霉素的第
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