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文档简介
1、细胞壁医学宣教细胞壁医学宣教高等植物细胞壁不仅是一个机械的支架,而且更重要的是一个有代谢活性的动态结构,它参与细胞的生长,分化,识别,抗病和物质运输等生命活动过程;非常重要的工业原料。植物细胞的质膜外一层并不很厚但却坚硬的壁。细胞壁医学宣教2高等植物细胞壁不仅是一个机械的支架,而且更重要的是一个有代谢1 多糖 纤维素,半纤维素,果胶质2 蛋白质 结构蛋白,酶类,调节蛋白3 其它化学成分 钙 凝聚素一 细胞壁的化学组成细胞壁医学宣教31 多糖 纤维素,半纤维素,果胶质2 蛋白质 纤维素(cellulose)纤维素,以微纤丝的(microfibril)形式存在,约占初生壁的20%30%。1)成分纤
2、维素由100010000个D-葡聚糖以 1,4 糖苷键结合形成纤维素分子链,不分支、不溶于水。细胞壁医学宣教4 纤维素(cellulose)纤维素,以微纤丝的(micro以二聚糖14 D-葡聚糖为重复单位细胞壁医学宣教5以二聚糖14 D-葡聚糖为重复单位细胞壁医学宣教52)纤维素的合成“玫瑰花结” 在细胞质膜蛋白复合体终端复合体(terminal compex)上合成。终端复合体包含多个纤维素合酶(cellulose synthase)细胞壁医学宣教62)纤维素的合成“玫瑰花结” 在细胞质膜蛋白复合体蔗糖合成酶纤维素合成酶复合体纤维素在质膜纤维素合酶复合体上进行合成的分子模型蔗糖UDPUDPG
3、+果糖纤维素合酶 (1 4)连接的D-葡聚糖链纤维素合酶有两个催化糖基转移的位点,纤维素链延伸时每次加入两个葡萄糖基。纤维素总是以二聚糖 (1,4)D-葡聚糖为重复单位细胞壁医学宣教7蔗糖合成酶纤维素合成酶复合体纤维素在质膜纤维素合酶复合体上进-1,4葡聚糖链状纤维素分子微纤丝 大纤丝细胞壁。微纤丝的结构微团细胞壁医学宣教8-1,4葡聚糖链状纤维素分子微纤丝 大纤丝细胞壁。每一个纤维素合成酶单元合成一条纤维素分子,成对的纤维素分子之间由葡萄糖残基上的OH基所形成的氢键相连结,这些纤维素分子链具有相同的极性,排列成立体晶格状,称为分子团,也叫微团(micell)结构,每个微团再以氢键与周围的微团
4、结合,形成微纤丝(microfibril),微纤丝又组成大纤丝(macrofibril)。细胞壁医学宣教9每一个纤维素合成酶单元合成一条纤维素分子,成对的纤维素分子3)微纤丝的组装微管指导微纤丝的排列方向微管细胞壁医学宣教103)微纤丝的组装微管指导微纤丝的排列方向微管细胞壁医学宣教1半纤维素(hemicellulose) 约占 20% 25% 异质多聚糖:木聚糖,阿拉伯木聚糖、木葡聚糖等。 1,4 糖苷键细胞壁医学宣教11半纤维素(hemicellulose)细胞壁医学宣教11果胶(pectin) 约占10% 35%;可溶性较强。 异质多聚糖:半乳糖,阿拉伯糖,鼠李糖,半乳糖醛酸等。 1,4
5、 D 半乳糖醛酸。 亲水凝胶:果胶上羧基Ca2+钙桥 网状结构细胞壁医学宣教12果胶(pectin)细胞壁医学宣教12细胞壁中微纤丝与半纤维素和果胶质的关系?微纤丝周围充满着衬质(matrix),衬质包括半纤维素和果胶质。细胞壁医学宣教13细胞壁中微纤丝与半纤维素和果胶质的关系?微纤丝周围充满着衬质微纤丝与半纤维素和果胶质的关系细胞壁医学宣教14微纤丝与半纤维素和果胶质的关系细胞壁医学宣教14参与细胞壁结构的蛋白质: 如伸展蛋白(extensin)与细胞壁组建或调节壁特性有关的酶类:如纤维素酶、过氧化物酶类、糖基转移酶细胞壁的调节蛋白:如钙调素及钙调素结合蛋白、扩张蛋白(expansin)细胞
6、壁蛋白质(proteins in cell wall) 占5% 10% 细胞壁医学宣教15参与细胞壁结构的蛋白质:细胞壁蛋白质(proteins in伸展蛋白(伸展素) Lamport 等人于1960年发现,在细胞壁中有富含羟脯氨酸的糖蛋白,约占初生壁干重的5 10% 。功能 结构作用; 在抗病、抗逆过程中起作用。细胞壁医学宣教16伸展蛋白(伸展素) 细胞壁医学宣教16可以使热失活的细胞壁恢复在酸性条件下伸展的蛋白质。 扩张蛋白(expansin)Microfibril separation via loosening the cross-linking glycans by expansin
7、s expansin木聚糖纤维素微纤丝“应力松弛”松弛生长拉紧细胞壁医学宣教17可以使热失活的细胞壁恢复在酸性条件下伸展的蛋白质。 扩张蛋白的已知特性 不能水解纤维素、半纤维素、果胶和细胞壁的 其他成分,它的作用是打开纤维素微纤丝与木葡 聚糖或其它半纤维素多糖间的氢键等非共价键。 对pH敏感。 专一性 只有迅速生长部位细胞壁中提取的扩张蛋白才有活性,停止生长部分提取不到或无活性。某一植物细胞壁中提取的扩张蛋白只对某些植物有效,对另一些植物无效。细胞壁医学宣教18 扩张蛋白的已知特性细胞壁医学宣教18钙调素和钙调素结合蛋白 它们可能在与钙相关的信号转导中起作用。细胞壁医学宣教19钙调素和钙调素结
8、合蛋白 细胞壁医学宣教19钙 细胞壁是植物细胞的最大钙库(浓度可达到10-5-10-4mol/L)。作用: 在细胞壁的果胶的羧基间形成钙桥 (calcium bridge),有固化细胞壁 的作用; 钙在细胞信号转导过程中起重要作用。 其它细胞壁医学宣教20钙其它细胞壁医学宣教20功能 参与植物对细菌、真菌和病毒的防御作用;在细胞识别中起重要作用;种子萌发、休眠、成熟、植物生长调节等生命活动中起作用。凝集素(lectin) 一类能与糖结合的蛋白质或糖蛋白, 能够凝集细胞或使含糖大分子发生沉淀 。细胞壁医学宣教21功能 参与植物对细菌、真菌和病毒的防御作用;在细胞识别中木质素: 不是多糖,是由苯基
9、丙烷衍生物的单体所构成的聚合物,共价结合在在纤维素和其它多糖上形成疏水网状结构。在木本植物成熟的木质部中,其含量达18%-38%,主要分布于纤维、导管和管胞中。木质素增加细胞壁的机械强度和抵抗病原菌的能力。栓质 由酚类和脂类化合物构成,栓质可防止水分蒸发。 角质 由长度不等的脂肪酸构成,可防止水分蒸发,机械损伤等.细胞壁医学宣教22木质素: 不是多糖,是由苯基丙烷衍生物的单体所构成的聚合物一、二 细胞壁的结构初生壁 (Primary wall)次生壁 (Secondary wall)中胶层 (Middle lamela)细胞壁医学宣教23一、二 细胞壁的结构初生壁 (Primary wal初生
10、壁中胶层次生壁 细胞壁医学宣教24初生壁中胶层次生壁 细胞壁医学宣教241 初生壁较薄,有弹性。 如分生组织细胞、胚乳细胞等。组成:纤维素 (Cellulose) 20-30%半纤维素 (hemicellulose) 25%果胶质 (Pectin) 35%结构蛋白18%成份比率因植物种类及不同生长发育阶段而变化.细胞壁医学宣教251 初生壁较薄,有弹性。纤维素 (Cellulose) 2细胞有丝分裂晚后期,母细胞的赤道板上有不规则高尔基体分泌的小囊泡,借助于微管,排列成一排,形成成膜体(phragmoplast)。小泡经过融合,小泡内的成分形成细胞壁,融合的膜则形成质膜。初生壁的形成过程细胞壁
11、医学宣教26细胞有丝分裂晚后期,母细胞的赤道板上有不规则高尔基体分泌新细胞板未达母细胞两侧壁上时,新壁开始加固。新多糖沉积在质膜间的细胞板上,形成中胶层,高尔基体运送来的物质填充在中胶层和质膜间,形成了初生壁。两个子细胞间质膜的连续部分最终形成子细胞间的胞间连丝。细胞壁医学宣教27新细胞板未达母细胞两侧壁上时,新壁开始加固。细胞壁医学宣教2次生壁 初生壁内侧沉积角质、木质素、硅质和结构蛋白,层与层之间经纬交错;较厚、较硬。增加机械强度,抵抗能力。 如厚壁细胞、纤维细胞、管胞、导管。细胞壁医学宣教28次生壁细胞壁医学宣教28细胞壁的次生变化A 棉花纤维B 梨果实石细胞C 厚角细胞D 保卫细胞细胞
12、壁医学宣教29细胞壁的次生变化A 棉花纤维细胞壁医学宣教293 中胶层果胶和少量蛋白质,细胞间起粘连作用。细胞壁医学宣教303 中胶层果胶和少量蛋白质,细胞壁医学宣教30细胞壁的特化 类型成分作用检验木质化木质素增强机械力间苯三酚硫酸樱红色、红紫色。氯化锌磺液黄色、棕色。木栓化木栓质保护作用苏丹红色、紫红色。紫草试剂红色、紫红色。苛性碱加热溶解成黄色的油滴状。角质化角质保护作用苏丹橙红色。碱液加热持久地保持。粘液化果胶、纤维素变成粘液、树胶。利于种子萌发玫红酸钠酒精溶液玫瑰红色。钌红试液红色。矿质化 硅质、钙质。增强机械力细胞壁医学宣教31细胞壁的特化 类型成分作用检验木质化木质素增强机械力二
13、 细胞壁的功能(结合组成与结构进行讨论)2)支撑和保护细胞;1)维持细胞形状和控制细胞生长;3)产生膨压,调节细胞水分平衡;6)植物的防御功能;7) 细胞识别与信息传递;5)与保卫细胞运动有关;4) 构成质外体空间,调节物质运输;细胞壁医学宣教32二 细胞壁的功能(结合组成与结构进行讨论)2)支撑和保护细胞 第五节 胞间连丝和细胞间联络一 胞间连丝的结构、分布和形态 胞间连丝(plasmodesmata)是植物细胞间质膜的管状延伸,直径40-50nm,是相邻细胞间通过细胞壁的细胞质通路。细胞壁医学宣教33 第五节 胞间连丝和细胞间联络一 胞间连丝结构图解细胞壁医学宣教34胞间连丝结构图解细胞壁
14、医学宣教34连丝小管孔环孔环:5-6nm1.5-2 nm细胞壁医学宣教35连丝小管孔环孔环:5-6nm1.5-2 nm细胞壁医学宣教胞间连丝的类型细胞壁医学宣教36胞间连丝的类型细胞壁医学宣教36核穿壁现象细胞壁医学宣教37核穿壁现象细胞壁医学宣教37 由胞间连丝将原生质连成一体的体系称为共质体(symplast);由细胞壁及细胞间隙等空间以及导管称为质外体(apoplast)。在植物体内物质运输和信息传递中起重要作用细胞壁医学宣教38 由胞间连丝将原生质连成一体的体系称为共质体(sympl胞间连丝的功能 物质运输 信息传递 电波传递 病毒的胞间运动细胞壁医学宣教39胞间连丝的功能 物质运输细
15、胞壁医学宣教39 胞间连丝的形成初生胞间连丝:胞质分裂时形成次生胞间连丝:细胞壁形成后细胞壁医学宣教40 胞间连丝的形成初生胞间连丝:胞质分裂时形成细胞壁医学宣教细胞壁医学宣教培训课件物质通过胞间连丝的运输方式 通过胞间连丝的扩散运动 小分子物质通过胞间连丝运动顺浓度梯度度扩散。 通过胞间连丝大分子运输需要特殊的调节机制 许多植物病毒分子在胞间连丝中运输实现病毒的侵染;近年发现一些转录因子如KN1也能通过胞间连丝。 细胞壁医学宣教42物质通过胞间连丝的运输方式 细胞壁医学宣教42细胞壁医学宣教43细胞壁医学宣教43第六节 植物细胞信号转导 信息在胞间传递和胞内转导的过程称为植物体内的信号传导细
16、胞壁医学宣教44第六节 植物细胞信号转导 信息在胞间传递和胞内转导的细胞壁医学宣教45细胞壁医学宣教45偶联各种胞外刺激信号(内、外源刺激信号)与其所引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。细胞感受、传导及放大各种刺激信号传导和放大后的次级信号(第二信使)调控细胞生理生化活动细胞信号转导(signal transduction)细胞壁医学宣教46偶联各种胞外刺激信号(内、外源刺激信号)与其所引起的特定生理细胞信号转导模式图胞外刺激信号受体G蛋白效应器第二信使靶酶或调节因子基因表达调控短期生理效应长期生理效应跨膜信号转换胞内信号转导细胞壁医学宣教47细胞信号转导模式图胞外刺激信号受体G蛋白效
17、应器第二信使靶酶或 参与细胞信号转导的主要因子 受体GTP结合调节蛋白第二信使 钙 三磷酸肌醇蛋白激酶和蛋白磷酸酶细胞骨架细胞壁医学宣教48 参与细胞信号转导的主要因子 受体细胞壁医学宣教48一 受体受体(receptor) 能够特异识别生物活性分子并与之结合,进而引起生物学效应的特殊蛋白质。配体(ligand):能与受体特异性结合的生物活性分子。(膜受体、胞内受体)特点:专一性;高亲和力;饱和性;可逆性。细胞壁医学宣教49一 受体受体(receptor) 能够特异识别生物配体(l二 GTP结合调节蛋白GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein,G-蛋白)
18、:生理活性依赖于鸟苷三磷酸(GTP)的结合,具有GTP水解酶的活性。异三聚体G蛋白(大G蛋白)单聚体G蛋白(小G蛋白) 活化:结合GTP;钝化:水解GTP细胞壁医学宣教50二 GTP结合调节蛋白GTP结合调节蛋白(GTP bin三 第二信使系统由胞外信号激活或抑制、具有生理调节活性的细胞内因子称为细胞信号转导过程中的第二信使。1 钙离子2 磷脂酰肌醇途径细胞壁医学宣教51三 第二信使系统由胞外信号激活或抑制、具有生理调节活性的2、磷酯酰肌醇途径 质膜受体接受胞外信号后,经G蛋白中介,激活磷酯酶C (PLC) ,水解质膜上的磷酯酰肌醇,形成两种信号分子 IP(三磷酸肌醇) DAG(二酯酰甘油)钙离子浓度一系列反应激活PKC级联反应细胞壁医学宣教522、磷酯酰肌醇途径 质膜受体接受胞外信号后,经G蛋四 蛋白激酶和蛋白磷酸酶钙依赖的蛋白激酶(CDPK)其它蛋白激酶蛋白磷酸酶蛋白磷酸化/去磷酸化生理功能细胞壁医学宣教53四 蛋白激酶和蛋白磷酸酶钙依赖的蛋白激酶(CDPK)蛋白磷细胞信号传导的主要分子途径细胞壁医学宣教54细胞信号传导的主要分子途径细胞壁医学宣教54 you see a grizzly while strolling Adrenaline Cell: release glucose into the blood! Ke
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