植物激素及其信号传导最终.ppt
《植物激素及其信号传导最终.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《植物激素及其信号传导最终.ppt(49页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、创新实验学院 生工基地121 常思远 黄东阳 范睿深彭松林 冯天华 纪恩,植物激素及其信号传导,人员分工,组长:范睿深资料搜集:黄东阳,常思远资料整理:彭松林,冯天华,纪恩后期整理及ppt制作:范睿深,摘要:植物激素以及其信号的传导的原理。以及其发现,发展,目前遇到的问题,未来的发展。关键词:植物激素、细胞的信号传递、酶、受体、基因的表达,汇报提纲,1.植物激素的概念及类型、作用2.生长素和赤霉素的生物合成、代谢及其信号传导过程及其在生产的应用3.其它生物激素的简介4.概括总结。,植物激素的概念及类型、作用,1.概念植物内源激素是指在植物体内合成的微量有机物质,通常在植物体内部分器官合成后运往
2、作用部位,参与调控不同生长或胁迫进程,包括胚胎形成、种子萌发、形态建成、果实成熟和器官衰老等。植物中典型的五类激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯,前三种对植物生长有促进作用,后两种有抑制作用。,2.类型及作用 生长素是最早发现的植物激素,参与调控植物几乎所有的生长发育进程,包括胚胎发育、器官形成、顶端优势、组织再生以及各种趋向性生长。赤霉素的作用主要是促进植物的节间伸长,解除种子、块茎、芽的休眠,促进发芽和抑制衰老。细胞分裂素主要促进细胞分裂,细胞体扩大,使芽分化,解除顶端优势,促进侧芽生长,抑制衰老等,对种子和芽有打破休眠、促使萌发的作用。,脱落酸是另一类重要的植物激素,参与调
3、控植物许多发育进程,包括种子发育、种子休眠、种子发芽、幼苗生长、气孔闭合等。脱落酸还参与植物对生物和非生物胁迫的应答,比如干旱、盐和低温胁迫,以及病原体侵染等。乙烯是一类气体植物激素,能促进果实成熟,促使落叶和衰老,抑制器官伸长等。通过调控细胞伸长、分裂和分化进而调节植物生长发育的多个方面,包括种子萌发、芽生长、茎伸长、根发育、花粉管生长和花粉发育、开花时间,甚至参与玉米花的性别决定。油菜素(又称芸薹素)被称为第六类激素,是1970年美国农学家Michell等从油菜花粉中提取获得的一种显著促进豆苗生长的物质,具有促进细胞分裂和伸长的双重作用。新增的植物激素还有茉莉酸、多胺和水杨酸等。,back
4、,一、生长素,生长素化学式,1.生长素的性质物理化学性质 吲哚乙酸的纯品为白色结晶,难溶于水。易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。在光下易被氧化而变为红色,生理活性也降低。植物体内的吲哚乙酸有呈自由状态的,也有呈结合(被束缚)状态的。后者多是酯的或肽的复合物。植物体内自由态吲哚乙酸的含量很低,每千克鲜重约为1100微克,因存在部位及组织种类而异,生长旺盛的组织或器官如生长点、花粉中的含量较多。,生长素是最早发现的植物激素,是植物生长过程中重要的调节信号,包括吲哚乙酸、吲哚丁酸、苯乙酸等多种化合物,主要在生长旺盛的组织部位发挥作用。在细胞水平上,生长素影响细胞的伸长、分裂和分化;在个体水平上,其能诱导根
5、尖、茎尖及愈伤组织的分化,调节茎尖的向光性和根的向地性,同时参与维管组织的发育、根毛发育和花的形成等。目前发现的生长素早期应答基因主要包括GH3、Aux/IAA和SAUR三类,是生长素诱导的原初表达基因。,2.生长素的合成,生长素有多方面的生理效应,这与其浓度有关。低浓度时可以促进生长,高浓度时则会抑制生长,甚至使植物死亡,这种抑制作用与其能否诱导乙烯的形成有关。生长素对生长的促进作用主要是促进细胞的生长,特别是细胞的伸长,对细胞分裂没有影响。植物感受光刺激的部位是在茎的尖端,但弯曲的部位是在尖端的下面一段,这是因为尖端的下面一段细胞正在生长伸长,是对生长素最敏感的时期,所以生长素对其生长的影
6、响最大。趋于衰老的组织生长素是不起作用的。,3.生长素的代谢,极性运输(Polar Transport)生长素主要是在植物的顶端分生组织中合成的,然后被运输到植物体的各个部分。生长素在植物体内的运输是单方向的,只能从植物体形态学上端向形态学下端运输,在有单一方向的刺激(单侧光照)时生长素向背光一侧运输,其运输方式为主动运输(需要载体和ATP)。,植物不同的器官对生长素最适浓度的要求是不同的。在生产上常常用生长素的类似物(如萘乙酸、2,4-D等)来调节植物的生长。如生产豆芽菜时就是用适宜茎生长的浓度来处理豆芽,结果根和芽都受到抑制,而下胚轴发育成的茎很发达。植物茎生长的顶端优势是由植物对生长素的
7、运输特点和生长素生理作用的两重性两个因素决定的,植物茎的顶芽是产生生长素最活跃的部位,但顶芽处产生的生长素浓度通过主动运输而不断地运到茎中,所以顶芽本身的生长素浓度是不高的,而在幼茎中的浓度则较高,最适宜于茎的生长,对芽却有抑制作用。越靠近顶芽的位置生长素浓度越高,对侧芽的抑制作用就越强,这就是许多高大植物的树形成宝塔形的原因。,但也不是所有的植物都具有强烈的顶端优势,有些灌木类植物顶芽发育了一段时间后就开始退化,甚至萎缩,失去原有的顶端优势,所以灌木的树形是不成宝塔形的。由于高浓度的生长素具有抑制植物生长的作用,所以生产上也可用高浓度的生长素的类似物作除草剂,特别是对双子叶杂草很有效。,4.
8、生长素的信号传导GH3基因编码生长素结合酶,分子质量约6570kDa,GH3蛋白具有吲哚乙酸氨基酸化的合成酶功能,它通过减少游离生长素的水平对生长素起到反馈调节的作用。GH3能与植物生长素反应因子相互作用,拟南芥GH3基因受到ARF8转录因子的正调控作用,能够诱导AtGH3.6、AtGH3.5和AtGH3.17基因的表达,当过量表达ARF8基因时生长素响应减弱。拟南芥的GH3.6基因在arf7突变体内表达水平下调,在arf7和arf19双突变体内下调更多。在水稻中,小分子RNA,miRl67是ARF8的靶向基因,在水稻悬浮培养细胞中导入miRl67后,细胞中ARF8和OsGH3-2的表达量都显
9、著降低,推测OsGH3-2基因在水稻细胞中参与作用的信号途径是auxin miRl67-ARF8-OsGH3-2。植物GH3基因参与光信号转导途径,AtGH3a/GH3.5的过量表达突变体wes1-D和基因敲除突变体wes1经红光照射后胚轴长度分别变短和变长。此外,GH3基因还参与了非生物胁迫反应,wes1-D拟南芥突变体对生物和非生物胁迫抗性增强,一些胁迫诱导反应基因及病原相关基因都上调表达,因此,GH3基因被认为能够调控植物的生长发育以适应外界变化。,Aux/IAA蛋白是一种转录抑制因子,在生长素信号转导途径中发挥极其重要的作用,Aux/IAA基因突变体表现出与生长素直接相关的发育表型的改
10、变。Aux/IAA蛋白一般具有4个保守结构域,其中Domain是与蛋白质稳定性相关的功能域,与SCFTIR复合体相互作用,是生长素信号途径中的重要区域。在拟南芥中大约有29个Aux/IAA基因,而水稻中有31个,与拟南芥同源基因具有相同的功能。ARF是影响生长素调节基因表达的作用因子,通过与生长素反应元件(ARF)结合起作用,Aux/IAA就是通过调节ARF的活性来调节转录功能。通常认为生长素信号传导途径是通过Aux/IAA与ARF的相互作用实现的,在生长素浓度低的情况下,Aux/IAA与ARF相结合以阻止其结合到生长素反应基因启动子的ARE上,抑制生长素相应基因的表达;当生长素浓度升高时,A
11、ux/IAA被连接到SCFTIR复合体上经泛素途径降解,ARF转录因子释放出来与ARE结合,诱导相关基因的表达。,SAUR编码一种钙调素结合蛋白,分子量很小,大约为910 kDa,半衰期很短,因此对其功能研究较少。最近Kant等从水稻中分离了SAUR39基因,该基因在老叶中表达量高,受生长素、细胞分裂素及盐、氮素营养胁迫等多种环境因子诱导后能够迅速表达,通过表达转基因水稻验证,表明该基因是生长素合成和运输的负调控因子,转基因植株所表现的生长缓慢、产量降低等现象可以通过外源施加生长素得以恢复。GH3、Aux/IAA和SAUR是生长素诱导的原初表达基因,影响着生长素的信号传递。,5.生长素在农业上
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物 激素 及其 信号 传导 最终

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5360469.html