生物小综述钙离子第二信使-.doc
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1、Ca2+在信号传导中对植物生理的影响 一、 摘要本文简要分析Ca2+在信号传导中作为第二信使配合钙调蛋白和钙依赖型蛋白激酶的机制原理,并概述其对植物生长生理的影响。二、 关键词:Ca2+ 钙调素 CDPK 第二信使三、 引言 我们知道,矿质元素对植物的生长发育和生理过程起着重要作用,Ca2+就是其中最为重要的离子之一。Ca2+既是植物细胞壁的重要组成部分,大部分Ca2+在细胞壁中与果胶酸形成果胶酸钙,起支持和加固作用;Ca2+对维持膜结构的稳定性也有一定作用;同时,Ca2+作为第二信使配合钙调蛋白和CDPK在植物生理的信号传导过程中具有重要作用。四、 正文1、 钙稳态在静息态的胞质中Ca2+浓
2、度0.1mol/L,而通常在细胞壁、ER、液泡、线粒体中的浓度会高25个数量级。细胞壁是植物细胞的最大钙库1。细胞中各处的钙离子浓度梯度在未受刺激时是保持相对稳定的,当受到刺激时,由于胞外Ca2+浓度高与胞内,此平衡就会被打破。信号分子与受体结合通常引起跨膜的离子流动,从而引起膜电位的改变。在质膜上,存在Ca2+通道,类似于水通道,引起Ca2+的内流;同时存在Ca2+泵,是Ca2+外流的通道。在胞内钙库如液泡、ER等结构的膜上也存在相应的结构,其上的Ca2+通道是从钙库流向胞质的通道,Ca2+泵、Ca2+/nH+反向运输体是Ca2+从胞质流向钙库的通道。因此细胞质中的游离Ca2+的浓度主要受质
3、膜和内膜系统上的Ca2+通道和Ca2+泵的调节。任何一种外界刺激或激素所引起的细胞反应通过Ca2+作为第二信使传递的直接证据是细胞质中是否有游离Ca2+的浓度变化。2、 Ca2+的作用方式有两种:第一种是游离Ca2+的浓度直接或间接影响植物的生理过程;第二种是胞质里的Ca2+与钙结合蛋白,如钙调蛋白CaM(也叫钙调素)、钙依赖型蛋白激酶(CDPK)结合而起作用。3、 钙调素3.1 钙调素( Calmodulin, CaM)是一种分布最广,功能最重要的钙依赖性调节蛋白。它是1964 年美籍华人张槐耀在研究细胞内cAMP的浓度变化中环腺苷酸磷酸二酯酶(PDE)的调节作用时发现的,不同的研究者根据自
4、己的实验结果而有不同的名称,中国于1987 年徐州会议定名为钙调素2 3.2 钙调素结构 CaM,耐热酸性球蛋白,是由148个氨基酸组成的单条多肽,相对分子质量为16.7kDa,每个CaM有4个Ca2+的结合位点。其外形似哑铃,有两个球形的末端,中间被一个长而富有弹性的螺旋结构相连,每个末端有两个Ca2+结构域,每个结构域可以结合一个Ca2+。钙调蛋白与Ca2+结合后的构型相当稳定。然而在非刺激的细胞中钙调蛋白与Ca2+结合的亲和力很低。其结构特点:(1)含30%的酸性氨基酸,为结合钙提供羧基; (2)无易氧化的Cys和Trp,因而稳定、耐热; (3)不含能使肽链定型的Hyp(羟脯氨酸),因此
5、具有高度灵活性,可与靶蛋白结合;3.3 CaM的作用方式 CaM有两种作用方式,第一种是CaM直接与靶酶结合,引起其构象变化来调节靶酶的活性,从而对代谢其调控作用。第二种是CaM与Ca2+结合(14个Ca2+)形成活化态的Ca2+CaM复合物,此复合物再去结合靶酶使构象发生变化,使靶酶由非活化状态转变成活化状态来实现功能。在这里要指出,CaM的活性由游离Ca2+的浓度调节,但其本身又可以调节胞质中游离的Ca2+浓度。CaM的下游靶酶有:Ca2+-ATP酶、Ca2+通道、NAD激酶和其他多种蛋白激酶。这些靶酶则参与蕨类植物孢子的发芽、细胞的有丝分裂、原生质流动、植物激素活性、植物向性、蛋白磷酸化
6、等生理过程。 4 、 Ca2+/CaM在信号传导中的作用 4.1 光信号传导 许多证据说明光敏色素调节的快速反应中有Ca2+的参与,红光可诱导Ca2+的流入,引起胞质Ca2+的瞬时变化。Ca2+螯合剂或钙调素抑制剂可遏制红光引起的光敏色素反应,能导入Ca2+的药剂可取代红光引起光敏色素反应。1 4.2 介导植物的开花传粉等生殖过程 研究表明,在Ca2+/CaM的下游,即CaMBPs(CaM结合蛋白)对植物的开花调控、花粉发育和萌发具有重要作用。如缺失CaMBD结构域的MCK基因在突变烟草中,主茎花原基败坏,侧枝营养生长延迟。又如在拟南芥中缺失NPG1基因(一种CaMBP)的突变植株,花粉发育不
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