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生長素信號網路

發布時間: 2022-09-06 14:11:04

① ATP和生長素哪個是第一信使哪個是第二信使

LS為什麼要整英文。。。(我把LS的翻譯一下哈~)
第一信使是指由特定的細胞分泌的,到達其他細胞傳遞信號的物質。
生長素就是第一信使,它是由莖尖或芽尖等地方的細胞分泌的,被運輸到其他細胞起作用。
第二信使是細胞內接受外來信號以後,產生的傳遞信號的物質,就在細胞內起作用。
cAMP就是非常重要的第二信使。比如說,當生長激素與細胞表面受體結合後,該細胞內就會產生cAMP,將細胞外的信號傳遞到細胞內的其他地方。
ATP不是信使。

② 植物如何整合多種環境信號並做出反應

植物在受到外界的環境刺激時,會引起一系列的生長運動,這是植物對於環境信號做出來的一種生長反應,生長的方向主要取決於外界刺激的方向,這也就是向性運動。植物的根部以及莖部都具有感受重力的相關細胞以及物質,植物可以將感受到的重力信號轉化為運輸生長素的相關信號,這樣就會造成生長素的分布不均勻,進而會調整植物的生長方向,重力會對植物的生長發育造成影響。

高等植物的信號傳遞可以通過激素轉移以及電波傳遞等多種方式,這兩種方式在這個過程中起到了相互協助的作用。細胞在感受到相關刺激時就會發送電波信號,可以通過介質傳遞到植物中的各個部位。植物在感覺到受到威脅時,也會觸發植物的自我防禦機制,在這個過程中會釋放一些有毒物質, 有著自我保護的能力,這在一定程度上也能夠讓植物有著比較好的生存能力。

③ 不同植物激素之間的信號傳導和串擾如何運作

首先是不同植物激素的信號通路之間存在著復雜的調控網路。但不同的激素信號通路如何通過蛋白質網路相互作用尚不完全清楚。植物激素在調節植物生長發育和環境適應方面發揮著重要作用。主要植物激素的生物合成途徑已經比較明確,大部分信號轉導途徑也已經闡明。現有研究發現,不同植物激素之間存在大量相互作用。一種激素可以調節另一種植物激素的合成。

最後要知道脫落素Ⅱ和休眠是同一種物質,統稱為脫落酸。脫落酸會隨著缺水和種子成熟而積累。ABA控制氣孔大小和應激反應基因表達,從而減少二氧化碳進入葉片,限制光合作用並增強植物對不利條件的耐受性。一些種子、枝條和果實含有高水平的ABA和ABA代謝物,它們與維持休眠和種子發育有關。此外,ABA還參與植物病原體反應。

④ 生長素作用原理是啥

生長素可以直接作用於細胞膜或胞內組分,從而影響一些細胞反應(如細胞擴大和極性形成等),也可以間接調控基因的表達,植物對生長素的響應也很復雜。
生長素信號轉導途徑並不是單一的,它包括信號識別、下游生長素相關基因的表達以及植物最終表現出的生理反應。目前認為與生長素信號轉導相關的
3
類主要蛋白組分是:生長素
/
吲哚乙酸蛋白(
Aux/
IAAs)、生長素響應因子(ARFs)和
SCF
復合體。
具體可以參考文獻《生長素信號轉導途徑及參與的生物學功能研究進展》

⑤ 生長素在細胞內的形成,分泌過程

生長素與細胞膜上的受體(或受體蛋白)結合,經過一系列信號傳導,一方面使細胞壁中H+增加,導致細胞壁酸化鬆散,有利於細胞的伸長;另一方面刺激高爾基體分泌和細胞壁生成的相關成分.
同時,生長素能作為基因的脫阻抑劑起作用.細胞中的蛋白質因子在蛋白激酶的催化作用下,空間結構改變,與生長素結合後,通過核孔入細胞核,使得某些基因解除抑制形成的mRNA增加,並通過翻譯過程表達出細胞生長所需要的蛋白.
看圖可知:充當第二信使的物質是IP3,它在細胞中的直接效應是使內質網釋放Ca2+.

⑥ 生長素的作用機理

加快細胞生長速率.

⑦ 生長素促進植物生長的原理是

生長素促進植物生長的原理是:在細胞水平上,生長素可刺激形成層細胞分裂;刺激枝的細胞伸長、抑制根細胞生長;促進木質部、韌皮部細胞分化,促進插條發根、調節愈傷組織的形態建成。

在器官和整株水平上,生長素從幼苗到果實成熟都起作用。生長素控制幼苗中胚軸伸長的可逆性紅光抑制;當吲哚乙酸轉移至枝條下側即產生枝條的向地性。

當吲哚乙酸轉移至枝條的背光側即產生枝條的向光性;吲哚乙酸造成頂端優勢;延緩葉片衰老;施於葉片的生長素抑制脫落,而施於離層近軸端的生長素促進脫落;生長素促進開花,誘導單性果實的發育,延遲果實成熟。


(7)生長素信號網路擴展閱讀

在植物生長發育的過程中,任何一種生理活動都不是受單一激素的控制,而是各種激素相互作用的結果。也就是說,植物的生長發育過程,是受多種激素的相互作用所控制的。例如,細胞分裂素促進細胞增殖,而生長素則促進增殖的子細胞繼續增大。

又如,脫落酸強烈的抑制著生長,並使衰老的過程加速,但是這些作用又會被細胞分裂素所解除。

再如,生長素的濃度適宜時,促進植物生長,同時開始誘導乙烯的形成。當生長素的濃度超過最適濃度時,就會出現抑制生長的現象。研究激素之間的相互關系,對生產實踐有著重要意義。

⑧ 生長激素是什麼

生長激素是人腦垂體前葉嗜酸細胞分泌的蛋白質,正常情況下呈脈沖式分泌,夜間深睡眠狀態下分泌量最多,能達到一天分泌量的一半以上。生長激素可以促進體內蛋白質的合成使人的骨骼,肌肉等組織器官能夠正常生長發育。生長激素在人體生長過程中起著非常重要的作用,小孩生長激素分泌不足會造成矮小症,生長激素分泌質量不好也容易長不高,需要用人生長激素來治療。因為生長激素跟胰島素一樣屬於人體自身分泌的肽類激素,注射生長激素也跟胰島素一樣通過打針來補充促進吸收,目前人生長激素是治療矮小症唯一安全有效的葯品,使用生長激素過程往往比較長,最好選擇無防腐劑的來使用會更安全。

⑨ 生長素是不是信號分子

生長素是信號分子。
信號分子是指生物體內的某些化學分子, 既非營養物, 又非能源物質和結構物質,而且也不是酶,它們主要是用來在細胞間和細胞內傳遞信息, 如激素、神經遞質、生長因子等統稱為信號分子,它們的惟一功能是同細胞受體結合, 傳遞細胞信息。

⑩ 葛磊的介紹

1. 以模式植物擬南芥為研究材料,研究植物生長素信號轉導途徑相關基因的克隆、鑒定與利用;通過正向遺傳學方法篩選生長素反應不敏感突變體,克隆新的生長素信號轉導途徑的重要調控基因,研究這些基因的功能和表達調控,闡明植物生長素介導調控植物發育的分子機制。並採用分子生物學,現代細胞學,大規模的測序及蛋白相互作用組學的方法,構建生長素的調控網路;同時預期在水稻玉米等農作物中的克隆與生長素信號轉導基因相關的重要基因,研究其在水稻或玉米中的功能和作用機理,為改良作物新品種提供理論依據。2. 以模式植物擬南芥的細胞器—質體以及質體發育相關基因WXR1及其基因家族為研究對象,研究植物生長素如何通過質體功能調節來協調光合作用與光適應,以及質體與細胞核之間的逆反饋調控的分子機理, 為提高能源植物和糧食作物的產量,找尋新的思路。