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相似文献
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1.
植物细胞G蛋白的研究起步较晚。本文主要对近年来植物G蛋白介导的离子通道、细胞增殖、光信号转导等途径进行了综述。  相似文献   

2.
G蛋白在物种进化过程中具有高度保守性,不同的G蛋白有不同的基因编码.检测植物G蛋白多采用生化检测法和分子生物学检测法.植物G蛋白在光信号转导、激素信号转导和病原信号转导等方面有重要调控作用.  相似文献   

3.
《嘉应学院学报》2019,(3):61-69
NF-Y是在植物、动物和酵母细胞均存在的转录调节因子,由NF-YA、NF-YB以及NY-YC组成异源三聚体,在细胞核内结合在下游基因启动子上调节基因转录活性,或通过与核内其它蛋白的互作调节细胞生命活动.NF-YA(核因子Y,亚基A)是具有多种生物功能的植物转录调控因子,其与NF-YB、NF-YC组成异源三聚体,结合下游基因的CCAAT顺式元件,从而激活或抑制一些基因的表达. NF-YA、NF-YB和NF-YC参与植物体内许多生理过程,包括胚胎发育、种子发育及萌发、花的发育、根和根瘤发育以及各种逆境反应等重要的生理过程.本文就植物中转录调控因子NF-YA、NF-YB和NF-YC的基本结构特点、生物学功能,以及它们在植物响应生物和非生物胁迫方面的作用进行了综述.  相似文献   

4.
植物凝集素是一类具识别作用的糖结合蛋白,主要存在于种子中,双子叶植物主要存在于子叶中,禾本科植物主要存在于胚中,种子萌发后,凝集素逐渐降低,并主要分布于生长点的表面。在植物细胞中,凝集素主要在粗面内质网形成,并由高尔基体转运至蛋白体贮存。在分生组织细胞中,与膜结合的凝集素特别高。另外,本文还介绍了植物体内的同工凝集素。  相似文献   

5.
植物是生物圈生态系统的重要成员,大气污染使植物赖于生存的环境起了广泛而又复杂的变化植物的参与使环境污染的生态影响更为复杂,这是因为:植物需要不断地从环境中吸收所需要的水分和矿质营养物,通过光和作用与大气进行大量的气体交换,存在大气中的污染物通过于、湿沉降于植物表面,气态物可在植物产生气体交换时扩撒入植物体内,在细胞表面溶解而被吸收,沉降到植物体表面的可溶性化合物通过渗透、扩散,为植物细胞所吸收污染物可在植物体内发生积累,当达到一定浓度后将对植物产生有害影响,甚至引起植物死亡.植物对污染的富集作用…  相似文献   

6.
信号转导是生命科学中的研究热点,细胞内的信号转导途径非常复杂,而信号的起始通常认为是配体(如激素和细胞因子等)与受体的结合,受体按存在部位分为细胞表面受体和细胞内受体,前者最常见。细胞表面受体按结构组成又分为 3个主要类型(或家族): 7个跨膜片段受体(或 G蛋白偶联受体)、单一跨膜片段受体(或酶偶联受体)和离子通道。本文主要以第二类膜表面受体与相应的配体为例对这一神秘过程进行深入浅出的描述,并配以形象模式图,使读者对此有一大概的了解。   正如人们所熟悉的打电话一样,通过电话传给对方的信息,常常会无…  相似文献   

7.
植物隐花色素及其功能研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
隐花色素是植物感受外界环境变化的重要光受体之一,近年来的研究揭示其广泛存在于植物中。隐花色素为一类黄素蛋白,在蓝光和近紫外光下能够抑制植物胚轴、胚芽鞘等的伸长,调控植物开花时间、生物钟及气孔开放等。此外,隐花色素在感知磁场、细胞凋亡等方面也有调节作用。  相似文献   

8.
近来,植物中对过氧还蛋白(Prxs)的研究主要集中于它在植物生长发育及环境适应中的作用,它既作为抗氧化剂还原多种有害的过氧化物,又参与信号转导调节着细胞氧化还原状态及抗氧化剂代谢的平衡.  相似文献   

9.
细胞中同时存在着多种对外界的刺激做出反应的信号转导途径。一直认为内体只是信号分子降解的场所,是信号分子的收容器,但最近研究表明,内体可在膜质和核之间的信号转导中起到缓冲作用,尤其对于长距离信号转导更具有重要作用,最新研究还发现了只用于信号转导的内体囊泡。  相似文献   

10.
石细胞     
石细胞是一种具有支持作用的厚壁细胞。它们有厚的、常常木质化的次生壁,具有普通的单纹孔。同时,成熟后一般都失去原生质体。它存在于植物体许多部位。石细胞的分布在许多植物中,石细胞表现为异细胞,即其形状、大小和壁的厚度等方面,较易与周围细胞区别开来。具特殊形状的石细胞,存在  相似文献   

11.
气态植物激素乙烯在植物生长和发育中起着重要的作用.最近通过揭示乙烯与光信号通路的相互作用,改变了我们对乙烯信号的线性认识.光信号通路对乙烯信号转导有调节作用已被证明,这意味着存在着复杂的信号网络,影响着各种植物的生长、发育和防卫反应.从七个方面介绍了有关乙烯与光信号转导通路间交互作用的最新研究成果.  相似文献   

12.
P1B型ATPase重金属转运蛋白(HMA)广泛存在于低等植物和高等植物中,参与植物生长发育过程中所必需的微量金属营养元素的运输.与双子叶植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)AtHMA1-8的大量研究相比,单子叶植物中HMA转运蛋白的相关功能与研究极其有限.根据已有的研究成果对水稻(Oryza sativa L.)体内9种HMA转运蛋白的分类、结构、分子机制与转运功能进行了详细对比和归纳,对这些重金属转运蛋白在植物中的组织分布、亚细胞定位和金属特异性进行了阐述,推测了目前尚未明确功能的OsHMA1、OsHMA4、OsH-MA6、OsHMA7和OsHMA8的亚细胞定位及潜在的转运功能,以期为未来进一步的科学研究提供更多依据.  相似文献   

13.
目前,抗菌植物基因工程采用的方法主要有:激活植物的抗病机制、导入植物防特反应相关基因、导入降解或抑制病原菌致病因子的基因、替换植物细胞中对毒素敏感的酶、导入抗菌蛋白编码基因、利用人工编制的细胞死亡等。  相似文献   

14.
植物细胞的内膜系统是指细胞内在结构和功能上紧密相关的多种膜性细胞器及其之间的动态互联系统。膜性细胞器主要包括内质网、高尔基体、反式高尔基体网络、液泡前体/多囊泡体和液泡。植物内膜系统在细胞有序精准调控下参与细胞器生成、细胞形态建成与维持、蛋白质等大分子物质转运和信号感应与传导,在生物个体的生长发育和对环境应答中发挥着不可替代的作用。水通道蛋白是一类位于细胞膜及内膜系统的跨膜通道蛋白,可控制水、甘油等物质在细胞内及细胞间的流动。作为一种功能性跨膜通道蛋白,水通道蛋白的亚细胞定位、丰度及活性受到内膜系统的精确调控,从而实现在植物生长发育过程中的多种生理功能。本文主要综述植物内膜系统中水通道蛋白的研究进展。  相似文献   

15.
光敏素(Phytochrome)是一种广泛存在于植物细胞中的可溶性色素蛋白。分子量约为124,000道尔顿。光敏素分子有二种主要的光转换类型:红光吸收型(Pr.λ最大值=660nm)与远红光吸收型(Pfr.λ最大值=730nm),二者可进行如下的光转换反应:  相似文献   

16.
G蛋白及生理功能   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了G蛋白的结构和种类,对G蛋白参与视觉传输、高血压和心律失常的调节,失血性休克的病理调控以及控制肿瘤的发生等方面进行了综述.G蛋白广泛存在于动物的感光器中,在视觉传输过程中起着重要作用;在心律失常时,G蛋白mRNA含量发生明显变化;在失血性休克心肺组织中G蛋白含量发生变化;G蛋白某些亚单位基因的突变可引起亚单位表达的缺失或蛋白表达量的变化,导致某些生理功能障碍,甚至产生癌变.说明G蛋白参与了动物视觉传输过程,参与了心律失常、失血性休克的调控及癌变的发生.对于G蛋白与高血压是否相关存在不同的看法.G蛋白亚单位基因结构的确立,G蛋白的基因克隆和基因表达的调控以及医学新药剂的设计和合成,是今后一段时间研究的热点.  相似文献   

17.
近年来 ,细胞凋亡已成为生物医学研究领域中的一个热点 ,细胞凋亡过程复杂 ,有许多因子参与其中 ,Bcl- 2蛋白家族是细胞凋亡研究中最受关注的蛋白类群 ,它是细胞凋亡信号转导的主要调节物 ,在细胞凋亡过程中发挥重要的作用。B细胞淋巴瘤 /白血病 - 2 (B -celllymphoma/leukemia- 2 ,Bcl- 2 )基因是第一个被发现的能抑制多种细胞凋亡的原癌基因 ,它是Bcl- 2蛋白家族基因的原型。Bcl- 2基因最初是从人的滤泡性B细胞淋巴瘤中分离出来的 ,通常它定位于人的第 18号染色体。Bcl - 2蛋白由 2 39个氨基酸组成 ,分子量为 2 5~2 6KD。大多数Bcl-…  相似文献   

18.
盐腺是泌盐盐生植物的重要结构 ,主要分布在植物的茎、叶表面。双细胞盐腺由 1个收集细胞和 1个分泌细胞组成 ;多细胞盐腺由 1个收集细胞、1个柄细胞和多个分泌细胞组成。植物通过盐腺活动有效降低其它细胞的盐分含量 ,以维持其正常的生理功能 ,适应盐渍环境。在分泌过程中 ,分泌细胞中的小液泡起着重要的作用 ,ATP是泌盐活动的能量来源  相似文献   

19.
mTOR受体蛋白是真核细胞中存在的一种PIKK类的激酶,它在细胞分裂、分化、生存中起着核心的作用,对mTOR的抑制将使细胞停滞于G1期或使细胞凋亡。现在已经开发出来的mTOR抑制剂有雷帕霉素衍生物、吡咯并喹啉衍生物及色酮类衍生物,它们的活性研究表明mTOR抑制剂有望成为一类新型抗肿瘤药物。  相似文献   

20.
论述了脂筏的组成、结构与功能,脂筏在细胞信号转导正负调控、T细胞的信号转导、精子膜的信号转导过程中的作用及其机制.小窝蛋白及其参与的信号转导过程与葡萄糖运输、糖尿病及其并发症有密切关系.  相似文献   

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