PNAS:找到生長素作用的玄機
報道:植物的葉片形狀千變萬化,有披針形、矛形、腎形、菱形、箭頭形、卵形、圓形、勺形、心形、淚珠形、鐮刀形等等。這些形狀的生成取決于植物生長素的分配,而生長素決定著植物細胞分裂和伸長的速度。 為何一個簡單的分子能夠塑造如此復雜多變的形狀呢?因為生長素能與大量控制基因表達的蛋白相互作用,施加自己的影響。近年來,人們發現了越來越多這樣的蛋白,生長素的信號傳導機制也越發復雜起來。 現在,華盛頓大學的研究團隊對生長素信號網絡中的蛋白進行研究,找到了理解整個網絡的關鍵所在。這項研究于三月二十四日發表在美國國家科學院院刊PNAS雜志上。 研究人員解析了一個關鍵轉錄因子的晶體結構。他們發現,該蛋白的互作區域折疊起來,形成分別帶正負電荷的兩面,就像一個磁鐵。這樣的結構區域允許蛋白相互吸引,形成長鏈或寡聚物。文章的資深作者,助理教授Lucia Strader指出,通過這些鏈的長度變化,植物可以精密調節不同細胞對生長素的應答......閱讀全文
科學家揭開生長素“搬運工”的蛋白結構面紗
向日葵為什么總是向著太陽?在植物體內有一種稱為生長素的物質,如同人體內生長激素一樣,它負責給細胞傳達信息,指揮植物的生長發育。受光照影響,生長素會從向日葵莖端向光側運輸到背光側,產生濃度差異。由此,背光側生長會更快一些,而向光側慢一些,向日葵的花盤自然就朝向太陽。生長素的運輸需要細胞膜上的“搬運工”
關于鋅蛋白酶參與生長素的代謝的介紹
鋅在植物物體內的主要功能之一是參與生長素的代謝。試驗證明,鋅能促進吲哚和絲氨酸合成色氨酸,而色氨酸是生長素的前身,因此鋅間接影響生長素的形成。其簡單反應如下: 缺鋅時,作物體內吲哚乙酸(IAA)合成銳減(圖4-9),尤其是芽和莖中的含量明顯下降,作物生長發育即出現停滯狀態,其典型表現是葉片變小
《自然》:生長素的“搬運工”——轉運蛋白是如何工作的?
向日葵為什么總是向著太陽?在植物體內有一種被稱為生長素的物質,如同人體內的生長激素一樣,負責給細胞傳達信息,指揮植物的生長發育。受光照影響,生長素會從向日葵莖端向光側運輸到背光側,產生濃度差異。由此,背光側生長會更快一些,而向光側慢一些,向日葵的花盤自然就朝向太陽。 生長素的運輸需要細胞膜上的“搬
生長素的作用
1.低濃度的生長素有促進器官伸長的作用。從而可減少蒸騰失水。超過最適濃度時由于會導致乙烯產生,生長的促進作用下降,甚至反會轉為抑制。不同器官對生長素的反應不同,根最敏感,芽次之,莖的敏感性最差。生長素能促進細胞伸長的主要原因,在于它能使細胞壁環境酸化、水解酶的活性增加,從而使細胞壁的結構松弛、可塑性
生長素的生理作用
?一、教學目標1.概述植物生長素的生理作用。2.嘗試探索生長素類似物促進插條生根的zui適濃度。二、教學重點和難點1.教學重點 生長素的生理作用。2.教學難點 探究活動:探索生長素類似物促進插條生根的zui適濃度。三、教學策略1.圖形引導,問題入手。 閱讀生物學方面的資料時,要能讀懂模式圖、示意圖和
腦脊液生長素的概述
生長素是一種同化激素,能促進DNA、RNA及蛋白質的合成,加強細胞對氨基酸的攝取,與胰島素有拮抗作用,能抑制糖的利用,促進脂肪分解,使血糖升高。腦垂體前葉富含此種激素,其分泌受下丘腦的生長素釋放抑制激素和生長素釋放激素的調節,病理情況可影響生長素的分泌。
生長素的基本作用
生長素最基本的作用是促進細胞的伸長生長,這種促進作用,在一些離體器官如胚芽鞘或黃化莖切段中尤為明顯。生長素為什么能促進細胞的伸長生長,又以什么方式起作用的?植物細胞的最外部是細胞壁,細胞若要伸長生長即增加其體積,細胞壁就必須相應擴大。細胞壁要擴大,就首先需要軟化與松弛,使細胞壁可塑性加大,同時合成新
生長素的研究歷史
C.Darwin在1880年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射后產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。1928年荷蘭F.W.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。1934年荷蘭F.克格爾等從人尿得到生長素的
生長素的生理作用
1.低濃度的生長素有促進器官伸長的作用。從而可減少蒸騰失水。超過最適濃度時由于會導致乙烯產生,生長的促進作用下降,甚至反會轉為抑制。不同器官對生長素的反應不同,根最敏感,芽次之,莖的敏感性最差。生長素能促進細胞伸長的主要原因,在于它能使細胞壁環境酸化、水解酶的活性增加,從而使細胞壁的結構松弛、可塑性
生長素的存在部位
生長素在低等和高等植物中普遍存在。生長素主要集中在幼嫩、正生長的部位,如禾谷類的胚芽鞘,它的產生具有“自促作用”,雙子葉植物的莖頂端、幼葉、花粉和子房以及正在生長的果實、種子等;衰老器官中含量極少。用胚芽鞘切段證明植物體內的生長素通常只能從植物的形態上端(根尖分生區或芽)向下端(莖)運輸,而不能相反
生長素的主要作用
1.低濃度的生長素有促進器官伸長的作用。從而可減少蒸騰失水。超過最適濃度時由于會導致乙烯產生,生長的促進作用下降,甚至反會轉為抑制。不同器官對生長素的反應不同,根最敏感,芽次之,莖的敏感性最差。生長素能促進細胞伸長的主要原因,在于它能使細胞壁環境酸化、水解酶的活性增加,從而使細胞壁的結構松弛、可塑性
生長素的研究歷史
C.Darwin在1880年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射后產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。1928年荷蘭F.W.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。1934年荷蘭F.克格爾等從人尿得到生長素的
糖蛋白的結構
糖蛋白中的糖鏈變化較大,含有豐富的結構信息。寡糖鏈往往是受體、酶類的識別位點。 1、 N-糖苷鍵型(N-連接) N-糖苷鍵型主要有三類寡糖鏈: ① 高甘露糖型,由GlcNAc和甘露糖組成; ② 復合型:除了GlcNAc和甘露糖外、還有果糖、半乳糖、唾液酸; ③ 雜合型,包含①和②的特征
α角蛋白的結構
α-角蛋白主要是由α-螺旋構象的多肽鏈構成的,并與角蛋白的長向平行,即其氨基酸序列分為富含α螺旋的中央棒狀區和兩側的非螺旋區域。其立體構造是α-螺旋的典型實例,幾何表示為:兩股右手α-螺旋向左纏繞,擰成一根稱為原纖維的結構,直徑為2nm,這就是aa組合的超二級結構。原纖維再排列成“9+2”的電纜
擴展蛋白的結構
其氨基末端為約 2 2個氨基酸編碼的信號肽,進入分泌途徑后被剪切, 使擴張蛋白成為成熟肽 。該蛋白碳末端假定的結合 區域 ( 約10kDa ) 含有一系列保守的色氨酸殘基 ( w) , 這些色氨酸殘基有一定的間隔,很像纖維酶 的纖維素結合區域。中間區域 ( 1 5 k Da ) 被認為是重要的催
植物生長素內向運輸機制獲揭示
中國科學技術大學生命科學與醫學部孫林峰和劉欣團隊與譚樹堂團隊合作,在植物激素運輸領域取得突破。該團隊首次報道了植物生長素內向轉運蛋白AUX1的三維結構,系統闡釋了該蛋白依賴于質子濃度梯度向胞內運輸生長素的分子機制。 作為最早被發現的植物激素,生長素幾乎參與了植物整個生命周期的各個過程,如根和芽
科學家揭開植物經典PIN家族蛋白結構面紗
生長素的運輸需要細胞膜上的“搬運工”——轉運蛋白的協助,其中非常重要的一員是負責將生長素從細胞內搬運到細胞外的PIN家族蛋白。這些“搬運工”長什么樣?又是如何工作? 8月2日,《自然》雜志上以“快速通道”形式發表了中國科學技術大學生命科學與醫學部孫林峰教授團隊在植物生長機理上的重大進展,揭
促生長素的功能介紹
中文名稱促生長素英文名稱growth hormone;GH定 義由垂體前葉分泌的蛋白質激素。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與信號轉導(二級學科)
關于生長素的相關介紹
生長素(auxin)是一類含有一個不飽和芳香族環和一個乙酸側鏈的內源激素。 英文簡稱IAA,國際通用,是 吲哚乙酸(IAA)。4-氯-IAA、5-羥-IAA、 萘乙酸(NAA)、 吲哚丁酸等為類生長素。 1872年波蘭園藝學家謝連斯基對根尖控制根伸長區生長作了研究[1] ;后來達爾文父子對草
植物生長素的主要作用
植物生長素是由具分裂和增大活性的細胞區產生的調控植物生長速度和方向的激素。其化學本質是吲哚乙酸。主要作用是使植物細胞壁松弛,從而使細胞生長伸長,在許多植物中還能增加RNA和蛋白質的合成。調節植物生長,尤其能刺激莖內細胞縱向生長并抑制根內細胞橫向生長的一類激素。它可影響莖的向光性和背地性生長。
促生長素的定義功能
中文名稱促生長素英文名稱growth hormone;GH定 義由垂體前葉分泌的蛋白質激素。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與信號轉導(二級學科)
植物激素生長素有關歷史
C.Darwin在1880年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射后產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。1928年荷蘭F.W.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。1934年荷蘭F.克格爾等從人尿得到生長
生長素的存在的部位
生長素在低等和高等植物中普遍存在。生長素主要集中在幼嫩、正生長的部位,如禾谷類的胚芽鞘,它的產生具有“自促作用”,雙子葉植物的莖頂端、幼葉、花粉和子房以及正在生長的果實、種子等;衰老器官中含量極少。用胚芽鞘切段證明植物體內的生長素通常只能從植物的形態上端(根尖分生區或芽)向下端(莖)運輸,而不能相反
生長素的應用領域
促進生長 生長素(IAA)對營養器官縱向生長有明顯的促進作用。如芽、莖、根三種器官,隨著濃度升高,器官伸長遞增至最大值,此時生長素濃度為最適濃度,超過最適濃度,器官的伸長受到抑制。不同器官的最適濃度不同,莖端最高,芽次之,根最低。由次可知,根對IAA(生長素)最敏感,極低的濃度就可促進根生長,
生長素的發現與研究
C.Darwin在1880年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射后產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。1928年荷蘭F.W.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。1934年荷蘭F.克格爾等從人尿得到生長素的
PNAS:找到生長素作用的玄機
報道:植物的葉片形狀千變萬化,有披針形、矛形、腎形、菱形、箭頭形、卵形、圓形、勺形、心形、淚珠形、鐮刀形等等。這些形狀的生成取決于植物生長素的分配,而生長素決定著植物細胞分裂和伸長的速度。 為何一個簡單的分子能夠塑造如此復雜多變的形狀呢?因為生長素能與大量控制基因表達的蛋白相互作用,施加自
茉莉酸調控擬南芥生長素轉運蛋白PIN2研究取得新進展
茉莉酸作為一種與抗逆性密切相關的植物激素,主要調控植物對昆蟲侵害、病原菌侵染和機械傷害的抗性反應,同時也參與調控根系生長、配子發育及成熟衰老等發育過程。生長素主要在植物的生長發育過程中起調控作用。以前的研究證明,茉莉酸通過調控生長素的生物合成和極性運輸來調節擬南芥側根的形成。生長素
簡述黏蛋白的蛋白質結構
成熟黏蛋白是由兩個不同的區域: 氨基和羧基末端區域被輕度糖基化,且富含半胱氨酸。半胱氨酸殘基參與建立二硫內和黏蛋白單體之間的聯系。 的10?80殘基序列的多個串聯重復序列,其中多達一半的形成的大的中央區域的氨基酸是絲氨酸或蘇氨酸。這個區域被與數百飽和O-連接的寡糖。N-連接寡糖中也發現對粘蛋
關于骨橋蛋白的蛋白結構的介紹
OPN作為帶負電的非膠原性骨基質糖蛋白,廣泛的分布于多種組織和細胞中,其相對分子質量約為44 kDa,約含300 個氨基酸殘基,其中天冬氨酸、絲氨酸和谷氨酸殘基占有很高的比例,約占總氨基酸量的一半。骨橋蛋白多肽鏈的二級結構中包括8個α螺旋和6個β折疊結構,高度保守的RGD基元兩端各有一個β折疊結
植物生長素“搬運工”露真容
中國科學技術大學教授孫林峰、副教授劉欣團隊與該校教授譚樹堂團隊合作,在植物激素運輸領域取得重要研究進展,首次解析了植物生長素內向轉運蛋白AUX1的三維結構,系統闡釋了該蛋白依賴于質子濃度梯度向胞內運輸生長素的分子機制。5月15日,相關成果發表于《細胞》。 這是孫林峰團隊近5年來,繼在《自然》《