乙烯的生物合成与信号传递 乙烯的生物合成与信号传递

乙烯的生物合成与信号传递

  • 期刊名字:科技展望
  • 文件大小:836kb
  • 论文作者:邓宝城,张宏宇,王勇猛
  • 作者单位:沈阳石蜡化工有限公司
  • 更新时间:2020-09-28
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论文简介

机械化工乙烯的生物合成与信号传递邓宝城张宏宇王勇猛(沈阳石蜡化工有限公司,辽宁沈阳110141 )[摘要]乙烯对植物的生长有着至关重要的作用,尤其是在果实为乙烯,高温或者细胞不完整等都会抑制ACC的转化。催熟方面。乙烯的应用范围十分广泛,对乙烯进行分析探讨已经成3.4其他物质的生成为许多学者研究的热点。本文将对乙烯的作用进行简单的介绍和分在乙烯的生物合成中,除了有乙烯生成,还会有其他物质析,在此基础之上,对乙烯生物合成的途径以及乙烯信号传递的途主成,各种物质的代谢途径不止一-种。例如: ACC还可以生成径进行分析和探讨,以供参考。MACC。. [关键词]乙烯生物合成信号传递4乙烯的信号传递乙烯信号传递的过程如下所示:1前言乙烯- >受体ETR1 -→CTR1→EIN2-→EIN3- > ERF1→乙无论是在生活生产还是在工业制造中乙烯的应用都十分广烯响应基因。泛,在石油产业中更是占有极其重要的地位。乙烯的生理作用科学家对乙烯 信号传递过程不断研究,尽管已经确定一部使它成为我们一些产业的必需品。现有对乙烯的研究还十分有分过程,然而仍有许多问题畈待解决。限,对乙烯的作用原理还不甚了解。对乙烯的生物合成以及信.4.1研究现状号传递的过程进行探讨和研究是我们更好地利用乙烯的前提。(1)受体ETRI。受体ETRI是最早被确定的乙烯受体,2乙烯的作用简介它是由有许多不同的域组成的,包括乙烯结合域、组氨酸激酶域、2.1促进果实成熟反应调控域。乙烯与受体结合时需要铜离子的参与,除此之外,乙烯最为主要的生理作用就是促进果实成熟。在日常的生受体ETR1不同的端还具有不同的功能,这些都为与乙烯的结合活生产中,人们经常利用乙烯来催熟果实,乙烯在这个方面的提供了保障。应用十分广泛。乙烯之所以能促进果实成熟,是因为它在一-定(2) CTR1。乙烯在进行信号传递的过程中,在与受体结程度上增强了质膜的通透性,从而加速了植物的呼吸作用,进合以后,还需要经过CTR1。CTR1 位于乙烯受体的下端,它与而引起了果肉有机物的转化,最终导致了果实的成熟。乙烯受体相互作用,进而形成了稳定的乙烯受体信号复合体,2.2促进叶、果等脱落可为乙烯的信号传递提供保障。除了催熟果实之外,乙烯在农业生产中还经常用于疏花疏(3) EIN2。EIN2是乙烯进行信息传递的一个关键部分,果,这利用了乙烯能促进叶、果等器官的脱落这- -特性。乙烯它的关键作用在于乙烯的响应。EIN2 跨膜蛋白,位于CTRI的在叶片脱落过程中能够促进离层形成,进而加速叶、果等器官下端,对乙烯有正向调控的作用,它的N. C端由于结构等因素,的脱落。对乙烯的调控也不尽相同。2.3改变植物的生长习性(4)EIN3。EIN3是细胞核内的正调控因子,位于EIN2乙烯还可以改变植物的生长习性,主要表现在两个方面。的下游,它在乙烯信号传递的过程中也发挥着重要的作用。由(1)抑制生长。例如:施用乙烯的黄化豌豆幼苗上胚轴的于其结构的特殊性,它可以与特定的DNA序列相结合。除此之生长就表现出“三重反应”。所谓“三重反应”就是抑制伸长,外,研究还发现,EIN3 的调控主要取决于翻译后的水平。促进加粗生长以及上胚轴横向生长。(5)乙烯响应基因。在经过- - 系列的信息传递,以及跨膜(2)偏上生长,即上部生长大于下部生长。例如:番茄植传递以后,最终得到乙烯响应基因。株在施用乙烯以后就可以实现偏上生长。这个生理作用也被广4.2问题及展望泛应用于我们的生产生活之中。就目前而言,我们对乙烯信号传递的了解十分有限。乙烯2.4促进开花在信号传递过程中与其他激素的相互作用,以及乙烯信号传递乙烯除了具有上面一系列的生理作用还可以促进开花。例时经过的CTR1、EIN2、 EIN3、ERF1 的具体位置及具体的作用如:乙烯可以促进菠萝开花。除此之外,乙烯还可以加速雌花原理等这些都有待解决。只有不断地进行研究,才能完善乙烯的分化,例如:乙烯可以促进雌雄异株植物的雌花分化。信号传递的作用机制,才能对乙烯的调控以及各激素之间的相3乙烯的生物合成途径互作用等进行更为深人的研究和探索。乙烯的生物合成途径如下所示:5结语蛋氨酸→SAM→ACC一(O2)→乙烯。综上所述,对乙烯的生物合成和信号传递尽管已有初步的3.1SAM的生成了解,但是整个体系的运作情况还有许多部分不甚清楚。对乙乙烯生物合成的第-步就是蛋氨酸转化为SAM。SAM是.蛋氨酸在ATP的作用下转化而形成的,而SAM还可以转化为提高,研究乙烯的生物合成对整个石油产业,整个国家而言都.ACC和MTA。MTA经过一系列的转化又可以形成蛋氨酸,这是十分重要的。然而,现在还存在一- 些问题得不到合理的解释,就形成了蛋氨酸到蛋氨酸的- -个循环。这就需要我们不断探索,不断发现,加快脚步,不断进行深人3.2ACC的合成的研究。上文所说,蛋氨酸转化为SAM以后,SAM还可以转化为ACC,这就是ACC的来源。在SAM转化为ACC这一-过程中需要一定的酶的催化,除此之外,这--过程还会受到其他物质的限制。ACC是乙烯生物合成的重要部分,这就导致ACC的合成显得尤为重要。3.3乙烯的合成参考文献:ACC是乙烯合成的重要部分的原因就是ACC经过--定的[1]孙萍.乙烯对拟中国煤化工院氧化研究1.东反应可以转化为乙烯,而这个反应是一个酶促反应, 需要-一定北林业大学,2010YH的酶。ACC在转化时对整个细胞以及环境的要求是十分高的,[2]般学仁.猕猴桃CNMHG导元件功能及其只有在温度适当以及细胞完整的条件下,ACC才能成功地转化对非生物胁迫的应答[D].杭州:浙江大学,2010:9-12.73-

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