植物细胞中胞间连丝、质膜、内质网、细胞骨架等结构保证了多细胞植物体中细胞之间进行有效的物质和信息传递。
胞间连丝沟通了相邻细胞,一些物质和信息可以经胞间连丝传递,彼此连成一个统一的整体。水分和小分子物质都可从这里穿行。某些相邻细胞之间的胞间连丝,可发育成直径较大的胞质通道,它的形成有利于细胞间大分子物质,甚至是某些细胞器的交流。
质膜能控制细胞与外界环境之间的物质交换,同时在细胞识别、细胞间的信号传导、新陈代谢的凋控等过程中具有重要作用。

内质网也可与原生质体表面的质膜相连,有的还随同胞间连丝穿过细胞壁,与相邻细胞的内质网发生联系,因此内质网构成了一个从细胞核到质膜,以及与相邻细胞直接相通的膜系统。
细胞骨架在细胞信号传导中也具有重要作用。
植物不像人类,它们没有眼睛、耳朵或鼻子之类的面部感官特征。但这并不妨碍它们演化出观察、听、或嗅到周围潜在威胁的方法。植物的感知过程是复杂又神秘的,近期,一项关于植物蛋白相互作用的新研究,为科学人士提供了新的见解。
不像哺乳动物那样长出感受器官,植物是利用位于细胞外膜的蛋白质来探测周围的化学物质、病原体蛋白、或是其它有机体释放出的激素。这些探测的结果将向植物体内的细胞发送警告信号。这项研究发表在了《自然》杂志上,它的研究重点是一种对该探测过程至关重要的膜蛋白:LRR类受体蛋白激酶。
有上百种LRR类受体蛋白激酶可以促进植物的发育、生长和免疫过程,以及植物应对不同压力时的反应能力,而我们对于这些蛋白质如何进行相互作用的理解却非常有限,但是这个由国际团队领导的新研究已经描绘出了200种蛋白质相互作用的图谱。
“这是一项具有开创性的研究,它朝着发现这些蛋白质之间的第一层相互作用更进了一步。”研究人员之一,来自阿拉巴马大学伯明翰分校的生物学助理教授Shahid Mukhtar说道,“对植物蛋白之间相互作用的理解,有助于日后其他科研人员研究如何增强植物应对病原体或炎热、干旱、盐分、冷休克等其它压力时的抵抗力。同时,这项研究也为全世界科学家未来的研究方向提供了一个路标。”
研究人员通过克隆LRR类受体蛋白激酶的胞外区域(即感知细胞外部分子的部分)生成了该图谱。然后对它们进行配对测试,看它们是否会发生相互作用。他们将信息添加到蛋白质网络中,该网络显示了是哪一些关键的蛋白质充当了感官蛋白相互作用的“主节点”,同时也揭示了一些以前未知、而如今发现可能是植物感官通路关键的LRR类受体蛋白激酶。
研究人员通过对一些在蛋白质网络中没有突出的关键性蛋白质的植物进行基因水平上的研究,证实了他们的发现。这些植物的发育和免疫系统都已损坏,这也更强调了研究人员此前已坚定出的那些感官识别蛋白的重要性。
这项对植物系统的新研究,可以帮助我们在基因工程中培育出更具有活力的植物,甚至是培育出可以被军方用作远程传感器的新型植物。此外,因为人类的蛋白质结构与LRR类受体蛋白激酶类似,在植物的生物学机制上的新研究成果,也能对某些人类疾病的进一步研究提供帮助。
1、风力传播。
靠风力传播的植物一般会长出形似翅膀或者羽毛的附属物,当风起时这些植物便会乘风风行,到远处进行生长、繁衍。利用这种方式传播的有蒲公英、杨树、柳树、渝树和枫树等。
2、靠动物(皮毛)进行传播。
靠小鸟或者其他动物把种子吃进肚子,由于消化不掉,便随粪便排出来传播到四面八方。靠小松鼠传播是动物在携带种子过程中进行传播的。身体有毛的动物会在行走过程中携带上苍耳种子,从而进行传播。代表植物有樱桃、松果、苍耳等。
3、靠水传播。
生长在海边的椰子树等到其成熟后,坠落海边,椰子随海漂流到别的岛屿,在哪里生长,睡莲的果实成熟后沉入水中,果皮腐烂后,包邮海绵状外种皮的种子就会浮起来,,飘到其他地方。据统计,全世界光是靠海流传播的种子就有100多种。代表植物有椰子、睡莲等。
4、机械传播。
凤仙花的果实会弹裂,把种子弹向四面八方,这就是机械传播的方法,还有许多的豆类植物都是用机械传播种子的。代表植物有豌豆、凤仙花。
5、靠人传播。
我们吃水果是,果核会被我们扔掉,里面的种子就会萌芽、生长。代表植物有苹果、梨。
冷应答信号通路的基因: Cor(cor66,cor47,15A,15B,78),CBF(DREB),ICE 等
其他:抗冻蛋白(AFP),fad8,adh
其中cor和CBF研究最多了
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