chap7植物和微生物糖类

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1、GPI化蛋白的结构GPI锚由哪几部分组成?()GPI化的蛋白质与GPI锚中的哪部分共价连接?()A.磷脂酰肌醇B.甘油C.糖链D.磷脂酰乙醇胺E.脂肪酸F.神经酰胺锥虫表面的抗原()A.是GPI化的蛋白质B.可以从锥虫表面转移到宿主红细胞表面C.可变性来自抗原蛋白结构域的重排D.活性抗原基因总是位于染色体的端粒附近E.抗原蛋白原的C端有一段短肽决定了蛋白质是否与GPI锚相连接阵发性夜间血红蛋白尿症的患者体内的一些补体调节蛋白不能正常GPI化,这是因为:A.患者体内补体调节蛋白的基因发生突变B.患

2、者体内缺乏酶将GlcNAc转移到磷脂酰肌醇上C.患者体内缺乏酶将GlcNAc转移到磷脂酰乙醇胺上D.患者体内缺乏酶将Man转移到磷脂酰肌醇上第六章植物和微生物糖类——全球碳循环的重要环节全球碳循环与糖CO2糖有机体煤、石油与天然气合成代谢碳的固定:植物(光合作用)和微生物(光能、化能固定)复杂漫长的生物和化学转化燃烧分解呼吸全球能源需求1972-2005年:初級能源需求成長86.7%;初級能源中化石能源占80%以上;再生能源中以生物质能(約佔79.4%)及水力(約16.7%)為主全球能源危机与碳

3、排放危机由于持续高速的经济发展和能源对化石燃料的单一依赖性,造成碳的释放远远大于碳的固定,全球化石燃料碳库资源告急!预计全球石油可开采約41年、天然气67年、煤192年、鈾53年。寻求新的替代能源日益殷切。改善全球气候和生态呼吁减少碳排放(增加碳固定)。植物糖生物学的几个有趣问题植物细胞壁的结构和功能?如何适应植物自身生长?细胞壁除了支持植物形体还有什么功能?如何利用植物细胞壁中的能源物质?固氮菌为何专一性感染豆科植物并结瘤?如何让植物更高效的固碳和固氮?利用转基因植物表达哺乳哺乳动物糖蛋白存在

4、什么问题?对植物细胞壁认识的过程1665年,Roberthook发现细胞壁;60年代前,细胞壁被认为是无生命的盒子;70年代,发现细胞壁内的酶和蛋白质;80年代,发现细胞壁对侵入病原有反应;90年代,发现细胞壁在植物生长和分化中有重要的信号功能。植物细胞壁结构纤维素微原纤维-(1,4Glc)n-半纤维素网格:杂聚多糖果胶(半乳糖醛酸或半乳糖醛酸甲酯聚合物)结构糖蛋白木质素:芳香族化合物交联和修饰有关的酶类有花植物初级 细胞壁结构模型纤维素原纤维木葡聚糖果胶伸展蛋白半纤维素主要结构:单子叶植物(

5、如禾谷类):阿拉伯木聚糖双子叶植物(如豆类):木葡聚糖主要单糖成分:Glc、Gal、GalA、Rha、Fuc、Ara、Xyl结构糖蛋白GlyrichglycoproteinProrichglycoproteinHyprichglycoprotein(HRGP)伸展蛋白:含Ara的短O-糖链阿拉伯半乳聚糖蛋白(AGP):含糖量90%以上植物细胞的生长植物细胞生长需要蛋白质和寡糖介导的木葡聚糖网络的松开过程。由膨胀蛋白、内切葡聚糖酶、木葡聚糖内切转移糖苷酶等催化完成。寡糖素植物自卫系统的激活及其机制

6、在植物和病原体的相互作用中,任何一方的细胞壁寡糖均可作为诱导子,引发植物的防御反应。寡糖激活剂葡七聚糖半乳糖醛酸寡聚糖几丁质寡聚糖寡糖类植物生长调节剂——解开木葡聚糖网络木葡寡聚糖:(XXFG)半乳糖醛酸寡聚糖OligosaccharidesfromfungalandplantcellwallsthatelicitplantdefenseresponsesProposedmodelforthesignalingleadingtotheactivationofdefensegenes(PK)Pro

7、teinkinase;(LOX)lipoxygenase;(JA)jasmonicacid.植物的天然防御体系小结保护性形态结构:蜡质、毛、刺、胶质等植保素phytoalexin:类萜和异黄酮木质素:木质化作用防止病原菌进一步扩展抗病蛋白:抵御病原的伤害,包括几丁质酶、体)、植物凝集素、病原相关蛋白。寡糖素RNAi凝集素……根瘤菌与宿主共生的信息分子根瘤的形成是一个植物和根瘤菌共同参与的复杂过程。由豆科植物根系释放的类黄酮可以诱导细菌nod基因表达合成LCO结瘤因子壳寡糖脂(LCO)结瘤基因共同

8、基因调控基因宿主专一性基因StructuresofLCOsproducedbyRhizobiumstrainsLCO由四聚或五聚壳寡糖主链组成,主链的非还原端连接有一长链不饱和脂肪酸。豆科寄主和根瘤菌间的识别具有种专一性。LCO可在极低浓度下可引起根尖敏感区大量基因应答,引发根瘤形成。植物糖蛋白中复杂型N-聚糖结构特点结构的不同导致植物N-糖链具有高免疫原性核心1,3岩藻糖基1,2木糖基转基因植物的糖基化工程改造缺失GlcNAcT-1基因敲除某些糖基转移酶Manβ-1,4-GlcNAcβ-1

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