动、植物系统中的G蛋白与小G蛋白存在哪些相同及不同点,原因

作者&投稿:郝肾 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
G蛋白和小分子G蛋白有区别吗~

G蛋白和小分子G蛋白有区别
小G蛋白(Small G Protein)因分子量只有20~30KD而得名,同样具有GTP酶活性,在多种细胞反应中具有开关作用。第一个被发现的小G蛋白是Ras,它是ras基因[5]的产物。其它的还有Rho,SEC4,YPT1等,微管蛋白β亚基也是一种小G蛋白。
转导蛋白的成分是蛋白质,主要指的是G蛋白。G蛋白是指能与鸟嘌呤核苷酸结合,具有GTP水解酶活性的一类信号转导蛋白。G蛋白参与的信号转导途径在动植物体中是一种非常保守的跨膜信号转导机制。当细胞转导胞外信号时,首先由不同类型的G蛋白偶联受体(GPCRs)接受细胞外各种配基(胞外第一信使)。然后受体被活化,进一步激活质膜内侧的异三聚体G蛋白,后者再去激活其下游的各种效应器,产生细胞内的第二信使。从而将信号逐级传递下去,调节生物体的生长发育过程。

G蛋白是普遍存在于真核生物细胞中的一个GTP结合蛋白家族,根据其亚基组成及分子量大小,可将参与细胞信号转导的G蛋白分为异三聚体G蛋白,小G蛋白)
植物G蛋白的种类有:异三聚体G蛋白、植物小G蛋白、超大G蛋白
特点分别是:异三聚体G蛋白在SDS电泳图上可看到α、β、γ3种亚基。α亚基单体分子量为39~
52KDa,β和γ亚基分子量为35~37KDa和6~10KDa,各种G蛋白亚基中,α亚基差别较大,β、γ亚基比较相似;植物小G蛋白是单体鸟苷酸结合蛋白,由一条多肽链构成,分子量较小,一般为20~30kDa。超大蛋白是通常多细胞生物G蛋白的两倍大。
在植物细胞信息转导中的作用:光信号转导和光控发育、激素信号转导(ABA信号转导、GA信号转导、生长素信号转导)、病原信号转导及花粉萌发及花粉管伸长的调控作用。




桫椤(1)
形态特征
树蕨。茎直立,高1-6米。胸高直径在10-20厘米,上残余叶柄,密集交织的不定根下来。叶螺旋状排列在上面的干茎端和拳卷叶叶柄基部密集的鳞片,鳞毛蕨属糠秕状鳞屑黑褐色,有光泽,狭披针形,先端长有刚毛的棕色,褐色两侧狭窄的边缘啮蚀状细淡,叶柄30-50厘米长的,通常是褐色或以上打火机侧在相同的时间轴和脊柱与背面两侧各有与连续皮孔线延伸到叶刺状突起;叶,长圆形的长,1-2米长,宽0.4-0.5米,三回羽状深裂,羽片17-20对,互生基础,以缩短长度约30厘米,中央的羽毛运行40至50厘米长,14日至18厘米宽,长椭圆形,二回羽状深裂,羽片18-20对,基部小羽片稍缩短,中部9-12厘米长,宽1.2-1.6厘米,披针形,先端渐尖和长长的尾巴,基部宽楔形,无柄或在短期内具柄的羽状深裂,裂片18-20扇,基部裂片稍短的中央孤7毫米长和宽4毫米,镰状披针形,短尖,边缘有钝齿;基础上叶羽状公共叉基下的小静脉中脉的静脉;页纸干青脊柱小羽轴和上面中脉具糙硬毛以下灰度。孢子囊群健康侧脉分叉处,近中脉,跨线,胶囊保健预测囊群盖球形,膜质。
地理分布
桫椤大蕨类植物桫椤本科共有9属,约650种,中国3属,20种,云南3个属的生产,现在知识9种。在西双版纳,云南省,德宏,文山,红河地区的热带,亚热带丛林中,树蕨34种。桫椤喜欢温暖湿润的气候,通常生长在森林或河谷双方在潮湿的地面上。桫椤主要生长在热带和亚热带地区,东南亚及日本南部有分布。
生态习性
对于的半阴性菌,喜温暖湿润的气候,喜欢生长在冲积土或山谷的小溪林下。桫椤地球上最繁荣的工厂可以追溯到大约1.8亿年以前,恐龙属于相同的爬行动物时代标志。但是,在漫长的地质??变迁,地球上的桫椤的受害者,只有一个非常小的地方它的踪影后,被称为一个“避难所”的追求。闽南侨乡,音乐大师村旁,南靖县,属亚热带雨林。这是中国最小的森林生态系统自然保护区。稀有的多层次季风亚热带原始热带雨林“的世界中。哪里是世界上罕见的植物桫椤。的桫椤名列中国国家保护植物第一。新的新西兰是桫椤起源之一,它是在国家花新西兰,人们保护名称概要。
桫椤桫椤[主轴树积雪]编辑本段形态特征

桫椤(1)
树蕨。茎直立,高1-6米。胸高直径在10-20厘米,上残余叶柄,密集交织的不定根下来。叶螺旋状排列在上面的干茎端和拳卷叶叶柄基部密集的鳞片,鳞毛蕨属糠秕状鳞屑黑褐色,有光泽,狭披针形,先端长有刚毛的棕色,褐色两侧狭窄的边缘啮蚀状细淡,叶柄30-50厘米长的,通常是褐色或以上打火机侧在相同的时间轴和脊柱与背面两侧各有与连续皮孔线延伸到叶刺状突起;叶,长圆形的长,1-2米长,宽0.4-0.5米,三回羽状深裂,羽片17-20对,互生基础,以缩短长度约30厘米,中央的羽毛运行40至50厘米长,14日至18厘米宽,长椭圆形,二回羽状深裂,羽片18-20对,基部小羽片稍缩短,中部9-12厘米长,宽1.2-1.6厘米,披针形,先端渐尖和长长的尾巴,基部宽楔形,无柄或在短期内具柄的羽状深裂,裂片18-20扇,基部裂片稍短的中央孤7毫米长和宽4毫米,镰状披针形,短尖,边缘有钝齿;基础上叶羽状公共叉基下的小静脉中脉的静脉;页纸干青脊柱小羽轴和上面中脉具糙硬毛以下灰度。孢子囊群健康侧脉分叉处,近中脉,跨线,胶囊保健预测囊群盖球形,膜质。 [1] [2]编辑本段地理分布

桫椤叶
桫椤大蕨类植物桫椤本科共有9属,约650种,中国3属,20种,云南3个属的生产,现在知识9种。在西双版纳,云南省,德宏,文山,红河地区的热带,亚热带丛林中,树蕨34种。桫椤喜欢温暖湿润的气候,通常生长在森林或河谷双方在潮湿的地面上。桫椤主要生长在热带和亚热带地区,东南亚及日本南部有分布。 [3] [2]编辑本段生态习性

赤水桫椤
对于的半阴性菌,喜温暖湿润的气候,喜欢生长在冲积土或山谷的小溪林下。桫椤地球上最繁荣的工厂可以追溯到大约1.8亿年以前,恐龙属于相同的爬行动物时代标志。但是,在漫长的地质??变迁,地球上的桫椤的受害者,只有一个非常小的地方它的踪影后,被称为一个“避难所”的追求。闽南侨乡,音乐大师村旁,南靖县,属亚热带雨林。这是中国最小的森林生态系统自然保护区。稀有的多层次季风亚热带原始热带雨林“的世界中。哪里是世界上罕见的植物桫椤。的桫椤名列中国国家保护植物第一。新的新西兰是桫椤起源之一,它是在国家花新西兰,人们保护。
增长态势
濒危物种。孢子体生长缓慢,长长的繁殖周期,孢子萌发和配子体发育和配子交配温和湿润的环境。森林植被覆盖面积减少,现有的分布在该地区的栖息地干,导??致配子体的生殖方面严重阻碍稀疏的林下幼苗。联合茎可作药用,用于种植兰花类,引起人们往往削减,植物日益减少,而一些分布点已消失,下限收窄植被的垂直分布也随之上升。如果没有保护,将导致降低的分布,导致灭绝。 [4]的生长特性
阳光充足的地方,喜生长在山谷潮湿的山坡和小溪,不断的10或成百种构成一个占主导地位的社会,也有散的森林边缘的丛林中。桫椤在我国广泛分布,从北纬18.5°到30.5°。最北的纪录,四川省邻水县,位于四川盆地东部,属亚热带湿润季风气候区,受地形影响,气候约2 - 4℃,高于同纬度的中下游长江中下游地区,一个温暖的冬天,春旱,夏热,秋雨绵绵,湿度,云,日照少,雨季和旱季明显的特点。土壤是酸性的。 [4]编辑本段分类介绍

黑桫椤
桫椤在世界上有6个属,500余种,发现在热带和亚热带山地。根据调查结果的权威,2属,14种和两个变种,位于中国的西南和南部。作为亚属处理属桫椤椤被纳入。的分类特征桫椤是叶柄标尺,的叶轴气囊本体,孢子囊孢子和囊群盖等的数目。在中国桫椤属(桫椤),在中国也被称为木桫椤全球范围内共有约230种,11种和2个变种,分亚洲属植物桫椤和黑桫椤亚属。 (1桫椤的桫椤)2,中国桫椤(A. costularia)3,南洋桫椤(A. loheri)4,灯罩桫椤(A. latebrosa),兰屿草蕨(A. fenicia)
粗齿桫椤
6,黑桫(A.椤)多毛叶桫椤保护区桫椤(A. andersonii)8,大叶黑桫椤(A.巨):1)大叶黑桫椤2)多脉冲黑桫9,粗齿桫椤(A,陈立军)10,黑桫椤科(A. metteniana):1)黑(原变种VAR metteniana)桫椤2)光叶黑桫椤(变种VAR subglabra)11日,西亚桫椤(A. khasyyana) 。 [4] [6] [7]编辑本段实际值
桫椤的物种是更古老的,广泛分布于中生代地球。现有的物种分布区狭窄,并拥有更多的特有物种的形成和植物地理分布的理想对象的关系研究。桫椤植物的形态美丽,别致的享受。 [4]的研究价值
桫椤植物的古老孑遗,研究物种的形成和植物地理区系具有重要的价值,它的合作存在的恐龙化石来研究恐龙的上升和下降重现古老的恐龙生活在生态环境,地质变化具有重要的参考价值。观赏价值[4]
桫椤树形优美,树冠如巨伞,虽然非常不可取的,但其余的我的生活,所有的沧桑仍源于苍秀,挺拔,被视为一件艺术作品,园艺观赏价值。 [4]药用价值
桫椤削去外皮的髓部可作药用。辛,苦,平,??风湿,强筋骨,清热止咳。常用于治疗瘀伤,风湿痹痛,肺热咳嗽,预防流感,脑膜炎,肾炎,水肿,肾,背部疼痛,出血,中心积极腹部疼痛,蛔虫,蛲虫和牛瘟等,在树干液流汗,局部治癣。约27.44%的茎髓含淀粉的,可提取淀粉代食品,其根茎具有清热解煮效果。 [4]编辑本段栽培管理
(A)的桫椤增长环境
海拔1??00-2500米,温度在5?35℃的山,大坝和庭院是可以培养的。可以种植,也可以盆栽或种植万桶,但相对湿度要大。
(B)的土壤
桫椤喜酸性土壤,在透气松酸性腐叶土的增长,种植的树木叶片模具的最佳选择。
(3)挖沟
可根据树的大小,加深50-100厘米,60-120厘米见方的坑,移植。
(D)升降机和运输
树高1米,挖60厘米的树盘,断开所有外部根树盘深根情况而定。桫椤主根深度不必过深,须根一小会儿,一般在30-50厘米之间。挖起杆将超过10厘米,羽状主叶切断,留下的初生叶为10厘米2-3。随着新鲜苔浸泡在水中,约70%的水挤,桫椤根和茎的包裹和捆绑装在木箱里,用一根绳子的空间内盒,然后充满了新鲜的苔藓,可以长途运输。
(E)定植
叶霉病,甲基硫菌灵或多菌灵准备根据的指示浇水灭菌。树和树根也可以使用此方法消毒的底部的坑填满消毒腐叶土步骤中,上紧。在操作侧的树并排洒呋喃丹杀死土壤中的害虫,叶霉病。灌溉后种植。桫椤喜潮湿的环境中,脚手架,因此应该采用了黑色遮阳网覆盖,遮挡阳光直射的60%以上,而且还应该是冬天的霜冻。桫椤怕干旱,忌水涝,所以树盘周围,应该是排水良好的。根据地理环境,每天的树干和树板喷水以保证湿度。 30天之后的三个新的主叶长大了,其他叶子开始生长。
(F)施肥
可应用于有机肥猪肉,牛肉,羊粪便发酵20-50公斤,每棵树每年两次。无机肥料,除冬季外,每年可管理的。两个月施加肥料,根据树的大小,每个向下0.1至1公斤。以第一树盘覆盖腐叶土,腐叶土一层,然后撒上肥料灌溉覆盖。
(七)中期管理
要桫椤的增长速度,除了要经常到果园和树干叶洒水,保湿,也有羽毛的主要修剪。成长10-12叶应底部切断多余的老叶石窟的。这样的日子,增长,种植2-3主叶桶的年度长10?15厘米的高度,并种植了可以增长超过15厘米。
(H)病虫害防治
桫椤基本上没有在自然环境中的疾病,,但移栽后施肥患病的。只要使用甲基托布津和多菌灵每月树体和树盘喷涂时间可以消除疾病的。农业蚂蚁和蜗牛,蚂蚁提供的其他树木或功夫农药喷洒杀。蜗牛喜湿润环境,主要危害树的叶子和招标秆,可用农药蜗克星破坏耳蜗精神撒在果园的面杀和人工捕捉。
(9)注意
冬季防霜冻; 2,当水在高温下不应该是3,没有喷叶面喷水,特别是在高温下容易叶片下垂日本不完整的叶面水。 [8]编辑本段适应性

粗齿桫椤孢子囊群
根据自然保护就地保护,接地保护和科学开发体外采取保护措施的实验室由于生存的人工神经网络室,半自然生态系统和天然森林面积的桫椤生态四个方面的观察和分析。桫椤孢子在离体种质保存试验和无菌培养的实验室。随着分阶段孢子发芽试验,染色试验存储孢子生命,筛选保存最完好的孢子。让孢子等外在体外培养外植体在无竞争力的有机体的情况下,快速增长和发展不变的条件下,可以人为控制的环境因素,观察孢子萌发,丝状细胞分裂平面的变化,在原叶体的发展,以及孢子形成反应,从而找出有利的桫椤繁殖条件和程序。人工体外培养,充足的营养供给,孵化温度19-27.6°C,空气湿度接近饱和。 PH5.8,光照强度2000LX。在这样的条件下,孢子萌发速度最快的46天,发芽率达到90%。的孢子 - 丝状体 - 原叶体 - 孢子体是耗时的整个生命周期约10个月。在自然界中,的孢子要选择一个合适的地方度过休眠期,种子的发芽率是非常低的,幸存的孢子萌发也经历了各种不利因素的栖息地的威胁和危害,并成长为小孢子体概率的,耗时的和长超过一年。人工神经网络的室内温度为17.9-26.6℃,空气温度为约90%,90%或以上的光点入射的遮光程度。中等肥力土壤水分含量13.7-30.8%,PH6.7。桫椤挖森林高约0.3米,中,几乎全部成活的苗木种植。桫椤幼苗的净室内约8叶长。网络室提供了一个观察的桫椤个体的成长和发展需要的外部条件和承受的反应更方便的地方。半自然生态区的温度范围为16.9-25.6℃,空气湿度为88.5%,95%的遮荫,但活跃点射入的森林,肥力中等,PH6.4,土壤水分含量18-18.4%。桫椤苗木种植,包括迁移,成活率为12-60%(6个月至一年移苗统计)。生存的幼苗将被用于观察去除的桫椤组的新居住条件的耐受性。可以看出,从上述实验:桫椤苗从原来的的居住迁移到人工神经网络室和半自然的生态系统,影响幼苗的存活率比土壤PH值的关键,但遮荫度,空气湿度和土壤湿度的管理,以满足遮光%或更多的90度和高湿度的空气和土壤水分,和良好的排水性,迁移成功的可能性是很大的。桫椤天然森林(实际遭受一定程度的破坏原始森林)的地区,多生长在30-40度的斜坡靠近水的地方,空气湿度88%,温度16.2-21.4°C,90%以上的遮光度,间歇性的短期活动发现射入的森林,土壤表层枯枝落叶层厚度为0.5厘米,土壤肥沃,土壤PH5.1-5.4,土壤水分含量为30.9%。森林桫椤生长良好,慢慢地经过几代人的收购可以看到成人数米,高0.5米油烛的植物。孢子体约五米的距离,但也有个别的情况下,两个孢子体长在一起的。孢子萌发成原叶体和幼孢子体上找不到地面约10米,直径在成人的桫椤科植物冠层。施瓦布(1951)和康威(1957)证实脱落的欧洲蕨(蕨菜),腐烂的树叶在树下的物质抑制孢子萌发和生长发育。桫椤可能存在类似的情况,还有待证实。
桫椤孢子
椤由于地质变迁和气候变化,特别是在第四纪冰期,结合大量的森林破坏,物种灭绝的边缘,分布面积急剧萎缩,仅残存热带和亚热带。由中国植物学家和有识之士的关注和焦虑的人在脆弱的环境造成的“避难所”。专家试验和观察桫椤濒危物种主要有以下几个方面:1,桫椤成年株产生每年孢子的数量,但死亡。在自然界中,幸运存活的孢子从萌发到幼孢子体这一过程中形成的,消耗1年以上,湿度,温度变化和其他生态因素的影响,可能会影响生命和死亡的孢子萌发了延缓发展的进程。桫椤孢子萌发,形成配子体胚胎的过程中对环境要求苛刻的环境,发展的严重依赖,限制了它在某些偏远地区繁殖栖息地,和成人株也限制了增长约5米的桫椤幼苗的范围,适用于的面积是增长较小。桫椤偶尔能闯入和生存的新森林(New Forest)地区,但它是当地的植物竞争的快速增长。桫椤木本植物,繁殖周期很长,在生殖过程的情况下,在体外发育过程中是完全根据环境的变化控制,不利于生存和发展。如图5所示,桫椤根系统,它是难以适应现有的生态环境的变化。破坏的原始森林每年桫椤赖以生存的温暖,潮湿,阴凉处,充足的水分,土壤肥厚,排水良好的环境被破坏或丢失,桫椤本身将受到威胁或破坏。人工砍了,这样的增长数年或数十年桫椤破坏近年来,不法分子盗挖盗卖桫椤等现象也时有发生。
贵州遵义赤水赤水桫椤国家级自然保护区
经历了无数沧桑桫椤由于记录或现有世界自然枯萎的数量非常稀少,再加上大量的森林被破坏,导致的自然环境桫椤的生存变得越来越困难越来越苛刻,自然繁殖桫椤的数量少,已濒临灭绝。桫椤在任何时间有灭绝的危险,更因为桫椤研究蕨类植物进化和地壳演化的一个非常重要的科学意义,世界自然保护联盟(IUCN)将桫椤主题的所有种类,包括在国际濒危物种保护目录(红皮书),珍稀濒危物种的保护,国际保护植物名单,中国宣布早桫椤银杉,水杉,秃杉木,望天树,鸽子,人参,山茶花 - 路(现在是所有类型的两个国家级保护植物桫椤),建立在贵州的赤水,四川自贡桫椤自然保护区,广东省五华县成立的国家一级保护的珍贵植物桫椤七目嶂自然保护区的旨在保护。 [11] [12]编辑本段植物相关
一个桫椤孢子叶,生物学特性观察桫椤叶为二回羽状复叶(小羽片羽状深裂)大1-3米长,一米多宽,高达4米(少数可达10米),直立茎的顶部聚集。叶纸的厚度为200nm。的上部和下部的表皮由紧凑的细胞组成的下表皮,细孔分布的略厚的层,是一个随机类??型。 54.2×35.2纳米,125-144(平方毫米)的平均孔径。叶肉栅栏和海绵,自顶向下从近球形或不规则形状的细胞约7-9层构成更多的气室,下半部的分化,细胞疏松,气室的上半部分,和细胞紧密包装。在西双版纳,桫椤每年约有8个月的酝酿,新叶的增长。在成年植物中,在叶片的背面的部分产生孢子囊成熟孢子囊在适当的条件下,可以自动分散孢子。一年提出仅受气候变化的孢子生产的高与低。本次调查表明:桫椤肥沃的叶子,大多集中在2-3个月内孕育的孢子囊群; 4月孢子囊群的发展,绿色; 5月孢子囊群浅棕色,孢子成熟; 6月孢子囊群褐色孢子开始成熟。收购从6月底一直持续到下一年的1月。孢子,每个叶片的数量是非常可观的。在十一月初的估计数据收集时的叶子,每一片叶子可收获孢子13.5克。约含1.1×108-2.7×108孢子。二,生物学特性的桫椤孢子囊,孢子囊,孢子桫椤成熟的羽状叶披针形分叉近球形的孢子囊小静脉。每个胶囊在孢子囊76-139,平均93。与RIP与多细胞结构,环柄的孢子囊。翻录与薄壁细胞,孢子囊横向裂纹从孢子喷出。含16%孢子囊孢子。孢子的:圆形三角形三边凹(极性视图),或作为一个超级半圆形(赤道视图)中,外壁的粒状纹饰。孢子收集西双版纳尺寸为61.4×44.9 nm的(极性观点)和57.3×42.1 nm的(赤道观点)。每个刀片服务器与一个的桫椤增长和发展的孢子囊不同步,即使是在相同的叶孢子囊的发展也同步看到有人收集孢子孢子成熟不一致的大小。比起微小的孢子,,除非孢子囊特殊结构,它的传播开裂的机械力,还可以利用水力和风力。试验观察到孢子休眠期,一年左右的时间,使用的药物和化学处理的植物激素孢子可以打破休眠。孢子保存在室温下(24 +5℃),大约八天,他们就失去了生命的力量。空气湿度为30%至50%),在干燥条件下的低温(10℃)和室温(存储孢子延长一年以上的桫椤孢子生命。三,桫椤孢子囊开裂空气湿度关系的发展同时长有成熟的孢子囊桫椤叶片羽叶(8厘米长,2厘米宽,含有约388孢子囊群),对由无机盐的饱和溶液(氯化镁饱和溶液表示约30%的空气中的湿度,NH 4 H 2 PO 4饱和溶液中的空气湿度下60%,氯化钠示出的空气湿度为70%,氯化钾所示的空气湿度为80%到90%的空气湿度,氯化钡所示,H 2 O的示出100%的空气湿度。不同的空气湿度)配制在一个密封的瓶子。每个处理重复三次。的观察结果表明:开裂所需要的时间的持续时间和密切相关的空气湿度的喷射孢子的孢子囊。当空气湿度饱和,孢子囊总是开裂。约90%的空气湿度,孢子囊时,23小时后裂解孢子散时间为360小时的空气温度为约80%,孢子囊开裂的16个半小时,孢子分散240小时的时间。孢子囊开裂时间的空气湿度30-70%,类似的,约15小时,但孢子散落不同的时间(12,48,20小时进行的实验在26 +2℃)。

G protein can refer to two distinct families of proteins. Heterotrimeric G proteins, sometimes referred to as the "large" G proteins that are activated by G protein-coupled receptors and made up of alpha (α), beta (β), and gamma (γ) subunits. There are also "small" G proteins(20-25kDa) that belong to the Ras superfamily of small GTPases. These proteins are homologous to the alpha (α) subunit found in heterotrimers, and are in fact monomeric.

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狗狗狗


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南长区14755594890: 小G蛋白的阐述 -
贯娣金芪: 小G蛋白的共同特点是,当结合了GTP时即成为活化形式,这时可作用于下游分子使之活化,而当GTP水解成为GDP时(自身为GTP酶)则回复到非活化状态.这一点与Gα类似,但是小G蛋白的分子量明显低于Gα. 在细胞中存在着一些专门控...

南长区14755594890: 动物细胞间信息交流的途径有哪些 -
贯娣金芪: 动物细胞间实现信息交流的途径有:1是___激素___、__细胞因子_____、淋巴因子、CO2、H+等信息分子通过体液运输并作用于靶细胞来实现,2是通过细胞间的接触来实现信息交流.吞噬细胞将抗原呈递给T细胞是通过哪种途径实现的?___通...

南长区14755594890: 泰医简述G蛋白的结构特点,G蛋白类型及功能 -
贯娣金芪: G蛋白是一类和GTP或GDP结合的,位于细胞膜胞液面的外周蛋白,由三个亚基组成,它们是α亚基,β亚基,γ亚基.G蛋白有两种构象,一种以αβγ三聚体存在并与GDP结合,为非活化型,另一种构象是α亚基与GTP结合并导致βγ二聚体脱落,为活化型. G蛋白类型及功能 (1) GS蛋白 激活腺苷酸环化酶 (2) Gi蛋白 抑制腺苷酸环化酶 (3) GP蛋白 激活磷脂酰肌醇特异的磷脂酶C (4) GO蛋白 大脑中主要的G蛋白,可能调节离子通道 (5) GT蛋白 激活视觉

南长区14755594890: G蛋白如何定义? -
贯娣金芪: 都要说的,g蛋白一类是三聚体gtp调节蛋白,一类是单体.你可以先综述一下g蛋白在生命活动中的作用(分子开关),之后分别介绍这两类(结构,激活失活形式,调节,再分别举个例子).[qq:13]

南长区14755594890: 请简述g蛋白循环过程 -
贯娣金芪: 首先由不同类型的G蛋白偶联受体接受细胞外各种配基(胞外第一信使).然后受体被活化,进一步激活质膜内侧的异三聚体G蛋白,后者再去激活其下游的各种效应器,产生细胞内的第二信使.从而将信号逐级传递下去,调节生物体的生长发...

南长区14755594890: 什么是GTP结合蛋白? -
贯娣金芪: GTP结合蛋白(GTP binding protein, G蛋白) ,与GTP或GDP结合的蛋白质,又叫鸟苷酸结合调节蛋白(guanine nucleotide-binding regulatory protein).从组成上看,有单体G蛋白(一条多肽链)和多亚基G蛋白(多条多肽链组成).G蛋白...

南长区14755594890: 传统蛋白的定义 -
贯娣金芪: 定义1:生物体中广泛存在的一类生物大分子,由核酸编码的α氨基酸之间通过α氨基和α羧基形成的肽键连接而成的肽链,经翻译后加工而生成的具有特定立体结构的、有活性的大分子. 定义2:不同氨基酸以肽键相连所组成的具有一定空间结构的生物大分子物质 百度上搜的 但是第二个和书上的比较像:'蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物大分子' 仅供参考

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