植物体内的保护酶系统

植物体内的保护酶系统
摘要植物在逆境条件下产生的活性氧自由基(rs)会对植物的细胞膜以及蛋白质等
大分子物质产生破坏作用,从而影响到植物的正常生长与发育。同时在逆境条件下植物体内存在保护酶系统,即抗氧化酶系统,能够消除体内多余的自由基,植物体内的抗氧化酶主要有超氧化物歧化酶(sd)、过氧化氢酶(at)、过氧化物酶(pd),综述了3种抗氧化酶的主要特征及功能,以为植物体内保护酶系统的研究提供参考。
关键词逆境;自由基;保护酶;特征;功能
植物生长在自然环境条件下,不可避免地受到多种逆境胁迫,如重金属、干旱、盐、高温、低温、高辐射、紫外线、养分缺乏和大气污染。这些非生物胁迫均会产生次级
胁迫,使植物直接或间接形成过量的活性氧自由基(rs),而rs对细胞膜系统、脂类、蛋白质和核酸等大分子具有很强的破坏作用。逆境条件下植物体同时存在保护酶系统,能够清除体内多余的自由基,这一保护酶系统实际上是一个抗氧化系统,它由许多酶和还
原性物质组成,其中超氧化物歧化酶(superxidedisutase,sd)、过氧化氢酶
(atalase,at)、过氧化物酶(perxideenzye,pd)是主要的抗氧化酶,植物通过抗氧化酶
方仓医院加强抗氧化作用提高对逆境的抗性,从而防止自由基毒害。
1超氧化物歧化酶
植物在逆境胁迫条件下,会产生活性氧胁迫,活性氧的累积主要是由大量的超氧自
省水由基所致,超氧自由基可通过酶促反应歧化生成h22和2,或产生氧化活性更强的羟基
自由基(·h)。对于清除超氧自由基起关键作用的是超氧化物歧化酶(sd)[1]。
sd是一种含金属的抗氧化酶,在植物界普遍存在且具有多种类型。这些不同类型
的sd具有不同的分子质量和氨基酸序列,而且位于酶活性中心的金属原子也不同[2]。根据sd所结合的金属原子的不同,植物sd可分为3种类型:u/zn-sd、n-sd和fe-sd。
u/zn-sd分子量32000,由2个亚基组成,每个亚基结合着1个u或zn原子;n-sd分子
量84000,由4个亚基构成,每个亚基各含1个n原子;fe-sd分子量42000,由2个亚基
构成,每个亚基结合1个fe原子。低等植物以fe-sd和n-sd为主,高等植物以u/zn-
sd为主,u/zn-sd主要位于细胞质和叶绿体中,n-sd主要位于线粒体中,fe-sd一般位于一些植物的叶绿体中。还有证据表明,sd也位于过氧化物酶体和细胞外。白刚玉
到目前为止,sd在植物中的保护作用主要通过转基因手段(过量表达)或通过鉴定
sd表达与活性氧胁迫抗性的相关程度来进行研究。不同的sd基因在转基因植株的表
达有2种类型:一种类型是过量表达sd的转基因植株未提高胁迫耐性,如过量表达矮牵牛叶绿体u/zn-sd的转基因烟草,未获得对臭氧或甲基紫精引起的氧化损伤的耐受性;另一种类型是sd过量表达赋予转基因植株较好的活性氧胁迫耐性,在转基因苜蓿、烟草和棉花叶绿体中过量表达sd基因,提高了植株对氧化胁迫的耐性,sd在苜蓿线粒体
和马铃薯细胞质中的过量表达也有同样的效果。
2过氧化氢酶
at是植物体所有组织普遍存在的一种抗氧化酶,是生物氧化过程中一系列抗氧化
酶的终端,能够有效清除植物体内多余的h22,保护膜结构[3]。2经双电子还原生成的
h22,在at催化下歧化为2和h2,还可以清除线粒体电子传递、脂肪酸β-氧化及光呼吸氧化过程中产生的h22。植物体内的过氧化氢清除酶属于血红素过氧化氢清除酶,分子量22万~24万,由4个亚基组成,每个亚基结合1个高铁血红素(fe3+)为辅基。at由多基因编码,存在多个同系物,烟草的3种at基因编码的蛋白质功能已得到确证。at1基因产物主要清除光呼吸过程产生的h22,at2基因产物可特异性清除活性氧胁迫过程中产生的h22,at3基因产物主要清除乙醛酸循环体中脂肪酸β-氧化产生的h22。at
虽是一种高效清除h22的酶,但对h22的亲和力较弱。
武汛at的活性受水杨酸和n等多种因子的影响,水杨酸可能非选择性地保护所有at的活性。环境信号可以引发细胞内a2+迅速、瞬时的增加,a2+信号可通过a等调节细胞
生理过程。a在a2+存在下能与植物at结合,激活at,表明a2+/a能通过刺激植物的at 活性,下调体内的h22水平。
3过氧化物酶
pd是活性较高的适应性酶,能够反映植物生长发育的特性、体内代谢状况以及对
外界环境的适应性。逆境胁迫能诱导植物组织中pd活性升高,这是植物对所有逆境胁迫的共同响应。因为植物在遭受污染胁迫时,产生大量有害的过氧化物,pd利用h22来催化这些对植物自身有毒害的过
氧化物(pd底物)的氧化和分解以维持自身的正常代谢,从而诱导了pd活性的增加[4]。
4小结
植物细胞内活性氧产生与清除的平衡在遭受逆境胁迫或衰老过程中会遭到破坏,从而引起自由基的积累和膜脂过氧化,使膜系统的结构和功能受到损伤,造成植物细胞伤害。作为内源活性氧清除剂的sd、pd和at能够在一定程度上清除体内过剩的活性氧,维持活性氧代谢平衡,保护膜结构,使植物具有抵抗逆境胁迫的能力。但这种维持有一定的限度,当胁迫超过植物的承受极限时,sd、pd和at活性下降或破坏,膜脂质过氧化作用加剧,细胞的正常代谢被破坏,植物生长受到抑制。
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