Клетки тротуара
Клетки дорожного покрытия — это тип клеток, обнаруженный в самом внешнем эпидермальном слое растений. Основная цель этих клеток — сформировать защитный слой для более специализированных клеток, расположенных ниже. [1] Показано, что расположение и волнистая геометрия этих клеток повышают устойчивость эпидермиса к разрыву за счет расширения пути трещин и замедления их продвижения вдоль границ клеток, тем самым сохраняя целостность эпидермиса растения. [2] Этот слой помогает уменьшить потерю воды, поддерживать внутреннюю температуру, удерживать внутренние ячейки на месте и противостоять проникновению любого внешнего материала. [3] Они также отделяют устьица друг от друга, поскольку устьица имеют по крайней мере одну ячейку покрытия между собой. [4]
Они не имеют правильной формы. Скорее, их неправильная форма помогает им сцепляться друг с другом, как кусочки головоломки, образуя прочный слой. [5] На эту неправильную форму, которую принимает каждая отдельная клетка, может влиять цитоскелет и специфические белки. [6] По мере роста листа клетки покрытия также будут расти, делиться и синтезировать новые вакуоли , части плазматической мембраны и компоненты клеточной стенки . Толстая внешняя клеточная стенка влияет на направление роста, препятствуя расширению клетки наружу и вместо этого способствуя расширению параллельно слою эпидермиса. [7] Данные показывают, что волнистость клеток дорожного покрытия может быть инициирована короблением из-за сжимающих механических напряжений, возникающих в результате тургора и роста в ограниченном пространстве, с петлей обратной связи, которая затвердевает и увеличивает форму клеток, что приводит к локальному усилению клеточной стенки. [8] [9]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Гловер, Би Джей (2000). «Дифференцировка клеток эпидермиса растений» . Журнал экспериментальной ботаники . 51 (344): 497–505. дои : 10.1093/jexbot/51.344.497 . ПМИД 10938806 .
- ^ Биденди, Амир Дж.; Лампрон, Оливье; Госслен, Фредерик П.; Гейтманн, Аня (декабрь 2023 г.). «Геометрия клеток регулирует перелом тканей» . Природные коммуникации . 14 : 8275. doi : 10.1038/s41467-023-44075-4 . ПМЦ 10719271 .
- ^ Цянь, П.; Хоу, С.; Го, Г. (2009). «Молекулярные механизмы, контролирующие форму клеток дорожного покрытия в листьях арабидопсиса». Отчеты о растительных клетках . 28 (8): 1147–1157. дои : 10.1007/s00299-009-0729-8 . ПМИД 19529941 . S2CID 31893311 .
- ^ Берд, С.М.; Грей, Дж. Э. (2003). «Сигналы от кутикулы влияют на дифференцировку эпидермальных клеток» . Новый фитолог . 157 (1): 9–27. дои : 10.1046/j.1469-8137.2003.00543.x . ПМИД 33873705 .
- ^ Гловер, Би Джей (2000). «Дифференцировка клеток эпидермиса растений» . Журнал экспериментальной ботаники . 51 (344): 497–505. дои : 10.1093/jexbot/51.344.497 . ПМИД 10938806 .
- ^ Цянь, П.; Хоу, С.; Го, Г. (2009). «Молекулярные механизмы, контролирующие форму клеток дорожного покрытия в листьях арабидопсиса». Отчеты о растительных клетках . 28 (8): 1147–1157. дои : 10.1007/s00299-009-0729-8 . ПМИД 19529941 . S2CID 31893311 .
- ^ Чжан, К.; Хэлси, Луизиана; Шиманский, Д.Б. (2011). «Развитие и геометрия изменения формы клеток тротуарной плитки семядолей Arabidopsis thaliana» . Биология растений BMC . 11 (11): 27. дои : 10.1186/1471-2229-11-27 . ПМК 3042916 . ПМИД 21284861 .
- ^ Биденди, Амир Дж.; Альтартури, Бара; Госслен, Фредерик П.; Гейтманн, Аня (июль 2019 г.). «Механический стресс инициирует и поддерживает морфогенез эпидермальных клеток волнистого листа» . Отчеты по ячейкам . 28 (5): 1237–1250. дои : 10.1016/j.celrep.2019.07.006 . PMID 31365867 .
- ^ Альтартури, Бара; Биденди, Амир Дж.; Тани, Томоми; Сузуки, Джонни; Конрад, Кристина; Чебли, Юсеф; Лю, На; Карунакаран, Читра; Скарчелли, Джулиано; Гейтманн, Аня (2019). «Химия пектина и кристалличность целлюлозы управляют морфогенезом клеток дорожного покрытия в многоэтапном механизме» . Физиология растений . 181 (1): 127–141. дои : 10.1104/стр.19.00303 . ISSN 1532-2548 . ПМК 6716242 . ПМИД 31363005 .