VIAENE, T., K. LANDBERG, M. THELANDER, Eva MEDVECKÁ, E. PEDERSON, E. FERARU, E.D. COOPER, M. KARIMI, C.F. DELWICHE, K. LJUNG, M. GEISLER, E. SUNDBERG a Jiří FRIML. Directional Auxin Transport Mechanisms in Early Diverging Land Plants. Current Biology. Cambridge: CELL PRESS, roč. 24, č. 23, s. 2786-2791. ISSN 0960-9822. doi:10.1016/j.cub.2014.09.056. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Directional Auxin Transport Mechanisms in Early Diverging Land Plants
Autoři VIAENE, T. (56 Belgie), K. LANDBERG (752 Švédsko), M. THELANDER (752 Švédsko), Eva MEDVECKÁ (56 Belgie, domácí), E. PEDERSON (752 Švédsko), E. FERARU (56 Belgie), E.D. COOPER (840 Spojené státy), M. KARIMI (56 Belgie), C.F. DELWICHE (840 Spojené státy), K. LJUNG (752 Švédsko), M. GEISLER (756 Švýcarsko), E. SUNDBERG (752 Švédsko) a Jiří FRIML (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Current Biology, Cambridge, CELL PRESS, 2014, 0960-9822.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 9.571
Kód RIV RIV/00216224:14740/14:00079366
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2014.09.056
UT WoS 000345808700019
Klíčová slova anglicky MOSS PHYSCOMITRELLA-PATENS; ARABIDOPSIS-THALIANA; RESISTANT MUTANTS; PIN PROTEINS; EVOLUTION; GENE; HOMEOSTASIS; ORIGINS; EFFLUX; CELLS
Štítky kontrola MP, MP, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Martina Prášilová, učo 342282. Změněno: 28. 4. 2015 12:26.
Anotace
The emergence and radiation of multicellular land plants was driven by crucial innovations to their body plans [1]. The directional transport of the phytohormone auxin represents a key, plant-specific mechanism for polarization and patterning in complex seed plants [2-5]. Here, we show that already in the early diverging land plant lineage, as exemplified by the moss Physcomitrella patens, auxin transport by PIN transporters is operational and diversified into ER-localized and plasma membrane-localized PIN proteins. Gain-of-function and loss-of-function analyses revealed that PIN-dependent intercellular auxin transport in Physcomitrella mediates crucial developmental transitions in tip-growing filaments and waves of polarization and differentiation in leaf-like structures. Plasma membrane PIN proteins localize in a polar manner to the tips of moss filaments, revealing an unexpected relation between polarization mechanisms in moss tip-growing cells and multicellular tissues of seed plants. Our results trace the origins of polarization and auxin-mediated patterning mechanisms and highlight the crucial role of polarized auxin transport during the evolution of multicellular land plants.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2024 18:20