J 2014

Directional Auxin Transport Mechanisms in Early Diverging Land Plants

VIAENE, T., K. LANDBERG, M. THELANDER, Eva MEDVECKÁ, E. PEDERSON et. al.

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

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

Genetika a molekulární biologie

Stát vydavatele

Spojené státy

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Impakt faktor

Impact factor: 9.571

Kód RIV

RIV/00216224:14740/14:00079366

Organizační jednotka

Středoevropský technologický institut

UT WoS

000345808700019

Klíčová slova anglicky

MOSS PHYSCOMITRELLA-PATENS; ARABIDOPSIS-THALIANA; RESISTANT MUTANTS; PIN PROTEINS; EVOLUTION; GENE; HOMEOSTASIS; ORIGINS; EFFLUX; CELLS

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 28. 4. 2015 12:26, Martina Prášilová

Anotace

V originále

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.