Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

54
Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

description

Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām. Vielu transports starp šūnām. Starpšūnu tilti starp oocītiem un pavadītājšūnām. http://www.jcb.org/cgi/content/full/154/3/480-a. Augu šūnas sieniņa - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Page 1: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Page 2: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām
Page 3: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

http://www.jcb.org/cgi/content/full/154/3/480-a

Starpšūnu tilti starp oocītiem un pavadītājšūnām

Vielu transports starp šūnām

Page 4: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Augu šūnas sieniņa Šūnu sieniņa parasti nav nepārtraukta, jo tā

nodrošina ne tikai mehānisko izturību, bet arī vielu transportu starp šūnām. Daudzās vietās to šķērso kanāli, kurus sauc par porām. Poras izoderē plazmatiskā membrāna, veidojot kanālus, kas savieno kaimiņu šūnu citoplazmu. Tos sauc par plazmodesmām. Jaunās un augošās šūnās var novērot poru laukus.

Plazmodesmu lauksDr. Kenneth R. Miller Brown University

Page 5: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas ir plaši aprakstītas jau šī gadsimta sešdesmitajos gados. Taču to uzbūve un funkcijas vēl pilnībā nav noskaidrotas.

Ilgu laiku domāja, ka tās, līdzīgi kā dzīvnieku šūnu gadījumā, spēj nodrošināt mazmolekulāru vielu difūziju, vai arī to bojājumu gadījumā pa tām izplatās augu vīrusi.

Plazmodesmas ļauj iedalīt augu organismu divos nodalījumos:

simplasts;

apoplasts.

Page 6: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Simplastu veido:

1. Citoplazma2. Kodols3. Plastīdas4. Mitohondriji5. Goldži komplekss

6. Endoplazmatiskais tīkls ar ribosomām7. Mikrosomas

8. Citas sīkākas organellas (sferosomas, mikrocaurulītes u.c.)

Augu_uzbuve_un_funkcijas, 2. lekcija

Page 7: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

1. Šūnapvalka2. Vakuolas/ām3. Starpšūnu telpas

Apoplasts sastāv no:

Augu_uzbuve_un_funkcijas, 2. lekcija

Page 8: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

SimplastsTiešākā izpratnē ar simplastu saprot to, ka augā ir apvienots citosols un endoplazmatiskā tīkla lumens.

Page 9: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas parādās jau meristemātiskajās šūnās. Tādējādi meristemātisko šūnu citoplazmas ir apvienotas. Šim apstāklim ir liela loma augu morfoģenēzē. Plazmodesmas var veidoties arī starp augošām šūnām. Tad tās sauc par sekundārajām plazmodesmām.

Page 10: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmu novietojums

Page 11: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmu uzbūve

Page 12: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmu uzbūve

Plazmodesmas ārējo robežu veido plazmatiskā membrāna. Tās iekšpusē ir globulāras olbaltumvielas. Iekšpusē atrodas centrālā sprauga, kura galos ir nedaudz sašaurināta. Spraugas platums var mainīties. Tās vidējā daļā atrodas desmocaurulīte. Desmocaurulītes gali ir savienoti ar kaimiņu šūnu endoplazmatiskā tīkla kanāliem. Desmocaurulīti klāj globulāras olbaltumvielas. Desmocaurulītes diametrs var būt mainīgs, t.i., tā var būt atvērtā un aizvērtā stāvoklī.

Page 13: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas ultrastruktūra

Endoplazmatiskais tīkls

Sekundārais šūnapvalks

Sekundārais šūnapvalks

Primārais šūnapvalks

Primārais šūnapvalks

Vidējā plātnīte

Plazmodesmas dobums

Desmocaurulīte

Augu_uzbuve_un_funkcijas, 2. lekcija

Page 14: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas ultrastruktūra

Page 15: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas ultrastruktūra

Page 16: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmas ultrastruktūra

Page 17: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Plazmodesmu bioģenēze

Haywood et al. The Plant Cell, Vol. 14, pp.S303-S325

Page 18: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Divdīgļlapju stumbra apikālo meristēmu (SAM) izveido trīs klonāli atšķirīgi šūnu slāņi. L1 slāņa (sarkanas) un L2 slāņa (zaļas) šūnas dalās antiklināli. L3 slāņa (zila krāsa) šūnas dalās visos virzienos. (Bowman and Eshed, 2000.)

Page 19: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Primāro un sekundāro plazmodesmu izvietojums stumbra apikālajā meristēmā. Primārā plazmodesma – (-); sekundārā plazmodesma – (+). (Lucas, 1995)

Page 20: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Augs- supracelulārs organismsValerie Haywood et al. The Plant Journal (2005) 42, 49–68

• Caur floēmu (tālais transports) augi transportē olbaltumvielas un RNS.• Transportu nodrošina plazmodesmas.• Pētījumu objekts ir sistēma ko veido pavadītājšūnas (CCs) un sietstobru (SEs) šūnas.• Šūnas savieno plazmodesmas veidojot kompleksu simplastisku sistēmu.• Pavadītājšūnās ir proteīni (ķirbjiem Cm, kas piesaista RNS molekulas un spēj

pārvietoties cauri plazmodesmām.

Page 21: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

• Cauri plazmodesmām pārvietojas arī vīrusi izmantojot pārvietošanās proteīnus, kas piestiprināti pie nukleīnskābēm (MP).

• Giberelīna ietekmi nosaka gēna (gai) olbaltumvielas. • Mutantiem GAI nosaka giberelīnu signālceļu

bloķēšanu.• Ķirbim CmGAIP kompleksi pārvietojas caur floēmu

un uzkrājas apikālajā daļā.• Kompleksu uzkrāšanās nosaka lapu un augļu

morfoloģiju.

Page 22: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

• RT PCR amplifikācijai izmantoja gēnu specifiskus praimerus.• CmrbcS parāda, ka nav floēma nav bojāta un saturs nav piesārņots

ar transkriptiem, kuri parādītos no šūnām bojājumu rezultātā.

Page 23: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Ķirbja vadaudu kūlītis.

Ca – kambijs; EP – floēmas ārpuse;

IP –floēmas iekšpuse; X - ksilēma.

Page 24: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

CmGAIP transkripti uzkrājas floēmā. GFP zaļš, šūnu autofluorescece – sarkana. Kontrole bez praimera. Iedaļa 500 mikrometri.

CmGAIP floēmā

Page 25: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

CmGAIP transkripti uzkrājas stumbrā. GFP zaļš, šūnu autofluorescece – sarkana. Kontrole bez praimera. Iedaļa 500 mikrometri.

CmGAIP stumbra audos

Page 26: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

CmGAIP redzams gan sietstobros, gan pavadītājšūnās. Sietstobri – SE, pavadītājšūnas – CC.

Iedaļa 100 mikrometri.

CmGAIP sietstobru un pavadītājšūnu kompleksā

Page 27: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Eksperimenti ar potēšanu

CmrbcS parāda, ka nav floēma nav bojāta un saturs nav piesārņots ar transkriptiem, kuri parādītos no šūnām bojājumu rezultātā.

Page 28: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Krūmveida fenotips ar tumši zaļām lapām. DELLA domēna delēcija

Page 29: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Vielu transports caur plazmodesmām

Cauri plazmodesmām difundē mazmolekulāras vielas, kuru izmēri nepārsniedz 1000 D. Savukārt lielmolekulāru vielu (olbaltumvielu, RNS u.c.) un vīrusu pārvietošanā ir iesaistīti vairāki transporta mehānismi. Aktīna mikrofilamenti un mikrocaurulītes nodrošina šo daļiņu transportu līdz plazmodesmai. Acīmredzot, šīm daļiņām ir signālsekvences, kas nodrošina to piesaistīšanu pie plazmodesmas plazmatiskās membrānas globulārajām olbaltumvielām. Šīs iedarbības rezultātā sprauga kļūst platāka, kas ļauj tajā iekļūt šīm lielmolekulārajām vielām. Mehānismi, kas nodrošina lielmolekulāru vielu un vīrusu transportu cauri plazmodesmām, nav noskaidroti.

Page 30: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Šūnas – šūnas signāli (attēls kreisajā pusē) notiek apoplastā.Tur piedalās ligandes (sarkanie aplīši un zaļie kvadrātiņi), kuras difundē caur apoplastu un piesaistās šūnas plazmatiskās membrānas receptoru ārpusē. Tas iedarbina tālāko šūnas signālu pārneses kaskādi.Labās puses attēlā parādīts makromolekulu transports caur plazmodesmām. N – kodols.

Page 31: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

(D) Šūnas – šūnas signāli redzami piemērā par ziedu homeotisko gēnu flo, kura ekspresija pētīta Antirrhinum stumbra apikālajā meristēmā. Ziedu vietā izveidojas IM, ja nenotiek flo ekspresija.Nestabilu flo – 613 mutāciju izraisīja ar transpozona (Tam3) inserciju gēna otrajā intronā.

Page 32: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Spontāna Tam3 atdalīšanās izraisa periklinālu himēru veidošanos. Vairumam šūnu ir flo – 613 mutācijas, bet atsevišķos sektoros redzama flo ekspresija. Normāla zieda attīstība ir atkarīga no tā, kurā stumbra apikālās meristēmas slānī notiek flo ekspresija. (Carpenter and Coen, 1990)

Page 33: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Šūnu likteņa determinēšana saknes apikālajā meristēmā.Tas ir saistīts ar makromolekulu pārvietošanos starp šūnām.Shēmā attēloti saknes šūnu tipi Arabidopsis saknes galiņā.

Page 34: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Transgēna Arabidopsis saknes gargriezums. Redzama SHR:GFP transkripcijas un translācijas lokalizācija saknē. Šūnu sieniņas (sarkanas) krāsotas ar propīdija jodīdu. Mērogs = 50 µm.

Cei - endoderma; Cor - serde; End - endoderma; Epi - epiderma; N - kodols.

Page 35: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Transgēna Arabidopsis saknes gargriezums, konfokāls multifotonu attēls.SHR:GFP fluorescence rāda, ka SHR:GFP uzkrājas endodermas kodolos. Mērogs 25 µm.

Page 36: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Shēmā attēlota SHR loma endodermas attīstībā. Stīlā izveidotais SHR var iekļūt šo šūnu kodolā vai pārvietoties uz blakus esošo šūnu slāni. Pārvietošanās notiek caur plazmodesmām. Tālāko plazmodesmu realizēto SHR transportu var bloķēt vairāki šūnas faktori. Tāpēc SHR uzkrājas endodermas šūnu kodolos un izraisa SCR transkripciju.

Page 37: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Dažādas molekulmasas olbaltumvielu un FITC-dekstrāni tika koinjicēti C. maksima dīgļlapu mezofila šūnās. FITC-dekstrāna komplekss pārvietojās 1-2 min laikā pēc injekcijas šūnā un parasti izplatījās vismaz 10 šūnās.Pirmais cipars rāda injekciju skaitu pēc kurām notika vielu transports uz citām šūnām. Iekavās parādīts kopējais injekciju skaits un pārvietošanās gadījumu procents.

Page 38: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

http://www-plb.ucdavis.edu/labs/Lucas/pdfs/979.pdf

Page 39: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Selektīvs šūnas - šūnas transports nodrošina virālo MPs/MP-nukleīnskābju kompleksu un endogēno transkripcijas faktoru pārvietošanos starp šūnām.A – Šūnu tipi Arabidopsis saknes galiņa gargriezumā.B - Transgēna Arabidopsis saknes gargriezums. Redzama SHR:GFP transkripcijas un translācijas lokalizācija saknē. Šūnu sieniņas (sarkanas) krāsotas ar propīdija jodīdu. Mērogs = 50 µm.C - Transgēna Arabidopsis saknes gargriezums, konfokāls multifotonu attēls. SHR:GFP fluorescence rāda, ka SHR:GFP uzkrājas endodermas kodolos. Mērogs 25 µm. (Nakajima et al., 2001.)

Page 40: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

D – TMV-MP-GFP ekspresija tabakas epidermas šūnās pēc bolistiskas bombardēšanas. Redzama šīs fluorescentās vielas pārvietošanās starp šūnām. (Crawford and Zambryski, 2001.)E – GFP bombardēšanas eksperiments ar brīvu GFP (27 kD) tabakas epidermas šūnās. Lēna GFP difūzija atspoguļo lēnu endogēnā NCAPs pārvietošanās iespēju. (Kotlizky et al., 2001.)

Page 41: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

F – virālo MP (vMP) vai MP-nukleīnskābju kompleksi (vNA-MP) izraisa plazmodesmu mikrokanālu paplašināšanos un šūnas – šūnas transporta izmantošanu MP, MP-nukleīnskābju vai F-dekstrāna/GFP (dzelteni) pārvietošanai. CW – šūnas sieniņa, N – kodols.

Page 42: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

G – Tetrametilrodamīna izotiocianāta (TRITC)–iezīmēta NCAP pārvietošanās izmantojot šūnas – šūnas transporta mehānismus.Transports ļauj pārvietot arī ar FITC iezīmēta dekstrāna (11kD) pārvietošanos. Dzeltenā krāsa norāda uz TRITC-NCAP un FITC-dextrāna ko-transportu. Bultiņa norāda injicēto šūnu. (Kragler et al., 1998.)

Page 43: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

H - KN1 parāda NCAP īpašības;KN1-FITC mikroinjekcija (kreisā puse) vai KN1 + 20-kD FITC-iezīmēta dekstrāns mikroinjekcija (vidus) izraisījafluorescences parādīšanos blakus esošajās mezofila šūnās.Vielu transports bija bloķēts M6 KN1 mutanta gadījumā (labā puse). Bultiņa norāda injicēto šūnu. (Lukas et al., 1995.)

Page 44: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

I līdz K - Biolistiskas bombardēšanas eksperimenti apstiprina hipotēzi par NCAPs transportu caur plazmodesmām. (Kim et al., 2002.)I - Fluorescentais signāls, kuru izraisa GFP-YFP (52 kD) proteīna ekspresija Arabidopsis epidermas šūnās nevar pārvietoties starp šūnām.J - Ierobežota GFP-KN1 (69 kD) kustība starp šūnām.K - GFP-KN1 šūnas – šūnas transports sīpola saknes epidermas šūnās.

Page 45: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

L – Endogēni ekspresēti vai mikroinjicēti transportējamie proteīni (NCAPs) saistās ar plazmodesmu un izraisa mikrokanālu paplašināšanos. Tas ļauj NCAP iekļūt caur plazmodesmu blakus šūnā un ko-transportēt F-dekstrāna/GFP kompleksu. Šūnas proteīniem (CAP) nav iespējams saistīties ar plazmodesmu. CW – šūnas sieniņa, N – kodols.

Page 46: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

M un N – NCAP izplatīšanās šūnās pēc to mikroinjekcijas vai bombardēšanas ar plazmīdām. ‘Mikroinjekcijas gadījumā 1 min pēc injekcijas proteīni ir vērojami tuvākajās 5 šūnās. Pēc 10 min tie ir radiāli izplatījušies 10 šūnu attālumā. Bombardēšanas gadījumā ir nepieciešamas 24 – 48 stundas, lai varētu novērot fluorescenci. NCAP transportē tikai uz tuvākajām divām šūnām.

Page 47: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

MP/NCAP/RNP kompleksa transporta etapi.A – divpakāpju process: proteīnu struktūras veidošana un piesaistīšana pie plazmodesmas SEL motīva. Kreisā puse rāda NCAP pievienošanu (cross-linked) pie plazmodesmas, labā – MP/NCAP un zeltu konjugāta pievienošanu pie plazmodesmas. SEL motīvs ir novietots pie plazmodesmas atveres. Plazmodesmas aktivācija ar MP/NCAP kompleksu izraisa F-dekstrāna difūziju. (Kragler et al. 2000.)B – Fāgu transporta modelis, kas izmantots MP/NCAP transporta pārtraucošu peptīdu antagonistu izolēšanā.

Page 48: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Molekulārie čaperoni un plazmodesmas komplekss. Konkurence starp MP/NCAP/RNS paraugiem un peptīdu antagonistiem.

Page 49: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Intracelulārie procesi, kas ir saistīti ar MP?NCAP/RNP kompleksu nogādāšanu līdz plazmodesmas atverei. Vīrusu nfekcijas laikā MP-nukleīnskābju kompleksi veidojas ET derivētajos citoplazmatiskajos ķermenīšos. Citoplazmatiskie ķermenīši saistās ar mikrocaurulītēm pievienotajām olbaltumvielām (MAP). Šī sistēma nogādā MP-nukleīnskāju kompleksu šūnas perifērijā. Analoģiska sistēma darbojas, lai nogādātu NCAPs/RNP kompleksus uz kodolu vai citiem šūnu nodalījumiem.

Page 50: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

RNP transports uz plazmodesmām un tā regulācja. Receptori novietoti uz endoplazmatiskā tīkla plazmodesmu tuvumā. Tie nosaka RNP pārvietošanu un pievienošanu pie plazmodesmas atveres, izmantojot SEL un translokācijas mašinēriju. Svarīgs etaps ir MP/NCAP strukturāla modificēšana, kuru veic plazmodesmām saistītā kināze. Tā nodrošina MP-nukleīnskābju kompleksa disociāciju un nukleīnskābju pievienošanos translokācijas kompleksam. Fosforilācija arī var bloķēt vēlāko NCAP šūnas – šūnas transportu. (Lee and Lucas 2001.)

Page 51: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

Augu vaskulārais tīkls un sietobru darbības sistēma.Vaskulārais tīkls savieno tālu novietotus orgānus, nodrošinot barības vielu un nukleīnskābju molekulu transportu. Floēma transportē fotosintēzes produktus no lapām uz dažādiem akceptorie (sakņu un galotnes apikālās meristēmas, saknes, zieda orgāni, u. c.). Raustītās līnijas norāda šūnu vaskulāros aizmetņus, kuri diferenciācijas gaitā veido vaskulāros ceļus.

Page 52: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

A - Bezkodola sietstobru šūnu veidošanās etapi. B – CC-SE kompleksa nobriešanas laikā veidojas zarotas plazmodesmas. Tas nodrošina specifiski kontrolētu makromoleku transportu iekšā un ārā no floēmas.C – SE galos veidojas sietstobru plātnītes. SE veidošanās laikā plazmodesmas tiek modificētas, lai izveidotu paplašinātas poras (SPP). SE stiepšanās laikā ap šīm plazmodesmām ir novietota kalloze. Kallozes atdalīšana ir saistīta ar sietstobru poru veidošanos, kuras izoderē plazmatiskā membrāna un nodrošina spiediena atkarīgu asimilātu transportu. (Lucas et al. 2001)

Page 53: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām

CC-SE plazmodesmu divējāda loma.

Page 54: Plazmodesmas un vielu transports starp šūnām