Het doel van dit protocol is om te laten zien hoe de CFDA te laden in verschillende sites van de onderste delen van Arabidopsis. Vervolgens presenteren we de resulterende distributie patroon van CF in de scheuten.
De symplastic Tracer 5 (6)-carboxyfluorescein DIACETAAT (CFDA) is op grote schaal toegepast in levende planten om de intercellulaire verbinding, bastweefsel transport en vasculaire patronen aan te tonen. Dit protocol toont onder-naar-top carboxyfluorescein (CF) beweging in de Arabidopsis met behulp van de root-Cutting en de hypocotyl-knijpen procedure respectievelijk. Deze twee verschillende procedures resulteren in verschillende efficiency van de beweging van het CF: ongeveer 91% verschijning van CF in de spruiten met de hypocotyl-knijpende procedure, terwijl slechts ongeveer 70% verschijning van CF met de wortel-snijdende procedure. De eenvoudige verandering van het laden van sites, wat resulteert in significante veranderingen in de mobiele efficiëntie van deze symplastic kleurstof, suggereert CF-beweging kan worden onderworpen aan de symplastic verordening, waarschijnlijk door de root-hypocotyl Junction.
Vele fluorescente tracers met een waaier van spectrale eigenschappen, zoals 5 (6)-carboxyfluorescein (CF)1, 8-hydroxypyrene-1, 3, 6-trisulphonic zuur2, Lucifer geel CH (LYCH)3, Esculin en CTER4, zijn ontwikkeld en toegepast in planten om symplastic beweging en bastweefsel activiteit te controleren. Over het algemeen, wordt een symplastic kleurstof geladen in een besnoeiing in het doelweefsel en de opeenvolgende verspreiding van de verslaggever in andere delen van installatie zal de intercellulaire mededeling aantonen. Hoewel het mechanisme van de kleurstof absorptie is niet volledig begrepen, het principe onderliggende CF-beweging in levende cellen is alom erkend. De ester vorm van CF (CF DIACETAAT, CFDA) is niet-fluorescerend, maar membraan doorlaatbaar. Deze eigenschap maakt een snelle membraan diffusie van de kleurstof in cellen. Eenmaal binnen levende cellen, intracellulaire esterasen verwijderen van de acetaatgroepen op de 3 ‘ en 6 ‘ positie van CFDA, het vrijgeven van de TL-en membraan-ondoordringbare CF (Figuur 1, alternatief verwijzen Wright et al.2); CF kan dan door de plasmodesmata naar andere delen van planten bewegen.
Een gevestigde procedure met CFDA is dat het in bron bladeren kan worden geladen en gebruikt om het bastweefsel stromende en bastweefsel het leegmaken in de gootsteen weefsels van vele soorten te controleren, b.v., zoals het leegmaken van het CF in Arabidopsis wortel5, bastweefsel het leegmaken tijdens de aardappel tuberization6, bastweefsel lossen in de Nicotiana gootsteen bladeren7, en zo verder. Door gelijkaardige ladings benaderingen, hebben andere studies deze kleurstof goedgekeurd om de symplastic verbinding tussen gastheer en parasiet8,9te demonstreren, of de symbiotische verhoudingen10,11te openbaren.
Een andere manier om gebruik te maken van deze kleurstof is om het te laden in specifieke cellen of een cel door middel van Microinjection om zijn distributie patroon te bepalen. Dergelijke verfijnde technieken hebben sterk vergemakkelijkt ons dieper begrip van plasmodesmata-gemedieerde intercellulaire communicatie, met name in de ontwikkeling van het concept van symplastic domein12,13. Bijvoorbeeld, de Microinjection van CFDA in cotyledon cellen van Arabidopsis resulteerde in het kleurstof-koppelings patroon in de hypocotyl epidermis maar niet-koppeling in de onderliggende cellen of in de wortel epidermis, daarom vormt de hypocotyl epidermis een symplastic domein14. Vergelijkbare domeinen, zoals de stomatale Guard cellen15, zeef element-Companion cellen16, wortel haarcellen14 en root Cap17,18 zijn geïdentificeerd door de Microinjection techniek. Het meest verrassend, sommige domeinen kunnen Tracer moleculen te verplaatsen in een bepaalde richting. Neem de trichome domein bijvoorbeeld, Microinjection van een fluorescente sonde in de ondersteunende epidermale cel leidt tot de stroom van Tracer in het trichome domein, echter, de omgekeerde injectie houdt geen waar19. Een recent rapport heeft ook gelijkaardige situaties gevonden in de symplastic domeinen van het Sedum embryo20. Dus, alle bovenstaande gevallen impliceren dat het ruilen van laadplaatsen kan leiden tot nieuwe inzichten in symplastic communicatie. Ons vorige experiment gericht op het ontleden van de route van root-to-shoot mobiele silencing identificeerde een nieuwe symplastic domein, of de HEJ (Hypocotyl-epicotyl Junction) zone, die verder werd geverifieerd door de root-loading (niet-canonieke gootsteen-loading) CFDA experiment21. Hier, we verder uitwerken van de root-to-shoot CF-beweging met behulp van een eenvoudige methode en herstellen van een potentieel symplastic domein door het verschuiven van de laad-sites. Bovendien kan deze procedure worden aangepast aan de genetische achtergronden die zijn veranderd root-to-shoot lange afstand vervoer te differentiëren.
Opkomende studies hebben aangetoond dat planten snel kunnen reageren op externe stimuli23, met inbegrip van manipulatie ingevoerd om de experimentele procedures22. In onze eerste experiment, ons toezicht op deze kennis leidt vaak tot vlekken falen. Met deze lessen stellen wij voor dat de volgende voorzorgsmaatregelen in gedachten worden gehouden bij het uitvoeren van dit experiment: (1) de zaden na de oogst moeten worden bewaard in een opbergkast ingesteld op een lage tempe…
The authors have nothing to disclose.
Dit werk werd gefinancierd door National Natural Science Foundation of China (31671257) en Hubei Collaboratief innovatiecentrum voor graan industrie (LXT-16-18).
KNO3 | Sinopharm Chemical Reagent | 10017218 | |
KH2PO4 | Sinopharm Chemical Reagent | 10017608 | |
MgSO4·7H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10013018 | |
CaCl2·2H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 20011160 | |
MnSO4·H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10013418 | |
Na2MoO4·2H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10019818 | |
Boric Acid | Sinopharm Chemical Reagent | 10004818 | |
ZnSO4·7H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10024018 | |
CuSO4·5H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10008218 | |
CoCl2·6H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10007216 | |
KI | Sinopharm Chemical Reagent | 10017160 | |
FeSO4·7H2O | Sinopharm Chemical Reagent | 10012118 | |
EDTA | Sinopharm Chemical Reagent | 10009717 | |
NaOH | Sinopharm Chemical Reagent | 10019718 | |
KOH | Sinopharm Chemical Reagent | 10017018 | |
Sucrose | Sinopharm Chemical Reagent | 10021418 | |
Myo-inositol | MACKLIN | I811835 | |
Nicotinic Acid | MACKLIN | N814565 | |
Pyridoxine HCl | MACKLIN | V820447 | |
Thiamine HCl | MACKLIN | T818865 | |
Glycine | MACKLIN | G800880 | |
Agar powder | Novon | ZZ14022 | |
Fluorescence Microscope | Zeiss | Axio Zoom V16 | |
Dissecting microscope | SDPTOP | SRE-1030 | |
200μl pipette | Dragon Laboratory Instruments | 713111110000-20-200ul | |
2.5μl pipette | Eppendorf | 3120000011 | |
Fine forceps | TWEEZERS | ST-15 | |
Parafilm | PARAFILM | PM-996 | |
Stainless steel double-sided blade | Gillette | Platinum-Plus Double-Edge Blade |