Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon

Podobné dokumenty
Úloha 5 k zápočtu z přednášky B130P16 (praktické základy vědecké práce)

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

I rostliny mají hormony!... co a jak s auxinem. Eva Zažímalová Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha

Teoretický úvod: FOTOTROPISMUS. Praktikum fyziologie rostlin

Signalizace u rostlin I Signály, signální dráhy, auxiny a cytokininy

Téma: FYTOHORMONY. Santner et al Praktikum fyziologie rostlin

Regulace růstu a vývoje

Příběh pátý: Auxinová signalisace

RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách

6. Buňky a rostlina. Mají rostliny kmenové buňky?

4) Interakce auxinů a světla ve vývoji a růstu rostlin

Auxin univerzální vývojový signál v životě rostlin

6) Interakce auxinů a světla ve vývoji a růstu rostlin

10. Minerální výživa rostlin na extrémních půdách

CZ.1.07/1.1.00/

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

AUXIN BINDING PROTEIN 1 (ABP1) and its role in the auxin management in plant cells

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

Minerální výživa na extrémních půdách. Půdy silně kyselé, alkalické, zasolené a s vysokou koncentrací těžkých kovů

Buněčné základy růstu a morfogeneze, signalizace u rostlin fytohormony

Bakalářské práce. Magisterské práce. PhD práce

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

Úvod do biologie rostlin Úvod PŘEHLED UČIVA

Téma: FYTOHORMONY. Santner et al Praktikum fyziologie rostlin

Buněčný cyklus. Replikace DNA a dělení buňky

Transport živin do rostliny. Radiální a xylémový transport. Mimokořenová výživa rostlin.

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

2) Reprodukce rostlin

Proteinkinázy typu AGC a jejich role při regulaci transportu auxinu

EFFECT OF CADMIUM ON TOBACCO CELL SUSPENSION BY-2

Úvod do biologie rostlin Transport látek TRANSPORT. Krátké, střední, dlouhé vzdálenosti

Regulace aktivity přenašečů auxinu z buňky

IV117: Úvod do systémové biologie

Růst a vývoj rostlin - praktikum MB130C78

FYZIOLOGIE ROSTLIN Laboratorní práce č. 7

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Mendělejevova tabulka prvků

Rich Jorgensen a kolegové vložili gen produkující pigment do petunií (použili silný promotor)

VORF Winslow Russel Briggs ( )

BUNĚČNÁ MOTILITA A MOLEKULÁRNÍ MOTORY

Bunka a bunecné interakce v patogeneze tkánového poškození

3. ČÁST - RŮST A VÝVOJ

2) Reprodukce rostlin

Mitochondrie. Rostlinná cytologie, Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

Biologické základy péče o stromy II.

TUBULIN-FOLDING COFACTOR A (TFC A) u Arabidopsis

Cykly živin v terestrických

7) Dormance a klíčení semen

Vladimír Vinter

5) Fyziologie rostlinných hormonů auxinů: receptory a signální dráhy

Úloha kanálu kyseliny borité, NIP5;1, v růstových reakcích Arabidopsis thaliana k auxinu 2,4-D

4) Reprodukce rostlin

4) Reprodukce rostlin

3) Růst a vývoj. a) Embryogeneze a cytokineze b) Meristém a vývoj rostliny c) Vývoj listů a kořenů KFZR 1

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Role hemoxygenasy a gangliosidů při estrogenové a obstrukční cholestáze

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

RŮST A VÝVOJ ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_11_BI1

Salaš, P. (ed): "Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu". Lednice , Úroda, vědecká příloha, 2011, s , ISSN

Mikroreliéfová metoda. metoda studia povrchu neprůhledných objektů

Laboratoř růstových regulátorů Miroslav Strnad. ové kultury. Olomouc. Univerzita Palackého & Ústav experimentální botaniky AV CR

VAKUOLY - voda v rostlinné buňce

3. ČÁST - RŮST A VÝVOJ

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

RNDr. David Novotný Ph.D Biologické přípravky na bázi bakterií

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Růst a vývoj rostlin

STANOVENÍ OBSAHŮ PŘÍSTUPNÝCH MIKROELEMENTŮ V PŮDÁCH BMP. Šárka Poláková

Transport boru v rostlinách a živočiších. Jeho úloha v růstu a vývoji.

Vodní režim rostlin. Obsah vody, RWC, vodní potenciál a jeho komponenty: Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy,

Vodní režim rostlin. Úvod Adaptace, aklimace: rostliny vodní, poikilohydrické (řasy, mechy, lišejníky, kapradiny, vyšší rostliny) a homoiohydrické.

ROSTLINNÁ FYZIOLOGIE OSMOTICKÉ JEVY

RŮST A VÝVOJ. Diferenciace rozlišování meristematických buněk na buňky specializované

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

Kořenový meristém a vývoj kořenů

Funkční anatomie ledvin Clearance

STANOVENÍ RYCHLOSTI KLÍČENÍ OBILEK JEČMENE

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.:

Fyziologie rostlin. 8. Minerální výživa rostlin část 3. Ca, Mg a mikroelementy. Alena Dostálová, Ph.D.

Měření odporu transportních cest, stupně jejich integrace a embolizace

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

3. Fytohormony a růstové regulátory I. auxiny, gibereliny a cytokininy

Anatomie, histologie a embryologie

kvantitativní změna přirůstá hmota, zvětšuje se hmotnost a rozměry rostliny rostou celý život a rychleji než živočichové

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

6. Mikroelementy a benefiční prvky. 7. Toxické prvky Al a těžké kovy, mechanismy účinku, obranné mechanismy rostlin

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Rostlinné hormony brasinosteroidy a jejich úloha ve vývoji a růstu rostlin

ontogeneze listu zpočátku všechny buňky mají meristematický charakter, růst všemi směry (bazální, marginální a apikální meristémy listu)

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Interakce auxinu a cytokininů v regulaci gravitropní odpovědi kořene Arabidopsis thaliana

Transkript:

Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon Auxin je nejdéle známým fytohormonem s mnoha popsanými fyziologickými účinky Darwin 1880, Went 1928 pokusy s koleoptilemi trav a obilovin prokázali existenci účinné látky podporující prodlužování buněk (auxein=růst) Kögl 1933 identifikoval tuto látku v lidské moči jako kyselinu indolyl-3- octovou (IAA), teprve 1946 potvrzena ve vyšší rostlině

Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon Auxin hraje úlohu prakticky ve všech fázích vývoje rostliny od embryogeneze, přes zprostředkování růstových odpovědí až po vývoj plodů Embryogeneze - význam auxinu v apikální buňce po prvním dělení zygoty, později přesun maxima do oblasti hypofýzy a vrchní suspenzorové buňky DR5rev::GFP DR5::GUS Friml et al., Nature 426, 147-153, 2003

Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon Auxin hraje úlohu prakticky ve všech fázích vývoje rostliny od embryogeneze, přes zprostředkování růstových odpovědí až po vývoj plodů Gravitropismus kořene ohyb dolů: - hromadění auxinu na spodní straně, kde je taková koncentrace inhibiční pro buněčnou elongaci DR5rev::GFP DR5::GUS světlo Fototropismus stonku ohyb za světlem: - hromadění auxinu na zastíněné straně, Gravitropismus kde je stonku taková ohyb nahoru: koncentrace aktivační pro - hromadění auxinu na buněčnou spodní straně, kde je elongaci taková koncentrace aktivační pro buněčnou elongaci Paciorek et al., Nature 435, 1251-1256, 2005 Friml et al., Nature 415, 806-809, 2002 Friml, Current Opinion in Plant Biology 6, 1-6, 2003

Auxin - nejdéle a nejlépe známý fytohormon Auxin hraje úlohu prakticky ve všech fázích vývoje rostliny od embryogeneze, přes zprostředkování růstových odpovědí až po vývoj plodů DR5rev::GFP + Auxin - Auxin Suspenzní kultura tabáku BY-2 Koncentrace auxinu a citlivost buněk k němu jsou určující pro navození buněčného dělení či elongace

Auxiny nízkomolekulární organické látky Nativní auxiny jsou slabé organické kyseliny, biosyntéza IAA v rostlinách běží několika cestami závislými a nezávislými na L-tryptofanu Indolyl-3-octová kyselina (IAA) Kyselina fenyloctová Indolyl-3-máselná kyselina (IBA) Kyselina 4-chlor-indolyl-3- octová (4-chlor-IAA)

Syntetické auxiny 2,4-D a NAA jsou nejčastěji používanými syntetickými auxiny. Kyselina 2,4-dichlorfenoxyoctová Kyselina 1-naftyloctová 2,4-D NAA

Auxin - jak vlastně u rostlin působí? Mechanismus působení auxinu je v současné době poměrně dobře znám a spočívá v aktivaci řízené proteolýzy transkripčních regulátorů. Paciorek and Friml, J Cell Sci 119, 1199-1202, 2006

Auxin - role polárního transportu Rostlina Kořen Směr toku auxinu Přenašeč auxinu ven z buňky Přenašeč auxinu do buňky Parenchymatické buňky protofloému (Podle Grebe, M, BioEssays 26, 719, 2004)

Auxin - role polárního transportu fyziologie rostlin PřF UK, Praha Auxin se kromě dálkového transportu floémem v rostlině transportuje systémem aktivních přenašečů. Petrášek and Zažímalová 2006, Tobacco BY-2 Cells: From Cellular Dynamics to Omics Series: Biotechnology in Agriculture and Forestry Vol. 58, 107-115

Auxin - role polárního transportu Přirozený auxin IAA a syntetické auxiny NAA a 2,4-D mají odlišné vlastnosti s ohledem na jejich prostupnost přes plazmatickou membránu fyziologie rostlin PřF UK, Praha Petrášek and Zažímalová 2006, Tobacco BY-2 Cells: From Cellular Dynamics to Omics Series: Biotechnology in Agriculture and Forestry Vol. 58, 107-115

Net 3 H-NAA accumulation (pmol. 10-6 cells) Auxin - role polárního transportu Míra akumulace radioznačeného auxinu v buňkách tabáku je ovlivněna činností přenašečů auxinu z buněk. Zablokováním jejich činnosti pomocí BFA či NPA dojde ke zvýšení akumulace - tzn. akumulační experimenty lze využít při studiu míry zapojení transportu auxinu prostřednictvím přenašečů. BFA NPA 0.8 0.6 Control 20 M BFA 2 1.6 1.2 Control 10 M NPA 0.4 0.8 0.2 0.4 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 0 5 10 15 20 25 30 Time (min) Time (min) Petrášek et al., Plant Physiology 131, 254-263, 2003

Auxin - role polárního transportu Auxin se kromě transportu floémem v rostlině transportuje systémem aktivních přenašečů. - AUX1/LAX přenašeče auxinu dovnitř buňky (a) - PINs přenašeče auxinu ven z buňky (b) - MDRs (PGPs) přenašeče auxinu dovnitř i ven z buňky Luschnig, Trends in Plant Science 7, 329-332, 2002

Auxin - role polárního transportu Přenašeče PIN lokalizované v plazmatické membráně podléhají procesům konstitutivního cyklování v endosomálním prostoru buněk Prebleach Postbleach FRAP 30 min propin1::pin1:gfp (Arabidopsis thaliana) v buňkách tabáku BY-2 Zažímalová et al. 2007, Cell. Mol. Life Sci. 64, 1621-1637

Auxin - role polárního transportu Přenašeče PIN a PGP transportují auxiny přes plazmatickou membránu 3 Ac cumulation of [ H]NAA (% of non-induc ed control) 100 80 60 40 20 0 non-induc ed PIN4 PIN6 PIN7 0 5 10 15 20 25 30 Time (min) induc ed Petrášek et al. 2006, Science 312, 914-918

Seminář KFR PřF JU, 4.12.2008 Auxin inhibuje endocytotické procesy Auxin je schopen stabilizovat přenašeče PIN na membráně snížením jejich endocytózy Control+BFA Control 2,4-D+BFA 2,4-D Paciorek et al, 2005, Nature 435, 1251-1256

Auxin jako morfogen Morfogeneze u rostlin je ustavována a udržována prostřednictvím gradientů IAA Tanaka et al.,.cell. Mol. Life Sci. 63, 2738 2754, 2006

Auxin jako morfogen Fylotaxe je ovlivněna směrovaným tokem auxinu zprostředkovaným jeho aktivními přenašeči Smith, R.S. et al. PNAS 103, 1301 1306, 2006 Kuhlemeier et al., Trends Plant Sci 12, 143-150, 2007.

Auxin jako morfogen NPA naruší polaritu buněčného dělení narušením polárního toku auxinu VBI-0, kontrola, den 6 VBI-0, 10 M NPA, day 6 Petrášek et al., Planta 216, 302-308, 2002

Auxiny fyziologické účinky Stimulace prodlužovacího růstu segmenty koleoptilí ovsa H 2 O IAA