Specification of leaf dorsiventrality via a prepatterned binary readout of a uniform auxin input

原基 生长素 分生组织 生物 细胞生物学 拟南芥 形态发生 极性(国际关系) 转录因子 植物 基因 细胞 遗传学 突变体
作者
Agata Burian,Gaël Paszkiewicz,Khoa Thi Nguyen,Shreyas Meda,Magdalena Raczyńska-Szajgin,Marja C.P. Timmermans
出处
期刊:Nature plants [Nature Portfolio]
卷期号:8 (3): 269-280 被引量:32
标识
DOI:10.1038/s41477-022-01111-3
摘要

Developmental boundaries play an important role in coordinating the growth and patterning of lateral organs. In plants, specification of dorsiventrality is critical to leaf morphogenesis. Despite its central importance, the mechanism by which leaf primordia acquire adaxial versus abaxial cell fates to establish dorsiventrality remains a topic of much debate. Here, by combining time-lapse confocal imaging, cell lineage tracing and molecular genetic analyses, we demonstrate that a stable boundary between adaxial and abaxial cell fates is specified several plastochrons before primordium emergence when high auxin levels accumulate on a meristem prepattern formed by the AS2 and KAN1 transcription factors. This occurrence triggers a transient induction of ARF3 and an auxin transcriptional response in AS2-marked progenitors that distinguishes adaxial from abaxial identity. As the primordium emerges, dynamic shifts in auxin distribution and auxin-related gene expression gradually resolve this initial polarity into the stable regulatory network known to maintain adaxial-abaxial polarity within the developing organ. Our data show that spatial information from an AS2-KAN1 meristem prepattern governs the conversion of a uniform auxin input into an ARF-dependent binary auxin response output to specify adaxial-abaxial polarity. Auxin thus serves as a single morphogenic signal that orchestrates distinct, spatially separated responses to coordinate the positioning and emergence of a new organ with its patterning.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
奋斗的凡完成签到 ,获得积分10
1秒前
友人完成签到,获得积分20
2秒前
嫖虫完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI5应助12345采纳,获得10
4秒前
活泼饼干发布了新的文献求助10
4秒前
不吃番茄完成签到,获得积分10
4秒前
6秒前
铁幕完成签到,获得积分20
8秒前
10秒前
芒竹发布了新的文献求助10
10秒前
dy完成签到,获得积分10
10秒前
合适的荆完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
14秒前
超帅的鹏飞完成签到,获得积分20
14秒前
moiaoh发布了新的文献求助10
14秒前
沉梦昂志_hzy完成签到,获得积分0
14秒前
可爱的函函应助白白拜拜采纳,获得10
14秒前
高兴绿柳完成签到 ,获得积分10
16秒前
12345发布了新的文献求助10
16秒前
坚强的纸飞机完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
辛勤钧发布了新的文献求助10
18秒前
kyle发布了新的文献求助10
20秒前
夏晚茶完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
得得发布了新的文献求助10
22秒前
张资阳发布了新的文献求助10
24秒前
26秒前
27秒前
27秒前
29秒前
29秒前
得得完成签到,获得积分10
31秒前
yinjs158发布了新的文献求助10
32秒前
34秒前
qq完成签到,获得积分10
34秒前
35秒前
38秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
Genre and Graduate-Level Research Writing 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3676378
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3230705
关于积分的说明 9791977
捐赠科研通 2941769
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1612817
邀请新用户注册赠送积分活动 761290
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736776