Dans les graines matures Arabidopsis, le tégument est composé de la testa, une couche externe de tissu mort d'origine maternelle, et l'endosperme, une seule couche de cellules de tissus vivants entourant directement l'embryon 1. L'endosperme et l'embryon sont dérivés d'événements de fertilisation distinctes: l'endosperme est un tissu triploïde avec deux maternel et un génome paternel tandis que l'embryon est un tissu diploïde avec une mère et un génome paternel 2.
La fonction principale traditionnellement attribué à l'endosperme est celui d'un tissu nutritif. Cependant, il est de plus en plus évident que l'endosperme joue également un rôle central pour contrôler la germination des graines. Cette notion est devenue la première apparente dans le cas de dormance, un trait présentée par graines nouvellement produites. Graines dormantes ne germent pas, malgré la présence de conditions favorables de germination. Graines perdent leur dormance après une période de maturation et deviennent nondormant, c'est à dire qu'ils vont germer lorsqu'il est exposé à des conditions favorables de germination. Chez de nombreuses espèces de plantes, y compris la plante modèle Arabidopsis, le tégument est absolument nécessaire pour empêcher la germination des graines dormantes depuis élimination du tégument déclenche la croissance embryonnaire et l'écologisation de 3,4. Chez Arabidopsis, Bethke et al. Observé que la germination est resté refoulé après avoir enlevé le testa tout en maintenant l'endosperme entourant l'endosperme 5. Ces observations indiquaient fortement que l'endosperme est le tissu à l'intérieur de l'enveloppe de la graine exerçant une activité répressive sur l'embryon. Cependant, semences expériences d'enlèvement de couche ne contribuent pas nécessairement à clarifier la nature de l'activité répressive de germination fournies par le tégument de la graine, ni d'identifier les gènes qui la mettent en œuvre.
Nous avons récemment lancé un essai graines de literie de manteau (ARA) où les téguments et les embryons sont physiquement séparés, mais conservés à promité de sorte que l'activité répressive de la germination fourni par l'endosperme est maintenue 6. L'ARA permet l'utilisation combinatoire de manteau de graines dormantes, dormantes, et génétiquement modifiés et matériaux embryonnaires. En conséquence, les voies génétiques contrôlant la germination et fonctionnant spécifiquement dans l'endosperme et l'embryon peut être disséqués. L'ARA a été utilisé dans le cadre de la dormance de montrer que l'endosperme libère l'acide abscissique phytohormones (ABA) en direction de l'embryon à réprimer sa croissance 6. De plus, nous pourrions utiliser l'ARA à identifier les voies de signalisation qui opèrent dans l'endosperme et tissus embryonnaires de promouvoir la dormance.
Le rôle de l'endosperme de contrôler la germination a été renforcée en considérant le cas de semences non dormantes exposés à une impulsion de rouge lointain (FR) lumière. Tôt sur l'imbibition une impulsion de lumière FR est connu pour inhiber la germination 7,8. Lorsque les téguments ont été retirés de graines d'une impulsion de lumière FRa été incapable d'inhiber la germination, ce qui suggère fortement que l'endosperme peut également réprimer la germination des graines non dormantes 9. Fait étonnant, l'ARA peut également être utilisé pour récapituler FR-dépendante inhibition de la germination. Cela a permis de montrer que cette FR-dépendante inhibition de la germination des graines est également un processus impliquant ABA libération de l'endosperme 9. En outre, l'ARA a permis d'identifier les différentes voies de signalisation lumineuse opérant dans l'endosperme et l'embryon de contrôler la germination des graines dormantes en réponse à des signaux lumineux 9,10.
L'ARA apparaît donc comme une technique fiable pour explorer la fonction de l'endosperme dans le contexte du contrôle de la germination des graines. Il est également un outil puissant pour évaluer in vitro si les gènes soupçonnés de contrôler la germination opèrent dans l'albumen, l'embryon ou les deux tissus. Ici, nous détaillons les différentes étapes nécessaires à l'assemblage d'un appareil respiratoire autonome.