我々は、気孔の分化を文書化、開発の数日間にわたって表皮の共焦点イメージングのための植物の子葉を固定化するためにチャンバースライドやメディアを使用してプロトコルを記述します。フルオロフォアタグ付きタンパク質は、細胞分裂や細胞型分化の過程でそれらの可能な役割の理解を深め、表現と細胞内局在によって動的に追跡することができます。
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我々は、気孔の分化を文書化、開発の数日間にわたって表皮の共焦点イメージングのための植物の子葉を固定化するためにチャンバースライドやメディアを使用してプロトコルを記述します。フルオロフォアタグ付きタンパク質は、細胞分裂や細胞型分化の過程でそれらの可能な役割の理解を深め、表現と細胞内局在によって動的に追跡することができます。
発達シーケンス全体細胞挙動の in vivo動態のイメージングは組織パターン形成のメカニズムを理解するための強力なテクニックです。動物の発生時には、鍵の細胞増殖とパターニングのイベントは非常に迅速に行われます。例えば、幼虫の体の計画に必要な線虫(Caenorhabditis elegans)のすべての細胞分裂が7分裂サイクル1で、受精後6時間以内に完了され、 ショウジョウバエの胚発生の16以上の有糸分裂は、24時間2未満で発生します。これとは対照的に、植物の開発時に細胞分裂は、通常、3,4,5日のオーダーで、遅いです。これはユニークな挑戦と植物器官形成時の細胞分裂と分化のイベントの動的挙動を文書化するための長期的ライブイメージングの必要性を課している。 シロイヌナズナ表皮が植物にシグナリング、細胞の運命、そして開発を調査するための優れたモデル系である。子葉では、この組織は、空気と均等に分散気孔が点在して耐水性舗装細胞、開いたり閉じたり、ガス交換と水の損失を制御することをバルブで構成されています。これらの気孔の適切な間隔は、それらの機能に重要であり、その開発は、非対称分裂と組織表皮( 図1)を生成する細胞分化段階の順序に従います。
このプロトコルは、開発の数日間にわたって表皮内の細胞やタンパク質の観察を可能にします。この時間枠は、幹細胞の分裂と気孔と表皮舗装細胞を含む表皮細胞の分化の正確なドキュメンテーションを可能にします。蛍光タンパク質は細胞分裂と分化の過程で、そのダイナミクスを評価するために、目的のタンパク質に融合させることができる。この手法は、番目の気孔系統細胞の増殖段階で、私たちは新規タンパク質、POLAR 6の局在を理解することができますそれが細胞内で発現されている電子シロイヌナズナ子葉表皮は、除算が発生する直前に細胞表層の特性領域に非対称分裂のイベントや動きを先行。画像が登録され、合理化されたビデオは簡単に彼らが時間の経過とともに変化するような動的なタンパク質の局在および細胞型を可視化するために、パブリックドメインソフトウェアを用いて製造することができる。
1。種子消毒
2。商工会議所スライドメディアの準備
3。種子の解剖
4。チャンバースライドで取り付け子葉
5。タイムラプスイメージング
6。ビデオの編集
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このメソッドを使用して収集された有益な時間ポイントのセットは、 図3に示します。 30分の時間スケールでの細胞膜はRFP(PM-RB)で標識され、GFPは、その天然のプロモーター下POLARタンパク質に融合されている(POLAR :: POLAR-GFP)6、我々は、タンパク質の局在の変化とともに細胞分裂を参照してください。を前に付けます。気孔の系譜フォーム幹細胞様さらに非対称分裂を受ける能力を保持meristemoids、およびその姉妹細胞、気孔と呼ばれる系統の接地細胞(SLGCs)と呼ばれる気孔の前駆体の非対称分裂。 SLGCsは気孔の前駆体の運命を負うものではありません、彼らは頻繁に舗装細胞への分化転換が、葉が広がるように、最初から離間別メリステモイドを生成するために非対称分裂機能を再開することができる。これらの運命のすべてがPOLARの発現と局在:: POLAR-GFP( 図3、ビデオ1)に反映されます。
jove_content "のfo:キ...アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このタイムラプス共焦点技術は極性および他の動的に変化するタンパク質の場合には、それらの機能を適切に理解するために重要であるシロイヌナズナの子葉の表皮の個々の細胞の蛍光標識タンパク質の発現と局在の縦断的研究を可能にします。以前は、持続時間タイムラプスイメージングはシロイヌナズナの根真菌感染症11、分裂組織の成長5,12を調べるために使用しますが、子葉の表皮を追加すると、この技術の汎用性を拡大し、付加的なタンパク質のためのその使用を可能にし、特に気孔発生の拡大分野を支援しています。
プロトコルの主な制限は、それが現在、彼らは開発の初期段階に必要な栄養素が含まれて子葉に制限されることである。また、子葉の開発はゲル媒体はガス交換が制限されるため、空気中で受けたものと正確に同じではありません。スキャンラSER曝露と部屋の照明は、子葉展開と葉緑体の成熟を 誘導する、光形態形成に適しているが、気孔は時折、低CO 2濃度による隣接ペアで開発することがあります。この傾向は、このプロトコルで指示さ...
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特別な利害関係は宣言されません。
我々は、POLAR :: POLAR-EGFP構築するための時間経過プロトコルとリンPillitteriの開発を支援するためのアマンダRychelに感謝します。また、PM-rbが構築提供するためABRCに感謝しています。このプロトコルは、日本科学技術振興機構からさきがけ賞の支援により開発されました。 POLARの研究はまた、ワシントンロイヤリティ研究基金(RRF-4098)、国立科学財団(MCB-0855659)の大学によってサポートされていました。 KMPは、NSF大学院リサーチフェロー(DGE-0718124)であり、本学では、ハワードヒューズ-GBMFの研究者でもある。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬の名称 | 会社 | カタログ番号 | 注釈 |
| バクト寒天 | BD | 214010 | |
| ワンチャンバースライド | ヌンク(サーモサイエンティフィック) | 155360 | または二室(155379) |
| レーザースキャニング共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM700 | 禅2009ソフトウェア |
| 20倍の対物レンズ | ツァイス | 420650-9901 | NAが0.8、プラン·アポクロマート |
| 解剖顕微鏡 | ベンツ(ナショナル) | 431TBL | 下から照らす |
| #5鉗子、生物学の先端 | Roboz手術器具 | RS-4978 | 非常に細かいヒント重要である |
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