Мы разработали простой и воспроизводимый протокол для доступа к устьичного ответ на живые бактерии. Этот метод минимизирует ранения и манипуляции листа по сравнению с использованием пилинга эпидермиса сообщалось ранее.
Методическая статья
Мы разработали простой и воспроизводимый протокол для доступа к устьичного ответ на живые бактерии. Этот метод минимизирует ранения и манипуляции листа по сравнению с использованием пилинга эпидермиса сообщалось ранее.
Устьица естественные отверстия в эпидермисе завода отвечает за газовый обмен между интерьером растений и окружающей среды. Они образуются пары замыкающих клеток, которые способны закрыть устьичного пор в ответ на ряд внешних факторов, включая интенсивность света, концентрация углекислого газа, а относительная влажность (RH). Устьичного пор является основным маршрутом для возбудителя вступления в листьях, важнейшим шагом для развития болезни. Недавние исследования обнародовал, что закрытие пор является эффективным в минимизации бактериальной развития заболевания в Arabidopsis растений; неотъемлемой частью завода врожденного иммунитета. Ранее мы использовали эпидермальный пилинг для оценки устьичного ответ на живые бактерии (Melotto и др. 2006.), Однако сохранение благоприятных экологических условий для завода эпидермального пилинги и бактериальных клеток было сложной задачей. Лист эпидермиса могут быть сохранены живыми и здоровыми с MES-буфера (10 мМ KCl, 25 мМ MES-KOH, рН 6,15) для электрофизиологических экспериментов охраны клеток. Тем не менее, этот буфер не подходит для получения бактериальной суспензии. С другой стороны, бактериальные клетки могут быть поддержана в воде, которая не является правильной для поддержания эпидермальный пилинг в течение длительного времени. При эпидермальной плавает кожуры на воде, клетки в кожуре, которые подвергаются воздействию воздуха сухим в течение 4 часов предельные сроки для проведения эксперимента. Идеальный метод для оценки влияния конкретного раздражителя на страже клетки должны представить минимальные помехи устьичного физиологии и окружающей природной среде завода как можно больше. Поэтому мы разработали новый метод оценки устьичного ответ на живые бактерии, в которых ранены листьев и манипуляции существенно минимизировать с целью оказания легко воспроизводимые и надежные устьичного анализа. Протокол основан на окрашивании интактных лист с пропидий йодида (PI), инкубации окрашивание листьев с бактериальной суспензии и осмотр листьев при лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Наконец, этот метод позволяет для наблюдения же жить образец листа в течение длительного периода времени, используя условия, которые точно имитировать природные условия, при которых растения подвергаются нападению болезнетворных микроорганизмов.
1. Выращивание растений и подготовка бактерии
2. Окрашивание листьев и инкубации с бактериями
3. Микроскопии, измерения и анализа данных
4. Представитель Изображения устьичного Ответ на Инкубация с бактериями

Рисунок 1. Микрофотография поверхности листьев Arabidopsis. Один в поле зрения листовой поверхности при лазерной сканирующей конфокальной микроскопии (LSCM) с помощью 20-кратного объектива. Обратите внимание, что устьичного диафрагма не является столь очевидным, когда по сравнению с люминесцентными зрения помогали пропидий окрашивания йодида (рис. 2).

Рисунок 2. Микрофотография поверхности пропидий йодо-окрашенных листьев Arabidopsis. Один в поле зрения листовой поверхности при лазерной сканирующей конфокальной микроскопии (LSCM) с помощью 20-кратного объектива. Обратите внимание, диапазон устьичного открытия поры. Желтыми стрелками указаны полностью закрыть устьица и зеленые стрелки указывают на широко открытые устьица.

Рисунок 3. Полностью закройте устьиц, определенные формы и отверстие между замыкающих клеток. Отверстие шириной считается 0 мкм.

Рисунок 4. Открытое устьиц показывает диафрагму шириной в мкм. Измерения проводились с помощью LSCM браузер, основанный на прямой линии, проведенной через широкую область устьичного поры.

Рисунок 5. Устьичного отверстие Arabidopsis листьев инкубировали с трех штаммов Pseudomonas syringae ру помидор:.. DC3118, DB29, а DC3000 растения находились в темноте во время экспериментов времени. Результаты представлены как среднее (п = 50-70) ± стандартная ошибка. Статистическая значимость была обнаружена с двумя хвостами Стьюдента-тест. Эксперимент был повторен три раза с аналогичными результатами.
Мы представили прямо вперед процедура измерения устьичного отверстие в неповрежденной ткани листа позволяет легко оценку устьичного ответ на различные виды лечения.
Хотя мы представили результаты, используя Arabidopsis модель системы / Pseudomonas syringae, нетронутой листа устьичного анализа потенциально может быть выполнена с любого завода-бактерия комбинации. Протокол может быть легко изменена, чтобы соответствовать требованиям роста других растений и бактериальных патогенов. Общие принципы и процедуры остаются теми же. Кроме того, этот метод может быть полезным для исследователей, которые желают учиться функциональных выход замыкающих клеток не только жить микробы, но и на другие стимулы и химических агентов в условиях, сохранить природную среду листа.
Всего листьев может быть трудно изображения за счет его толщины и неравномерным рельефом. Эта проблема может быть смягчена путем удаления вен середине листа так он лежит плашмя на слайд и с помощью конфокальной микроскопии. Тем не менее, другие виды флуоресцентный микроскоп может быть использован для получения снимков высокого разрешения поверхности листьев.
Это исследование было поддержано грантом Национального института здоровья и Университета штата Техас в Арлингтоне созданы средства для ММ.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Пропидия иодид | Sigma-Aldrich | P4864 | |
| Тритон | Fisher Scientific | BP1421-1 | |
| Дрожжевой экстракт | Difco Laboratories | 0127-01-7 | |
| Хлорид натрия | VWR international | 7647-14-5 | |
| Агар | Bio Express | J637-2500G | |
| Камера для выращивания растений | |||
| Шейкер-инкубатор | |||
| Лазерный сканирующий конфокальный микроскоп |
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение