圖1、由纖維素微纖絲靶疟、半纖維素和果膠組成的植物細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)训裆,摘自[1]。
與動(dòng)物細(xì)胞不同脚粟,植物細(xì)胞被堅(jiān)固的細(xì)胞壁所包圍。植物細(xì)胞壁由纖維素蘸朋、半纖維素核无、果膠和細(xì)胞壁蛋白質(zhì)構(gòu)成,它們的組成和排列方式會(huì)隨細(xì)胞內(nèi)部和外部刺激而動(dòng)態(tài)變化[2]藕坯。目前已有多種技術(shù)應(yīng)用于植物細(xì)胞壁成像团南,比如原子力顯微鏡、掃描電鏡炼彪、傅里葉變換紅外光譜和拉曼顯微鏡等吐根,然而這些技術(shù)都有化學(xué)分辨率或空間分辨率低的缺陷。
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研究介紹
2020年辐马,Science雜志發(fā)表了巴黎薩克雷大學(xué)Alexis Peaucelle和英國(guó)劍橋大學(xué)Kalina T. Haas等研究人員合作的題為“Pectin homogalacturonan nanofilament expansion drives morphogenesis in plant epidermal cells”的研究論文拷橘。
該研究的創(chuàng)新點(diǎn)在于將傳統(tǒng)的能夠準(zhǔn)確標(biāo)記細(xì)胞內(nèi)多種大分子的免疫組織化學(xué)染色技術(shù)與多色三維隨機(jī)光學(xué)重構(gòu)超分辨率顯微鏡(3D-dSTORM)結(jié)合,使對(duì)細(xì)胞壁多糖高靈敏度蔚芥、高分辨率成像成為可能拨臂。STORM超分辨技術(shù)由華人科學(xué)家莊小威發(fā)明,其將顯微鏡分辨率推進(jìn)到幾納米秤皿,比光學(xué)衍射極限高近兩個(gè)量級(jí)基际,極大地促進(jìn)了生物醫(yī)學(xué)研究(圖2)。
圖2办溶、普通成像與STORM成像效果對(duì)比袍砚。微管(綠色)和網(wǎng)格蛋白小窩(紅色)經(jīng)過(guò)免疫熒光標(biāo)記(摘自莊小威實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)站)。
作者指出抠阴,植物細(xì)胞壁是多糖 (例如纖維素槐伍,半纖維素和果膠) 的復(fù)雜復(fù)合物。細(xì)胞壁被認(rèn)為是雙相的: 被半纖維素束縛的結(jié)晶纖維素微纖維被淹沒(méi)在果膠和蛋白質(zhì)的凝膠狀基質(zhì)中粥割。果膠構(gòu)成了結(jié)構(gòu)多樣的多糖家族凌红,具有1,4-連接的 α-半乳糖糖醛酸 (GalpA) 的定義特征。作者專(zhuān)門(mén)研究了僅包含GalpA線性鏈的高半乳糖醛酸 (HG) 多糖衫凭。高半乳糖苷在含有更復(fù)雜和分支的果膠的雜聚糖 (鼠李糖半乳糖苷I和II型) 以及糖綴合物 (如蛋白聚糖APAP1) 中也以HG聚糖結(jié)構(gòu)域的形式存在兜畸。
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研究結(jié)果(部分)
作者使用超分辨率三維直接隨機(jī)光學(xué)重建顯微鏡 (3D-dSTORM)和低溫掃描電子顯微鏡 (cryoSEM) 展示了 HG 的同聚糖聚合形式的 muro 納米結(jié)構(gòu)。作者發(fā)現(xiàn)碘梢,在子葉背斜壁中咬摇,HG 組裝成離散的納米絲伐蒂,而不是連續(xù)互連的網(wǎng)絡(luò)。作者認(rèn)為它們可能是類(lèi)似于 X 射線衍射觀察到的四元結(jié)構(gòu)肛鹏。由此逸邦,作者制定了路面細(xì)胞形態(tài)發(fā)生的內(nèi)在細(xì)胞壁膨脹“擴(kuò)展梁”模型。在該模型中在扰,局部同型半乳糖醛酸去甲酯化導(dǎo)致納米絲徑向膨脹缕减,這是由具有不同包裝的四元結(jié)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)換引起的。作者通過(guò)證明單獨(dú) HG 的去甲基酯化足以誘導(dǎo)組織擴(kuò)張來(lái)進(jìn)一步檢驗(yàn)這一假設(shè)芒珠。最后桥狡,作者將該模型形式化為預(yù)測(cè)組織拓?fù)洹⒕植考?xì)胞壁厚度皱卓、張力和生長(zhǎng)的三維非線性有限元方法 (FEM) 模型裹芝。
3D-dSTORM納米鏡可深入了解納米級(jí)的生物結(jié)構(gòu)。作者在4微米厚的組織切片上結(jié)合3D-dSTORM和使用針對(duì)高甲基酯化 (LM20) 和低或未酯化 (2F4) HG的抗體進(jìn)行免疫標(biāo)記娜汁,獲得了約40-50納米的橫向和約80納米的軸向分辨率和約800納米的深度重建臀匹。兩種抗體在靠近質(zhì)膜的細(xì)胞壁中結(jié)合,但很少在中間薄片中結(jié)合油后,這表明抗原表位對(duì)抗體的可及性有限挠站,或者在該位置缺乏這種表位(圖3B)。

圖3容书、3D-dSTORM納米鏡和cryoSEM揭示了同型alacturonan納米絲恃藐。
3D-dSTORM揭示了在背斜壁中HG形成垂直于子葉表面的排列細(xì)絲,作者稱之為HG納米絲 (圖3C)慈肯。它們的估計(jì)寬度為?40 nm (圖3D)范益。相反,在周壁中遭歉,作者沒(méi)有檢測(cè)到絲狀模式,這表明在相同細(xì)胞的不同壁中具有獨(dú)特的HG組織 (圖3E)袖指。作者發(fā)現(xiàn)改變果膠的甲酯化程度會(huì)影響細(xì)胞生長(zhǎng)肪援,挑戰(zhàn)了此前公認(rèn)的細(xì)胞膨壓驅(qū)動(dòng)細(xì)胞生長(zhǎng)的理論。

圖4熟什、HG甲基化不對(duì)稱性影響葉形成堕义。(A) 在WT,PME5oe和PMEI3oe子葉中使用3d dstorm成像的代表性葉狀壁段脆栋。橙紫色色圖編碼Z位置倦卖。比例尺,500 nm椿争。
同時(shí)怕膛,作者整理了其中關(guān)鍵的實(shí)驗(yàn)技術(shù)方法熟嫩,并以“Multitarget Immunohistochemistry for Confocal and Super-resolution Imaging of Plant Cell Wall Polysaccharides”為題發(fā)布在Bio-protocol期刊[4],以期使更多科研人員能夠?qū)⒚庖呓M化與3D-dSTORM結(jié)合的思路應(yīng)用到自己的研究中褐捻。若有需要可按文末文獻(xiàn)名稱搜索掸茅。
參考文獻(xiàn)
1. L. Vaahtera, J. Schulz, T. Hamann, Cell wall integrity maintenance during plant development and interaction with the environment. Nature Plants 5, 924-932 (2019).
2. Y. Zhang et al., Molecular insights into the complex mechanics of plant epidermal cell walls. Science 372, 706-711 (2021).
3. K. T. Haas, R. Wightman, E. M. Meyerowitz, A. Peaucelle, Pectin homogalacturonan nanofilament expansion drives morphogenesis in plant epidermal cells. Science 367, 1003-1007 (2020).