Los investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, por primera vez, han identificado cómo se mueve la fábrica de células más grande de las plantas para mantener funciones vitales, lo que podría conducir a avances en la mejora de las funciones críticas de las células de las plantas y el cultivo de mejores cultivos.
Los resultados, publicados en la edición actual de Biología actual , revelar una nueva proteína que mantiene la carga celular en el camino, literalmente. El descubrimiento de SYP73, una proteína vegetal, permitió a los investigadores explicar cómo la fábrica se mantuvo en su camino.
"Las células sanas funcionan tan bien como la mejor ciudad de Minecraft imaginable", dijo Federica Brandizzi, profesora de biología vegetal de la Fundación MSU. "Las ciudades en miniatura están totalmente equipadas con todas las instalaciones u orgánulos necesarios para un buen funcionamiento"operación en ejecución "
El centro de administración, las fábricas e incluso los centros de reciclaje están allí, funcionando con una eficiencia del 100 por ciento. En contraste con las infraestructuras y los edificios de la ciudad en las celdas, sin embargo, los orgánulos no están construidos sobre bases estáticas. Son enormes, celulares móvilescargas que viajan rápidamente para alcanzar recursos y entregar productos. Cuando los orgánulos se descarrilan y la movilidad se interrumpe, suceden cosas malas.
"En las neuronas humanas, los problemas técnicos en estos movimientos resultan en neuropatías graves", dijo Brandizzi, un científico de MSU AgBioResearch. "Pero antes de nuestro trabajo, los científicos tenían poca idea sobre cómo los orgánulos se movían en las células vegetales más allá de lo convencionalproteínas que forman el citoesqueleto "
Brandizzi y su equipo de científicos de MSU, centrados en la fábrica más grande de una célula: el retículo endoplásmico. Estudios anteriores habían demostrado que la sala de emergencias se movía alrededor de la célula en una pista, conocida como citoesqueleto de actina impulsado por miosina, estructuras que danLas células tienen su forma y sirven como un sistema de rieles y motores a nivel molecular.
Tomando un enfoque interdisciplinario usando técnicas microscópicas y bioquímicas elaboradas, el equipo reveló dónde el caucho celular golpeó el camino.
"Los científicos han estado buscando esta conexión directa durante muchos años", dijo Brandizzi. "Desde SYP73, encontramos que esta conexión es crucial para el desarrollo de las plantas, y ahora podemos buscar nuevas formas de aumentar el rendimiento de las plantas a través de la biología celular".
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Materiales proporcionado por Universidad Estatal de Michigan . Nota: El contenido puede ser editado por estilo y longitud.
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