Analysis of Guard Cell Readouts Using
气孔是由一对保卫细胞包围的孔隙,在植物与环境之间的气体交换中起核心作用。保卫细胞具有细胞自主性反应和易于测量的生理读出,因此成为研究植物信号转导机制的模型系统。本文提供了一套详细方案,用于在拟南芥(Arabidopsis thaliana)分离表皮剥离中分析保卫细胞特异性的生理反应。方案描述了使用细尖镊子从叶片下表皮分离表皮剥离的步...
气孔是由一对保卫细胞包围的孔隙,在植物与环境之间的气体交换中起核心作用。保卫细胞具有细胞自主性反应和易于测量的生理读出,因此成为研究植物信号转导机制的模型系统。本文提供了一套详细方案,用于在拟南芥(Arabidopsis thaliana)分离表皮剥离中分析保卫细胞特异性的生理反应。方案描述了使用细尖镊子从叶片下表皮分离表皮剥离的步...
陆生植物通过叶片表面的气孔与大气交换CO2和水蒸气,气孔开闭由一对保卫细胞通过可逆改变膨压来调控。保卫细胞膨压变化依赖质膜、液泡膜等膜上离子和溶质转运系统的协同激活,并伴随细胞内亚细胞结构的快速重排。本文以拟南芥保卫细胞为对象,采用遗传编码荧光生物传感器ClopHensor,在活体保卫细胞中同时监测胞质pH(pHcyt)和氯离子浓度...