Строительство клеточных стен в реальном времени

Публикация 21 марта в журнале Science Advances представила первые высокоразрешающие временные записи, на которых запечатлён процесс формирования защитной клеточной стенки в живых растительных клетках.
Строительство клеточных стен в реальном времени
Изображение носит иллюстративный характер

Исследование демонстрирует сборку клеточных стен, основным элементом которых является целлюлоза – цепь сахарных молекул. «Целлюлоза – самое распространенное органическое соединение на планете», – отметил инженер-биоинженер Шишир Чундават из Университета Рутгерс, Пискатей, Нью-Джерси.

Несмотря на важность целлюлозы для производства бумаги, тканей и возобновляемого биотоплива, механизм её синтеза оставался неполностью изученным. Совместная работа специалистов, включая биолога растений Эрика Лэма и биофизика Санг-Хюк Ли из Университета Рутгерс, позволила пролить свет на этот долгосрочный биологический вопрос.

В эксперименте использовалась модель растения Arabidopsis thaliana, клетки которого предварительно лишались стен для наблюдения процесса их регенерации. Специализированный микроскоп с охлаждающей системой, поддерживающей температуру около 18° Цельсия, минимизировал фотоповреждения, а светящийся молекулярный зонд связывался с новообразованной целлюлозой, не нарушая естественное протекание процесса.

Для полного охвата динамики формирования стенки четырнадцать клеток снимались каждые шесть минут на протяжении около 24 часов, что позволило зафиксировать весь процесс регенерации. Дополнительно проводилась высокоскоростная съемка с интервалом 20 секунд на период от одного до двух часов для обнаружения быстрых этапов структурных изменений.

Анализ процесса выявил четыре ключевых этапа регенерации клеточной стенки. Сначала ферменты оболочки клетки выбрасывали короткие сегменты целлюлозы, свободно перемещавшиеся по поверхности. Затем фрагменты сталкивались и соединялись, после чего утолщённые и удлинённые волокна образовывали пересекающуюся сетку, которая на заключительном этапе уплотнялась и превращалась в стабильную прямоугольную структуру.

Иллюстрация, выполненная Ehsan Faridi/Inmywork Studio совместно с лабораториями Чундавата, Ли и Лэма, демонстрирует коричневые волокна целлюлозы, сгруппировавшиеся благодаря ферментативной активности, что наглядно отображает превращение круглой клетки в окончательно сформированную структуру стенки.

За более чем 300 лет после первых микроскопических наблюдений клеточных стен механизм синтеза целлюлозы оставался загадкой. Новые данные воспринимаются Санг-Хюк Ли как значительный прорыв в понимании основ растительной биологии, открывая перспективы для разработки инновационных методов получения возобновляемого биотоплива и оптимизации промышленного производства растительных материалов.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка