lantell林盈仲麦德伦陈盈岚帅鹏利用单细胞与空间多组学揭示裸子植物杉木的木质部发育规律木兰被子植物

木质部作为地球上最庞大的生物量,其形成依赖于种子植物特有的次生生长。种子植物中的次生木质部由两个系统组成:径向系统(向内和向外生长)和轴向系统(向上和向下生长)。裸子植物和被子植物是种子植物中两个演化支系。它们的径向系统均由射线薄壁组织细胞(ray parenchyma cell)构成。在轴向系统中,被子植物由导管分子(vessel element)和韧型纤维(libriform fiber)组成分别执行水分运输和机械支撑的功能,而裸子植物仅含有的管胞(tracheid)能够同时执行这两种功能。近期在被子植物中的两项研究,通过单细胞RNA测序发现被子植物中轴向系统在的发育谱系存在两种变异(真双子叶类和木兰类),而射线薄壁组织细胞的径向发育谱系则是保守的。而裸子植物木质部的发育仍有待破解,它的发育程序是否与被子植物一致还是不一样?这些是植物学家对于木质部发育致力探索的未知谜团。

近日,台湾大学林盈仲教授与麦德伦助理教授、成功大学陈盈岚副教授、福建农林大学帅鹏副教授共组合作团队在The Plant Cell期刊发表了题为Single-cell and spatial omics reveal progressive loss of xylem developmental complexity across seed plants的研究论文,利用单细胞与空间多组学揭示了裸子植物杉木的木质部发育规律。

该研究成功获得裸子植物杉木的木质部原生质体细胞并建立了单细胞的转录组(scRNA-seq)图谱。通过单细胞分析软件(Seurat和scVI)与团队先前发表的四个被子植物的木质部scRNA-seq结果比较,包括鹅掌楸(木兰类)、昆栏树(基部真双子叶类)、毛果杨与桉树(核心真双子叶类),研究揭示了径向系统在种子植物中是保守的,而杉木的轴向系统则展现出复合谱系结构,兼具真双子叶植物和木兰类植物的特征。为验证这些轨迹,团队建立了一个整合空间转录组学、空间蛋白质组学和空间代谢组学的多模态空间框架。这三个空间层面提供了正交证据,共同证实了细胞类型身份和轨迹推断的可靠性。除此之外,研究还发现杉木存在特有的细胞群体(见下图红色细胞群体)。透过转录组相似性分析木质部细胞发育谱系显示,这些杉木特有的细胞类型主要源自代表导管分子的细胞群体,但分化程度高于导管分子。进一步通过分析杉木特有细胞的基因表达模式,发现杉木特有细胞群体由直系同源基因的差异表达模式产生,它们表现出木质部发育晚期的保守功能特征。

综上,该研究通过单细胞转录组与空间多组学等平台,系统性揭示了裸子植物中更为复杂的祖先木质部结构,并提出从裸子植物到被子植物的轴向发育程序存在渐进式简化,这一发现揭示了种子植物维管发育遵循简化进化的轨迹,为理解木质部发育提供了新视角。

原文连接:

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

THE END
0.文献分享比克氏棉子叶单细胞转录图谱解析了色素腺体发育色素腺体(pigment gland)是棉属(Gossypium)特有的防御结构,其主要内含物棉酚在棉花病虫害抗性中起重要作用,但因其对人类和动物的毒性,反而限制了棉籽中丰富的油分及蛋白质的利用。比克氏棉(Gossypium bickii)具有优良的“子叶色素腺体延缓形成”性状,其色素腺体在种子萌发过程中形成,是研究色素腺形态建成的理想材料。jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1>c7:k:c4:f7l
1.跨平台多物种单细胞解决方案MobiNova在高通量单细胞研究中的应用空间转录组技术可以解析胚胎发育过程中细胞谱系分离的空间组织和分子结构。结合空间和单细胞多组学,将解决基本问题,并为许多发育和疾病研究提供新见解。 4. 单细胞测序在植物育种中的应用 (1)异质性研究 单细胞转录组技术揭示了植物不同细胞类型的异质性,发现了如根静止中心细胞、侧根原基细胞、保卫细胞及韧皮部jvzquC41yy}/drt/gs{jr7hqo1yiq€ftvkimg7furAOE?=:535=:7<
2.10X单细胞转录组、单细胞核转录组、VDJ、空间转录组联合分析识别除了呼吸功能外,肺还有重要的屏障功能。 虽然肠道和鼻咽等其他黏膜屏障组织通过明确定义的黏膜相关淋巴组织 (MALT) 协调适应性免疫,但在健康人肺中尚未报道此类次级淋巴结构。 The LungMAP and Human Lung Cell Atlas consortia利用单细胞和单核 RNA 测序方面的最新技术进步,生成了许多表征小鼠和human肺细胞类型的图谱jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1ifek;3g2;cd?
3.文献分享水稻种胚单细胞时空图谱从空间分布来看,细胞类型和空间位置还是比较一致的(图2A)。根据以往其它胚乳切片的信息,还多一个细胞类型RC(root cap),所以总共有14个细胞类型。作者推断RC应该在4个时间点都存在的,但是由于截面角度问题,并不是所有时间点都能看到RC的结构。 基于作者建立的细胞分割流程,也基于无监督的方法进行了聚类和注释,并jvzquC41yy}/lrfpuj{/exr1r1;26@fc8f?f7=
4.第一节植物细胞的基本结构分布:薄壁细胞中,尤以各类贮藏器官更为集中,如种子胚乳、子叶、块根、块茎、球茎、根茎等更为丰富。 淀粉粒结构形成:造粉体在形成淀粉粒时,由一个中心开始,由内向外层层沉积,中心即脐点(hilium),层层沉积,出现层纹(annular striation lamellae),因淀粉沉积时,直链淀粉与支链淀粉相互交替分层沉积,二者亲水性有异,jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov8751372;86317;63A6:;a722=:587;:0|mvon
5.46.【地球生物全系列——从单细胞到人类】原生生物界—红藻门子不能游动,随水流至果胞,与受精丝接触受精;除部分物种外,大部分存在世代交替现象。1.形态特征(1)外形特征红藻门的植物体藻体一般 较小,高约10厘米左右,少数可超过一米以上。藻体有简单的丝状体,也有形成假薄壁组织的叶状体或枝状体。假薄壁组织的种类中,有单轴和多 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8iqewsfp}4461694>4421?8;>54:a725;7:74970|mvon
6.上海交通大学优秀博士学位论文及提名论文上海交通大学2024年优秀博士学位论文名单 上海交通大学2024年优秀博士学位论文提名论文名单 上海交通大学2023年优秀博士学位论文名单 上海交通大学2023年优秀博士学位论文提名论文名单 上海交通大学2022年优秀博士学位论文名单 上海交通大学2022年优秀博士学位论文提名论文名单 jvzquC41yy}/i|3ulv{/gmz0ep5qq|y1fgzbku4\5O€OFtB
7.一种细胞类型特异性的调控子,负责控制单萜类吲哚生物碱的生物合成过程通过单细胞RNA测序技术,我们分析了*C. acuminata*茎中不同细胞类型的基因表达情况,并发现MIA合成基因主要在一种极为罕见的细胞群体中表达,这表明MIA的合成在植物中是高度特化的。这种细胞群体可能与*C. roseus*中的内部韧皮部相关薄壁细胞(IPAP)类似,后者是MIA合成的重要部位。此外,其他合成步骤则在表皮细胞中jvzquC41yy}/gknqvtgeg7hqo1tfy|k14286/:6142863:6522756@>450nuo
8.孙博华教授团队:玻璃海绵启发的点阵结构优化及低速冲击响应在学习了一些文献之后仍然一筹莫展,在这种关键时刻,我学习到了余同希、卢国兴、张雄三位老师的著作:《能量吸收:结构与材料的力学行为和塑性分析》,对各种结构和材料的能量吸收都有详细的叙述。其中“多胞薄壁构件”中张雄教授等人的理论正好可以为我所用,经过计算,完美地解释了“BSHC吸能性能更好”这个结论。这一次jvzquC41koz/zjzcv0kew7hp1ktgq8622:545?60jvs
9.单细胞生物的共同特征范文导语:如何才能写好一篇单细胞生物的共同特征,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公文云整理的十篇范文,供你借鉴。 篇1 程序化细胞死亡(Programmed cell death,PCD)是一种可以去除受寄生虫感染的细胞的机制,然而在宿主细胞中寄生虫又可以诱导或者抑制宿主细胞的凋亡。近些年来发现原虫也会发生程序化细胞jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1;:255:/j}rn
10.2018年研究生创新项目拟立项名单有偏技术进步、产业结构变迁与金属资源需求演变 省级项目 4 162101004 陈子恒 21数学与统计学院单冬勇 22物理与电子学院 0702 物理学 博士研究生 碳纳米材料空间辐照损伤机理研究 校级一般项目基于量纲分析的薄壁管吸能特性预测及其应用 校级一般项目 204 174201029 刘承光 42交通运输工程jvzquC41orh/e|z0gf{/ew4kphu039;5137337mvo
11.植物组织培养(全)指出在烟草髓组织培养中,根和茎的分化是生长素对细胞分裂素比率的函数,通过改变培养基中这两类生长调节物质的相对浓度可以控制器官的分化:这一比率高时促进生根,低时促进茎芽的分化。二者浓度相等时,组织则趋向于以一种无结构的方式生长。后来证明,激素可调控器官发生的概念jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1>e3@6;62910qyon
12.下图为植物细胞结构模式图.请据图回答.(1)细胞最外层坚韧的薄壁是下图为植物细胞结构模式图,请据图回答。(1)细胞最外层坚韧的薄壁是[①] ,起保护和支持细胞的作用。(2)植物细胞和动物细胞具有的基本结构包括 [②] 、[④] 、和 [⑥] 三部分。(3)水果中的汁液通常存在于细胞的[⑤] 中。(4)遗传物质主要存在于 (填序号)中。jvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5d|||1ujoukhucige7:B;7
13.位于植物细胞最外层的结构是()A.细胞壁B.细胞膜C.细胞质D.细胞核【答案】分析:此题考查植物细胞的基本结构和功能.细胞壁、细胞膜细胞核、细胞质.植物细胞的细胞质里有液泡和叶绿体.解答:解:细胞壁是植物细胞最外层透明的薄壁,具有保护和支持细胞的作用;细胞膜,近似球形,紧贴细胞壁内侧,非常薄,在光学显微镜下不容易看清楚,起保护作用并控制物质进出的作用;细胞核,含有遗jvzq<84yyy422:5lkcpjcx3eqo5d|||1ujoukhnfaf
14.荧光假单胞菌的培养特征与分离筛选及作用机制!荧光假单胞菌属薄壁菌门假单胞菌科假单胞菌属,属于rRNAI群荧光假单胞菌DNA同源组。荧光假单胞菌DNA同源群包括荧光假单胞菌、铜绿假单胞菌和恶臭假单胞菌,是一种革兰阳性杆菌,以不产绿脓素而产荧光素而得名。为环境污染菌。对人类是少见机会病原菌,可从伤口、痰、胸水、尿和血液中分离出,亦可从血库血中jvzquC41yy}/kwxvtwsfp}3eqo4dp8xwrrrjg{x1UJ716@691pkxuh;799=50qyon