外皮、または花粉粒または胞子の外層は、構造が非常に多様です。 何十年にもわたる研究により、花粉と胞子の外皮の膨大な多様性を生み出す根底にある発生メカニズムを発見しようと試みられてきました。 外皮の構成は精巧なグリコカリックス、細胞コートの確立から始まり、その中でスポロポレニンの蓄積が続く.

多くの異なるグループからの 30 を超える種の透過型電子顕微鏡を使用した個体発生学的研究により、exine の発生中に観察された一連の構造が、界面活性剤の濃度の増加で観察された自己組織化ミセル中間相 (液晶を含む) の一連に対応することが示されました。 これは、自己組織化が exine パターンの決定において重要な役割を果たしていることを示唆しています。
胞子と花粉の粒子壁の別々の層に似たいくつかのパターンが実験的に得られています。 ビトロ、自己組織化による。 しかし、この考えを確固たるものにするためには、最も普及している柱状体と顆粒状の外皮を実験的にシミュレートする必要がありました。
ガバラエワと同僚 小胞子を発達させるペリプラズム空間で発生することが知られているものに類似した物質の混合物を調製し、その後、混合物を特定の時間乱さないようにして、自己組織化のプロセスが発生するようにしました。 彼らは、ペリプラズム空間に存在するものに類似した新しい物質を使用し、ペリプラズム空間の寸法によりよく似た薄層で実験を行うことにより、方法をさらに発展させました。
彼らの結果は、単純な物理化学的相互作用がエキシンに見られるものに似たパターンを生成できることを示しており、自然界におけるエキシンの発生にはゲノムと自己組織化の間の相互作用が関与しているという考えを支持しています。