
昔、例えば 19 世紀には、科学は、それらの紳士 (ごめんなさい、紳士諸君…)20世紀と21世紀の偉大なビジョンと想像力が呼び起こされました. 今日、私たちは仮説を検証するための比類のない技術と機器の武器庫にアクセスできます(私たちを失望させるのはしばしば私たちの想像力です…)。 しかし、これ以上新しい方法やキットを使用できないと言っているわけではありません。 そこで、植物生物学における最近の開発/画期的な技術のカタログを少し紹介します。
一方、ホルモン(植物成長調整剤?…)植物のすべてを制御するわけではなく、成長と発達を調整する主要なプレーヤーです. そのため、それらがどこにあるかを確認できると便利です。 プランタで. さて、ジェラルディン・ブルヌー ら レポート 「高い時空間解像度でオーキシンの応答と分布をマッピングする新しいセンサー」。 とりわけ、この方法は「さまざまな組織の細胞解像度で相対的なオーキシン分布のマップを提供します」。 この方法は、 デモ その「根の重力屈性は、転換点メカニズムによって制御される一時的な横方向のオーキシン勾配によって調節される」. 植物細胞懸濁液の毎週の継代培養にうんざりしていませんか? まあ、もう心配する必要はありません:Anne-Marie Boisson ら レポート 「植物細胞懸濁培養の長期保存のための簡単で効率的な方法」.
タンパク質構造を自分で解決するために、次のポスドク職を探すのに忙しすぎませんか? クラウドソース それ! これが、タンパク質の折り畳みに関する10年以上の研究の後、未だ解決されていない問題がどのようにあったかです. 取り組む、「タンパク質フォールディングゲーム」をプレイする仮想ラボアシスタントの軍隊によって、 フォルディット – 「タンパク質の折り畳みに関するオンライン パズル ビデオ ゲーム」. わかりました。 この作品 実際には「メイソン・ファイザーサルウイルスのレトロウイルスプロテアーゼであり、サルにエイズ様疾患を引き起こす」が、原理は確かに植物タンパク質でも同じである. 一緒に仕事をする同僚の気楽さにうらやましい ニコティアナベンサミアナ できる アグロバクテリウム葉の浸潤による一時的な形質転換を介した? もう違います! 津田健一 ら プロトコルを提示する 「効率的な アグロバクテリウムを介したシロイヌナズナの一過性形質転換。 私は知っています、そしてあなたは私たちが何でもできると思っていました シロイヌナズナ、 すでに。 さて、できるようになりました! そして、多くの高解像度の方法論と測定技術が、植物に関する私たちのお気に入りのジャーナルの特別号で紹介/レビューされています[XNUMX番目にお気に入り、確かに? – Ed.]、および有用な社説 概要 Asaph Aharoni と Federica Brandizzi によって提供されます。 私の目を引いた貢献の XNUMX つは、Ljudmilla Borisjuk でした。 らの 「磁気共鳴イメージングによる植物の世界の調査」を採用し、適応させる際の植物学者の創意工夫を示しています。 通常は生物医学的応用に関連する技術.
最後から XNUMX 番目に、グイド・グロスマン ら プレゼント ルートチップ – 「植物科学のための統合されたマイクロ流体チップ」。これは、成長する根の発生と生理学を研究するという認識されている問題を克服することを目的としています。 RootChip は、細胞の成長と代謝の生細胞イメージングを統合します。 シロイヌナズナ 根は環境条件の急速な変化に対応し、複数の実生からの複数の根を並行して処理できます。 提示されたように印象的ですが、根は暗い場所や土の中で成長する傾向があると考えるのは間違っていますか? さて、記事に添付されている画像は、明るい実験室での透明なプラスチックチューブの根を示しています. 多分それは説明のためだけであり、意味のある測定などは、根が本来の暗い状態にあるときに行われます.
最後に、細胞スケールで植物器官の形状を定量化する能力が、それらの構造組織に関する新しい洞察を提供できることを認識しているアンドリュー・フレンチ ら プレゼント ツール 共焦点レーザー走査型顕微鏡画像で定義されたファイルに沿って個々の隣接細胞をカウントおよび測定します。 他の用途の中でも、Cell-o-Tape ツールを使用して、繊維の伸長ゾーンへの移行位置を推定できます。 シロイヌナズナ root – 実験者の主観に明らかに「敏感」な場所。 非常に多くのリストがありますが、すべてを網羅しているわけではありません。 – でも、私の個人的なお気に入りは… セロテープです。 そして、私はそれに固執しています!