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Publicada porCarmen Domínguez Herrera Modificado hace 9 años
1
EPIDERMIS Dra. Sara Maldonado Diseño: Julieta Magnano
2
Cutina, cutícula y cera
3
Estados en el desarrollo de la cutícula de las plantas
4
Estructura hipotética de una región de una red de cutina
5
Camino propuesto para la síntesis de los principales componentes de la cera
6
Esquema hipotético para el transporte de monómeros de cutina y cera al sitio de polimerización
7
SEM de la hoja de sorgo: filamentos cristalizados de cera
8
SEM de WT y de mutantes de Arabidopsis: diferencias en las carácterísticas de la cera
9
Movimiento hipotético de lípidos entre el re y el cloroplasto
10
Epidermis abaxial de hojas de diferentes Angiospermas
11
Epidermis de tallo y hoja (abaxial) de “caña de azúcar”
12
Sección transversal de hojas de “laurel rosa” y de Lilium
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Hojas de “laurel” y de Lilium
14
Tricomas
15
Tricomas
16
Desarrollo de tricomas glandulares de Ligustrum
17
Tipos celulares en las hojas y cotiledones de Arabidopsis
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Desarrollo de tricoma y fenotipo de mutantes
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Algunos genes del desarrollo de tricomas en Arabidopsis
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Desarrollo de pelos radicales
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Sección transversal de raíz de Arabidopsis
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Información sobre pelos radicales de una planta de centeno Dittmer 1937. Am. J. Bot. 24: 417-420: 1: Pelos radicales vivos: 14.335.568. 288, con una superficie total de 401,44 m 2 2: Raíces: 13.815.672, con una superficie de 237,36 3: Superficie de raíces + pelos radicales= 638,80 4: Superficie total de la raíz : 130 veces mayor que la superficie de la parte aérea 5: Sumando la superficie de los espacios intercelulares, la superficie de la raíz fue todavía 25 veces mayor Información sobre pelos radicales de una planta de centeno Dittmer 1937. Am. J. Bot. 24: 417-420: 1: Pelos radicales vivos: 14.335.568. 288, con una superficie total de 401,44 m 2 2: Raíces: 13.815.672, con una superficie de 237,36 3: Superficie de raíces + pelos radicales= 638,80 4: Superficie total de la raíz : 130 veces mayor que la superficie de la parte aérea 5: Sumando la superficie de los espacios intercelulares, la superficie de la raíz fue todavía 25 veces mayor
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Determinación de tipo celular en la epidermis de la raíz de Arabidopsis
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Estoma de hojas de diferentes Angiospermas
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Estomas de Coníferas (Gimnospermas)
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Estomas de caña de azúcar (Gramíneas)
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Estomas de Nicotiana tabacum
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Desarrollo de estomas de Nicotiana tabacum
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Estomas en hojas de Arabidopsis WT, tmm y flp
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Iniciales estomáticas y modelos en Gramíneas y Arabidopsis
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Modelo de estomas normales y aberrantes de meristemoides satélites en WT, flp y tmm de cotiledones de Arabidopsis
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Estomas
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Estomas
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1.- la forma retenida en las células de guarda, se convierte en ABA libre 2.- se cierra el estoma
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Epidermis múltiple de Ficus elastica “gomero”
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Sección transversal de hoja de “pera”
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Fin
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Estructura y organización de un gen eucariótico Buchanan et al.2002
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Tres categorías principales de proteínas que actúan como factores de transcripción Buchanan et al.2002
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Modelo genético para la selección de células precursoras de tricomas
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Cierre de estoma: Señal de Ca 2 ++ coordina las actividades de canales múltiples y bombeo de H +. Modelo: 1.- ABA es percibido por un receptor 2.- Ca ++ libre en el citosol incrementa (viene de la vacuola, del re o de afuera de la célula). Esto produce: 3.- Apertura de los canales de K + out y de aniones, e inhibe los canales de K + in. Muchos iones dejan la célula, y la turgencia se pierde y el estoma se cierra.
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Fotolisis de ABA retenida en células de guarda, causa cierre de estoma 1.- la forma retenida en las células de guarda, se convierte en ABA libre 2.- se cierra el estoma
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Posible ruta de transduccion para ABA. ABA se ligaria a un receptor, permitiendo la entrada directa de Ca 2++ an el plasmalema y activando una proteina fosfatasa sensible a Ca 2++ (ABI1)
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