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胚形成において極性の根底軸がどのように確立されるかは、植物の発達における謎です。この軸は、シロイヌナズナのGNOM遺伝子の変異によって特異的に妥協されたように見えました。驚くべきことに、GNOMは、膜輸送における小胞の形成を調節するARFグアニンヌクレオチド交換因子(ARF-GEF)をコードします。GNOMとその最も近い相対的なGNOMのような1(GNL1)の詳細な機能分析は、一見世俗的な人身売買規制当局の開発固有の役割について機械的な説明を提供しました。現在のモデルは、GNOMが核aucinを介して将来の根極で植物ホルモンオーキシンの蓄積に必要なオーキシン - エフラーキ虫Carrier Pin1の核産生極の蓄積に必要である極性auxinを介した植物ホルモンオーキシンの蓄積に必要であることを提案しています。輸送。したがって、GNOMの分析は、発達の機械的理解のための細胞生物学的プロセスの重要性を強調しています。
胚形成において極性の根底軸がどのように確立されるかは、植物の発達における謎です。この軸は、シロイヌナズナのGNOM遺伝子の変異によって特異的に妥協されたように見えました。驚くべきことに、GNOMは、膜輸送における小胞の形成を調節するARFグアニンヌクレオチド交換因子(ARF-GEF)をコードします。GNOMとその最も近い相対的なGNOMのような1(GNL1)の詳細な機能分析は、一見世俗的な人身売買規制当局の開発固有の役割について機械的な説明を提供しました。現在のモデルは、GNOMが核aucinを介して将来の根極で植物ホルモンオーキシンの蓄積に必要なオーキシン - エフラーキ虫Carrier Pin1の核産生極の蓄積に必要である極性auxinを介した植物ホルモンオーキシンの蓄積に必要であることを提案しています。輸送。したがって、GNOMの分析は、発達の機械的理解のための細胞生物学的プロセスの重要性を強調しています。
How the apical-basal axis of polarity is established in embryogenesis is still a mystery in plant development. This axis appeared specifically compromised by mutations in the Arabidopsis GNOM gene. Surprisingly, GNOM encodes an ARF guanine-nucleotide exchange factor (ARF-GEF) that regulates the formation of vesicles in membrane trafficking. In-depth functional analysis of GNOM and its closest relative, GNOM-LIKE 1 (GNL1), has provided a mechanistic explanation for the development-specific role of a seemingly mundane trafficking regulator. The current model proposes that GNOM is specifically involved in the endosomal recycling of the auxin-efflux carrier PIN1 to the basal plasma membrane in provascular cells, which in turn is required for the accumulation of the plant hormone auxin at the future root pole through polar auxin transport. Thus, the analysis of GNOM highlights the importance of cell-biological processes for a mechanistic understanding of development.
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