1 Angiospermas -Aproximadamente 250.000 especies de angiospermas.-Comprenden el 90% del reino vegetal y son dominantes en La Tierra desde hace millones de años.
2 -megagametófito protegido por carpelo/s Este eficacia para la colonización terrestre y la rápida diversificación es debida en buena medida a su sofisticada biología reproductiva: -flor -megagametófito protegido por carpelo/s -microgametófito con gran poder de diseminación -prescindencia del agua para la fertilización -separación física entre gametas (estilo) que permite eventos de reconocimiento y selección
3 Las plantas son organismos sésilesVincent van Gogh “Undergrowth with two figures”
4 Barreras ReproductivasReproducción Asexual de Angiospermas Autofertilización Sexual Fertilización cruzada Barreras Reproductivas *Pre-polinización *Post-polinización (prezigóticas) *Post-fertilización
5 Barreras reproductivas interespecíficas(autoincompatibles) Género Nicotiana Sección Alatae SC (autocompatibles) Barreras pre-polinización: ecológicas, morfológicas, espaciales, temporales Barreras post-polinización o prezigóticas: Interacciones polen-pistilo (velocidad de germinación del polen en el estigma, velocidad de crecimiento del tubo polínico en el estilo). Barreras post-fertilización: aborto de semillas, formación de híbridos estériles.
6 Sistemas de autoincompatibilidadBarreras reproductivas intraespecíficas: Sistemas de autoincompatibilidad
7 Barreras reproductivas intraespecíficasAutoincompatibilidad: Mecanismo determinado genéticamente que permite distinguir el polen propio o estrechamente relacionado y rechazarlo. Constituye una barrera prezigótica que impide la fertilización, favoreciendo la variabilidad y evitando la endocría. Más de la mitad de las sp de angiospermas tienen o tuvieron algún mecanismo de autoincompatibilidad Heteromórfica: basada en el polimorfismo floral Autoincompatibilidad Homomórfica: basada en la interacción célula-célula entre estructuras reproductivas masculina y femenina
8 Autoincompatibilidad heteromórficaHeterostilia en Primula pin thrum
9 La autoincompatibilidad evita la endocría y promueve la diversidadAutoincompatibilidad homomórfica arresto de la germinación anther pollen grains arresto del crecimiento stigma pollen tube style ovary ovules A B La autoincompatibilidad evita la endocría y promueve la diversidad
10 Interacciones polen-pistilo1 pollen capture and adhesion 2 pollen hydration 3 germination of the pollen to produce a pollen tube 4 penetration of the stigma by the pollen tube 5 growth and guidance of the pollen tube through the stigma and style 6 entry of the pollen tube into the ovule and discharge of the sperm cells. Hiscock & Allen (2008) New Phytol
11 El pistilo de Nicotiana alataórganos reproductivos sección del pistilo tejido de transmisión
12 El tubo de polen penetra el estilo a través de la matriz extracelular del tejido de transmisión
13 El locus S tiene al menos dos genes determinantes de la especificidad de la autoincompatibilidadhaplotipo ♀ Pistilo ♂Polen Spi1, Spi2, Spi3....Spi n Spo1, Spo2, Spo3....Spo n alelos Spi1 Spo1 expresión específica en el pistilo expresión específica en el polen
14 La coincidencia de haplotipos idénticos en el polen y el pistilo produce el rechazo del polenS1 S2 S2 S3 A B S1/S2 S2/S3 S1 S2 S2 S1 S2 S2 S3 S3
15 Tipos de autoincompatibilidadPlantaginaceae PrpS PrsS Incompatibildad gametofítica (GSI): El alelo del polen involucrado en la SI es expresado directamente en el gametófito (grano de polen) Incompatibildad esporofítica (SSI): El alelo del polen involucrado en la SI es expresado en la antera (esporófito) y transportado luego al grano de polen
16 Autoincompatibilidad dependiente de S-RNasasSolanaceae, Rosaceae, Plantaginaceae ♀ Pistilo ♂Polen S1-RNasa S1LF1 S1LF2 S1LF3 expresión específica en el pistilo expresión específica en el polen
17 Especificidad de expresión en las S-RNasasC C HvA HvB C C C5 Detección de alelos de S-RNasas por PCR (polymerase chain reaction) S70 RNase
18 Cómo se reconocen S-RNase y SLF?HVb HVa Los dominios hipervaribles de S-RNasas son hidrofílicos y se encuentran en la periferia de la molécula.
19 El polen rechazado en Nicotiana exhibe degradación de ARNC I C I C I C I La S-RNasa determina la especificidad en el reconocimiento del polen y contribuye al rechazo del polen incompatible
20 La S-RNasa determina la especificidad en el reconocimiento del polenPistil S1S2 S1S2:S3 S1S2:S3 (H93N) Pollen R R R S1 R R R S2 R A A S3 La actividad catalítica de la S-RNasa es indispensable para el rechazo del polen Huang et al. (1994) Plant Cell Lee et al (1994) Nature
21 El crecimiento es arrestado en los tubos polínicos incompatibles
22 S-RNasa ingresa al interior de tubos polínicos compatibles e incompatibles
23 Compatible IncompatibleHipótesis de la compartamentalización de S-RNasas Compatible Incompatible I C Polinización temprana White: pollen tube Blue: S-RNase Green: vacuole
24 Compatible IncompatibleHipótesis de la compartamentalización de S-RNasas Compatible Incompatible I C Polinización tardía White: pollen tube Blue: S-RNase Green: vacuole
25 Self-incompatibility modelsCompatible pollination stable RNA Vacuole ER stable compartment S-RNase-SLF recognition uptake ECM S-RNase SLF
26 compartmentalizationSelf-incompatibility models Incompatible pollination RNA stable S-RNase compartmentalization ER S-RNase-SLF recognition early incompatible stable compartment uptake unstable compartment RNA degradation late incompatible S-RNase release S-RNase ECM SLF
27 Modelo de degradación de S-RNasasS-RNase
28 Plantaginaceae PrpS PrsS
29 Self-incompatibility based on Programmed Cell Death (PCD)Papaveráceas ♀ Pistil ♂Pollen PrsS (S1) PrpS (S1) expresión específica en el pistilo expresión específica en el polen
30 Self-recognition SI system in PapaveraceaeCurr Op Plant Biol (2011)
31 F-actin cytoskeleton is an early target in Papaveraceae pollen rejection
32 Autoincompatibilidad y muerte celular programada en PapaverTreatment (péptido inhibidor de caspasas)
33 Muerte Celular Programada en Papaveráceas
34 Plantaginaceae PrsS PrpS
35 ♀ Pistil ♂Pollen SRK (S1) SP11/SCR (S1)Autoincompatibilidad basada en el arresto de la germinación Brasicáceas ♀ Pistil ♂Pollen SRK (S1) SP11/SCR (S1) expresión específica en el pistilo expresión específica en la antera
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37 Porqué en Brasicáceas la SI es esporofítica (SSI)?Formación del grano de polen
38 La expresión de SP11 ocurre inicialmente en las células del tapete (esporófito)RNA blot In situ RNA hybridization PNAS (2000) Plant Cell Physiology, (2003) Immunohistochemical localization of SP11-8 stage 5 stage 7
39 Nivel de expresión de S60-SP11 y S52-SP11 en diferentes combinaciones alélicasAntisense S60 probe (S52S60 ) S60S60 Sense S60 probe (control negativo) S60 probe S52S60 Antisense S60 probe S52 probe S52S60 Antisense S52 probe
40 Inhibición de la germinación del polen en BrasicaceasAnther tapetum
41 Están quietas pero no tanto