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Todas las plantas vasculares están protegidas del medio ambiente por una cutícula, una capa lipofílica sintetizada por células epidérmicas y compuesta por una matriz de polímeros de cutina y ceras. El mecanismo por el cual las células epidérmicas acumulan y ensamblan los componentes de la cutícula en órganos que se están expandiendo rápidamente es en gran parte desconocido. Hemos comenzado a abordar esta cuestión analizando la variación en la composición lipídica, la micromorfología superficial y el transcriptoma de células epidérmicas en tallos en elongación de Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). La tasa de elongación celular es máxima cerca del meristemo apical y disminuye abruptamente hacia el medio del tallo, donde es 10 veces más lenta. Durante y después de esta elongación, la carga y composición de cera cuticular permanece notablemente constante (32 microg/cm2), lo que indica que el flujo biosintético hacia las ceras está estrechamente relacionado con la expansión del área de superficie. En cambio, la carga de monómeros de poliéster por unidad de superficie disminuye más de 2 veces desde la parte superior (8 microg/cm2) hasta la parte inferior (3 microg/cm2) del tallo, aunque la variación en composición es menor. Para ayudar a la identificación de proteínas involucradas en la biosíntesis de ceras y cutina, hemos aislado pieles epidérmicas de tallos de Arabidopsis y determinado perfiles de transcriptos en células que se expanden rápidamente y no se expanden. Este análisis del transcriptoma fue validado por la correcta clasificación de genes específicos de la epidermis conocidos. Los transcriptos que se expresan preferentemente en la epidermis estaban enriquecidos en genes que codifican proteínas predichas como asociadas a membranas y involucradas en el metabolismo lipídico. Se presenta un análisis del subconjunto relacionado con lípidos.
Suh et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.