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Le cambium vasculaire produit le xylème et le phloème secondaires dans les plantes et est responsable de la formation du bois dans les arbres forestiers. Dans cette étude, nous avons utilisé une technique de spectrométrie de masse à microscale couplée à une cryosection pour visualiser le gradient de concentration radial de l'acide indole-3-acétique (IAA) endogène à travers le méristème cambial et les dérivés en différenciation dans les arbres de pin écossais (Pinus sylvestris L.) ayant des taux de croissance cambiale différents. Cette approche nous a permis d'examiner la relation entre le taux de croissance et la concentration d'IAA endogène dans les cellules en division. Nous avons également testé l'hypothèse que l'IAA est un signal positionnel dans le développement du xylème (C. Uggla, T. Moritz, G. Sandberg, B. Sundberg 1996 Proc Natl Acad Sci USA 93: 9282-9286). Cette idée postule que la largeur du gradient de concentration radial d'IAA régule le nombre radial de cellules en division dans le méristème cambial, qui est un composant important pour déterminer le taux de croissance cambiale. La relation entre la concentration d'IAA dans les cellules en division et le taux de croissance était faible, bien que la concentration d'IAA la plus élevée ait été observée dans les cambiums à croissance rapide. La largeur radiale du gradient de concentration d'IAA a montré une forte corrélation avec le taux de croissance cambiale. Les résultats indiquent que l'IAA fournit des informations positionnelles dans les plantes.
Uggla et al. (Ven,) ont étudié cette question.