Section of Botany, Genetics and Development, Division of Biological Sciences, Cornell University, 14853, Ithaca, NY, USA.
Planta. 1978 Jan;142(2):211-9. doi: 10.1007/BF00388215.
在各种条件下测量光生长的豌豆茎段对吲哚-3-乙酸([1-(14)C]IAA,0-2.0 μM)的摄取,以研究在能够进行极性生长素运输的组织中发现的冠瘿悬浮培养细胞(Rubery 和 Sheldrake,Planta 118,101-121,1974)中的生长素运输机制的程度。
随着外部 pH 值的降低,IAA 的摄取量增加。在同等条件下,IAA 的摄取量小于苯甲酸(BA)、萘乙酸(NAA)或 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4D)的摄取量。TIBA 通过抑制外排来增强净 IAA 摄取,并且在较小程度上也增加了 NAA 和 2,4D 的摄取,而对 BA 摄取没有影响。
DNP 和在较高浓度下的 BA 都可能由于细胞质 pH 值降低而减少 IAA 的摄取。然而,BA 和 DNP 的低浓度都会轻微增强 IAA 的净摄取,可能是通过减少载体介导的 IAA 外排。在 TIBA 的存在下,DNP 和 BA 的抑制作用更加严重,并且在低浓度下没有增强摄取。
非放射性 IAA(10 μM)减少了标记 IAA 的摄取,但浓度进一步增加至 1.0 mM 会首先抑制(0-10 分钟)标记 IAA 的摄取,随后在稍后时间刺激摄取。非放射性 2,4-D 减少了标记 IAA 的摄取,但未观察到刺激作用。在 TIBA 的存在下,非放射性 IAA 抑制标记 IAA 的摄取,而与浓度无关。
巯基试剂 PCMB 和 PCMBS 取决于它们是否穿透或被细胞排除,促进或抑制 IAA 的摄取。渗透剂 PCMB 还降低了 TIBA 或高浓度添加的非标记 IAA 对标记 IAA 摄取的促进作用。
我们的发现可以解释为与非离子化 IAA 的扩散进入细胞以及一些载体介导的摄取相一致。细胞内生长素的外排也似乎有载体介导的贡献,至少其中一部分被 TIBA 抑制,并且其容量至少与摄取载体一样大。数据表明,豌豆茎段含有细胞,其跨膜生长素运输机制符合从冠瘿悬浮细胞实验中提出的极性生长素运输模型,尽管两个系统之间存在差异,特别是载体特异性的差异。