Polskie Towarzystwo Przyrodników POWSTAWANIE I ROZWÓJ BRODAWEK KORZENIOWYCH ROŚLIN MOTYLKOWATYCH

Podobne dokumenty
Symbiozy korzeniowe. dr Joanna Kopcińska Katedra Botaniki Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW. zdeformowany włośnik. Fot. J.

Temat: Budowa i funkcje korzenia.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności TKANKI ROŚLINNE. 1. Uzupełnij schemat ilustrujący hierarchiczną budowę organizmu roślin. komórka...

Wpływ soli drogowej na rośliny środowisk ruderalnych.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

Bezpośrednia embriogeneza somatyczna

BUDOWA ANATOMICZNA ŁODYG

Budowa anatomiczna liścia roślin okrytonasiennych.

Temat: Tkanki roślinne. 1. Tkanki miękiszowe.

Podział komórkowy u bakterii

Polskie Towarzystwo Przyrodników. CZYNNIK Nod CZĄSTECZKA SYGNAŁOWA W INTERAKCJI ROŚLINY MOTYLKOWATE RHIZOBIUM

Technologia otoczkowania nasion w uprawie lucerny

Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych

Zadania maturalne z biologii - 3

WYKŁAD XIII ROŚLINY WZROST I ROZWÓJ

Komórka - budowa i funkcje

G C C A T C A T C C T T A C C

Skóra. - jest dużym i rozległym narządem, osiąga powierzchnię około 2 m 2. - u dorosłego człowieka waży 4-5 kg, co stanowi 6% masy ciała

ĆWICZENIE XII Temat I: Udział drobnoustrojów w obiegu azotu w przyrodzie.

Komórka organizmy beztkankowe

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY

Mikrorozmnażanie roślin

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III

BIOLOGIA KOMÓRKI - KARIOKINEZY

Układ kostny jest strukturą żywą, zdolną do:

Informacje dotyczące pracy kontrolnej

Podziały komórkowe cz. I

Polskie PARA-BRODAWKI JAKO NOWY MODEL SYMBIOZY

biologia w gimnazjum OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

II BUDOWA I FUNKCJONOWANIE BAKTERII, PROTISTÓW, GRZYBÓW I WIRUSÓW

BUDOWA I FUNKCJE KORZENIA

Organelle komórkowe. mgr Zofia Ostrowska

Dział PP klasa Doświadczenie Dział PP klasa obserwacja

Hormony roślinne ( i f t i o t h o or o m r on o y n )

Typy pustyń: 1. Kamienista (wsch. Tien-Szan) 2. Żwirowa (Mongolska) 3. Piaszczysta (pn. Sahara) 4. Pylasta (Szatt al- Dżarid) (1) (2) (3) (4)

I BIOLOGIA JAKO NAUKA

Dwuliścienne przekrój poprzeczny łodygi o budowie pierwotnej

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia

KOMÓRKA 2 KOMÓRKA 1. Budowa komórki zwierzęcej i roślinnej

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z BIOLOGII

Dr. habil. Anna Salek International Bio-Consulting 1 Germany

Temat: Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu utrwalenie wiadomości.

biologia w gimnazjum UKŁAD KRWIONOŚNY CZŁOWIEKA

Tematy- Biologia zakres rozszerzony, klasa 2TA,2TŻ-1, 2TŻ-2

Materiały dydaktyczne do kursów wyrównawczych z przedmiotu biologia

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

czyli w czym pomagają grzyby mikoryzowe

Zadanie 5. (2 pkt) Schemat procesu biologicznego utleniania glukozy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA 5 DOBRY. DZIAŁ 1. Biologia jako nauka ( 4godzin)

Monika Bekalarska. Temat: Transport w roślinie.

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu

Interfaza to niemal 90% cyklu komórkowego. Dzieli się na 3 fazy: G1, S i G2.

PODSTAWY IMMUNOLOGII Komórki i cząsteczki biorące udział w odporności nabytej (cz.i): wprowadzenie (komórki, receptory, rozwój odporności nabytej)

ROLA WAPNIA W FIZJOLOGII KOMÓRKI

Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak

Wykład 6 19/11/2010 ver. 1 (28/12/2010)

SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA

TEST Z CYTOLOGII - GRUPA I

1995, 44 (3-4): Towarzystwo PL ISSN S S KOSMOS

1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Zawartość. Wstęp 1. Historia wirusologii. 2. Klasyfikacja wirusów

POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z BIOLOGII KLASA V

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki.

Interakcje roślin wyższych z mikroorganizmami SYLABUS A. Informacje ogólne

Zadanie 8 (0-4) Zadanie 9 (0 1) Zadanie 10 (0 1) Zadanie 11 (0 2) Zadanie 12 (0 2) Zadanie 13 (0 3) Zadanie 14 (0 2)

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

Nawożenie borówka amerykańska

Probiotyki, prebiotyki i synbiotyki w żywieniu zwierząt

Zawartość. 1 Wstęp Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY 2015/16

Wprowadzenie do biologii molekularnej.

Pośrednia embriogeneza somatyczna

METODYKA STOSOWANA W ZAKŁADZIE BIOLOGII ROZWOJU ROŚLIN

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Temat: Gąbki i parzydełkowce.

Wymagania edukacyjne - BIOLOGIA - klasa 5

Bez fosforu w kukurydzy ani rusz!

Przebieg procesu infekcji w układzie symbiotycznym rośliny motylkowate-rhizobium

października 2013: Elementarz biologii molekularnej. Wykład nr 2 BIOINFORMATYKA rok II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Alternatywne kierunki użytkowania roślin motylkowatych drobnonasiennych

Przedmiot: Biologia (klasa piąta)

TATA box. Enhancery. CGCG ekson intron ekson intron ekson CZĘŚĆ KODUJĄCA GENU TERMINATOR. Elementy regulatorowe

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

Hodowlą nazywamy masę drobnoustrojów wyrosłych na podłożu o dowolnej konsystencji.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 5 marca 2011r. - zawody III stopnia (finał)

Spis treści CYKL KOMÓRKOWY

KLONOWANIE DNA REKOMBINACJA DNA WEKTORY

Wykład 7 26/11/2010 ver. 1 (08/12/2010) Temat: Wiązanie azotu i współpraca z roślinami

Koło Biologiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Gliwicach Zadania maturalne z biologii - 5

SESJA 10 ODPOWIEDŹ ORGANIZMÓW NA CZYNNIKI BIOTYCZNE I ABIOTYCZNE WYKŁADY

Gonocyty komórki prapłciowe

BIOETYKA Wykład 10 Problemy etyczne związane z klonowaniem organizmów. Krzysztof Turlejski. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Botanika. T. 1 Morfologia - A. Szweykowska, J. Szweykowski

G C C A T C A T C C T T A C C

Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje: Doświadczalnictwo prowadzone przez KSC SA w latach 2011 i 2012 aplikacja doglebowa

Zagrożenia i ochrona przyrody

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne uzupełnienie każdego z podpunktów po 1 pkt

Transkrypt:

1995, 44 (3-4): 569-578 PL ISSN 0023-4249 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Ko p e r n ik a KOSMOS B a r b a r ą Ł o t o c k a, W ł a d y s ł a w G o l in o w s k i Katedra B otaniki Wydział Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, POWSTAWANIE I ROZWÓJ BRODAWEK KORZENIOWYCH ROŚLIN MOTYLKOWATYCH Powstawanie brodawek korzeniowych u roślin motylkowatych jest przykładem organogenezy następującej wyłącznie pod wpływem specyficznego bodźca ze środowiska zewnętrznego rośliny. Bodźcem tym jest, mówiąc w dużym skrócie myślowym, obecność w ryzosferze odpowiedniej dla danego gatunku rośliny bakterii symbiotycznej z rodzaju Azorhizobium, Rhizobium lub Bradyrhizobium. O naturze sygnałów wymienianych przez obydwu uczestników symbiozy traktują dwa inne artykuły zamieszczone w tym zeszycie Kosmosu, niniejsza zaś praca, omawiająca morfogenezę brodawek korzeniowych, ma na celu ułatwienie zrozumienia ich treści. PROCES INFEKCJI Warunkiem wstępnym wejścia w symbiozę konkretnego osobnika rośliny gospodarza i żyjącej w jej ryzosferze populacji rizobiów jest wzajemne rozpoznanie. Polega ono na wymianie bodźców o charakterze chemicznym i jest omówione w pracy J. Kopcińskiej i W. Golinowskiego w tym zeszycie. Efektem rozpoznania gospodarza przez rizobia jest kolonizacja przez nie młodych, wyrastających włośników korzeniowych (H irsch 1992). Obecność mikrokolonii bakterii na powierzchni młodego włośnika powoduje zmianę ukierunkowania jego wzrostu i co za tym idzie jego deformację (rys. 1A). Zniekształcenie może polegać na rozdęciu włośnika lub jego rozgałęzieniu, ale skuteczna infekcja może nastąpić tylko, gdy dojdzie do skręcenia włośnika i obrośnięcia przezeń mikrokolonii rizobiów. Kolejny etap rozwoju symbiozy polega na wytworzeniu przez roślinę specyficznych wrót infekcji, umożliwiających wejście rizobiów do wnętrza ciała rośliny w taki sposób, że nie rozchodzą się one w nim w sposób dowolny, ale docierają najkrótszą drogą do specjalnie dla nich przygotowanej niszy ekologicznej zawiązka brodawki korzeniowej, którego wytwarzanie następuje równolegle z postępem infekcji. Owe specyficzne wrota infekcji to tak zwana nić infekcyjna, którą można porównać do trans-komórkowego tunelu, mającego Praca finansowana przez Komitet Badań Naukowych. Numer projektu badawczego 5 S30100704.

570 B. Łoto cka, W. G olinowski swój początek w bezpośrednim sąsiedztwie obrośniętej przez włośnik kolonii rizobiów i rosnącego poprzez komórki kory pierwotnej korzenia ku zawiązkowi brodawki. Ściana nici infekcyjnej jest podobna do ściany komórkowej, a matriks ją wypełniająca do blaszki środkowej (Brewin i współaut. 1993), jest ona podłożem dla rizobiów, wnikających do wnętrza nici. W jaki sposób bakterie wnikają do nici nie jest rozstrzygnięte może to następować albo poprzez inwaginację ściany swoisty wzrost ściany do wnętrza włośnika, albo wskutek rozpuszezenia fragmentu ściany blokującego wejście do dobudowanej do ściany nici, albo w wyniku kombinacji obu procesów. Kierunek wydłużania nici infekcyjnej jest, jak się wydaje, wyznaczany przez tak zwane struktury pre-infekcyjne grube cytoplazmatyczne mosty w komórkach kory, często zawierające jądro komórkowe (van B r u ssel i współaut. 1992). Ostatecznie nić infekcyjna wrasta do niektórych komórek zawiązka brodawki i tam wreszcie są uwalniane z niej bakterie. Rys. 1. Powstawanie zawiązka brodawki korzeniowej: A wymiana sygnałów między rośliną i bakterią: B obrastanie kolonii bakterii przez wydłużający się włośnik, podziały komórek w głębi korzenia; C penetracja zawiązka brodawki przez nić infekcyjną. Skróty: S skórka korzenia, KP kora pierwotna korzenia, E endoderma, P perycykl, TP tkanka przewodząca walca osiowego korzenia, W włośnik, R komórki rizobiów, PK podział komórki, N nić infekcyjna.

Powstawanie i rozwój brodawek korzeniowych 571 POWSTAWANIE ZAWIĄZKA BRODAWKI KORZENIOWEJ Ciągle jeszcze brak jest danych o tym, w jaki sposób sygnał o obecności rizobiów jest przez roślinę odbierany i w jaki sposób przekazywany w jej ciele. Cząsteczki chemicznego bodźca wysyłane przez bakterie nie są wykiywane wewnątrz tkanek gospodarza, muszą więc być rozpoznawane przez receptor na jego powierzchni, uruchamiający system przekaźników, przez które sygnał dociera do komórek kompetentnych do jego odbioru i jednocześnie odpowiedzi. Odpowiedź to uruchomienie informacji genetycznej, w której jest zapisany program wytworzenia brodawki korzeniowej. Przejawem rozpoczęcia realizacji tego programu jest odzyskanie zdolności dzielenia się przez komórki kory pierwotnej, endodermy i peiycyklu korzenia sąsiadujące z protoksylemem wiązki drewna pierwotnego, leżącej najbliżej miejsca infekcji (rys. IB) (H irsch 1992, N ew co m b 1981). Najintensywniej dzielą się komórki kory pierwotnej i tylko w tej strefie spośród trzech pobudzonych odróżnicowanie obejmuje stopniowo inne komórki, coraz dalej położone od pierwotnego centrum indukcji. Równocześnie z podziałami komórek tworzącego się zawiązka brodawki rośnie w jego kierunku nić infekcyjna (rys. 1C). W obrębie zawiązka może się ona rozgałęzić i wniknąć do kilku komórek. Komórki te, z chwilą uwolnienia w nich bakterii z nici infekcyjnej, staną się pierwszymi komórkami tkanki bakteroidalnej brodawki korzeniowej. ORGANIZACJA BRODAWKI KORZENIOWEJ W pełni wykształcona brodawka korzeniowa jest organem o skomplikowanej budowie (rys. 2). Komórki zewnętrznych warstw brodawki (kora brodawki) nie są zainfekowane przez rizobia i pełnią funkcje ochronne (H irsch 1992, N ew co m b 1981). Zewnętrzna część kory brodawki jest zbudowana ze stosunkowo luźno ułożonych komórek parenchymatycznych. Pod nimi znajduje się pojedyncza warstwa szybko obumierających komórek o zdrewniałych ścianach, a jeszcze głębiej kilka warstw komórek miękiszowych, charakteryzujących się nieco mniejszymi rozmiarami i brakiem lub niewielkimi przestrzeniami komórkowymi. Warstwy korowe brodawki chronią ją nie tylko przed inwazją patogenów lub wysychaniem, ale także stanowią barierę ograniczającą dyfuzję tlenu do wnętrza brodawki, którego nadmiar powoduje nieodwracalną inaktywację nitrogenazy. W wewnętrznych warstwach koiy brodawki przebiegają wiązki przewodzące. Zawierają one elementy floemu i ksylemu oraz komórki peiycyklu (w tym komórki transferowe) i są otoczone jednowarstwową endodermą z pasemkami Caspaiy'ego. Wiązki brodawki łączą się z systemem przewodzącym korzenia, a endodermą wiązek jest ciągła z endodermą korzenia (i identyczna z nią pod względem budowy). W wierzchołkowej części brodawki, chroniony bardzo cienką w tym miejscu i nie zawierającą zdrewniałych komórek korą, znajduje się merystem brodawki. Ontogenetycznie jest on pochodną merystematycznego zawiązka brodawki, powstałą z nie zainfekowanych komórek zawiązka. Mery-

572 B. Ł o t o c k a, W. G o lin o w s k i stem brodawki odpowiada za przyrost wszystkich tkanek brodawki, jego pochodne odkładane na zewnątrz różnicują się w komórki wiązek przewodzących i poszczególnych warstw koiy, pochodne odkładane ku wnętrzu brodawki podlegają infekcji i różnicują się w komórki tkanki bakteroidalnej. Infekcja następuje w warstwie komórek leżących bezpośrednio pod merystemem (tzw. strefa penetracji nici infekcyjnych), polega na wrastaniu nici infekcyjnych do pochodnych merystemu i uwalnianiu do nich bakterii. Rys. 2. Budowa brodawki korzeniowej typu niezdeterminowanego: 1 rejon merystemalyczny brodawki, 2 rejon penetracji nici infekcyjnych, 3 dojrzała tkanka bakteroidalna, 4 miękisz koiy brodawki, 5 zdrewniałe komórki w korze brodawki, 6 wiązka przewodząca, 7 strefa degradacji tkanki bakteroidalnej, 8 drewno, 9 kambium, 10 łyko, 11 p ery cykl, 12 endoderma, 13 kora pierwotna korzenia, 14 egzoderma, 15 skórka. Zakończenie nici infekcyjnej, penetrującej komórkę, nie jest otoczone ścianą, zatem matriks nici, w której namnażają się rizobiajest w kontakcie z plazmolemą komórki gospodarza (rys. 3). Komórki bakterii wychodzące z nici podlegają endocytozie plazmolema wpukla się wokół komórki rizobium i zamyka ją w pęcherzyku, który oddziela się od plazmolemy i przemieszcza się do wnętrza cytoplazmy komórki. W procesie endocytozy bakterii istotną rolę odgrywa endo-

Powstawanie i rozwój brodawek korzeniowych 573 plazmatyczne retikulum i aparaty Golgiego komórki gospodarza, wnioskując z licznych ich profili, obserwowanych zawsze w pobliżu końca nici. Można domyślać się, że dostarczają one błon i ich składników do odbudowy kurczącej się plazmolemy i powiększającej się powierzchni pęcherzyków zamykających bakterie. Rys. 3. Uwalnianie bakterii z nici infekcyjnych. Skróty: Ni nić infekcyjna, SNi ściana nici infekcyjnej, r pałeczkowate rizobia, S symbiosom, b bakteroid, ER endoplazmatyczne retikulum, AG aparat Golgiego, P plazmolema, Pd plazmodesma, SK ściana komórkowa. Błona otaczająca bakterię (zwana błoną peribakteroidalną) podlega m odyfikacji między innymi zostają do niej włączone pewne białka konieczne do prawidłowego funkcjonowania nowo powstałego tworu niby-organellum, zw a nego symbiosomem. Modyfikacji podlega także sama komórka bakteryjna przekształca się w bakteroid. Zmienia się jej wielkość (rośnie) i kształt (z pałeczkowatego w formy liter T, X, Y) oraz ulegają w niej ekspresji geny charakterystyczne dla tego etapu symbiozy. Takie przekształcenie jest ślepą uliczką ontogenezy choć bakteroidy mogą jeszcze dzielić się, to nie stwierdzono, by były zdolne do powrotu do stanu saprofitycznie żyjącej pałeczki. Wśród genów bakteryjnych podlegających ekspresji po przekształceniu się bakterii w bakteroid są geny kodujące podjednostki nitrogenazy kompleksu enzymatycznego redukującego azot cząsteczkowy do amoniaku. Jest on eksportowany do cytoplazmy komórki gospodarza w postaci jonu amonowego i tam włączany do związków organicznych, po czym opuszcza brodawkę wraz z prądem ksylemowym.

574 B. Ło to cka, W. G olinowski Nitrogenaza, jak ju ż wspomniano, jest wrażliwa na tlen. Ważnym elementem jej ochrony przed nieodwracalną inaktywacją jest leghemoglobina hemoproteid, którego ekspresja jest skorelowana z ekspresją genów nitrogenazy w rizobiach przekształcających się w bakteroidy. Leghemoglobina jest jedną z wielu nodulin roślinnych białek brodawkowo-specyficznych, to jest takich, które pojawiają się tylko w brodawkach korzeniowych lub ich ekspresja jest w brodawkach wzmożona (więcej informacji o nodulinach w artykule J. Kopcińskiej i W. Golinowskiego w tym zeszycie). Obecność leghemoglobiny pozwala rozwiązać sprzeczność interesów systemów oddychania komórkowego bakterii i rośliny gospodarza wymagających niezakłóconych dostaw tlenu oraz systemu nitrogenazy, wymagającej ochrony przed wysokim stężeniem tlenu. Leghemoglobina, która ma wysokie powinowactwo do tlenu, wiążejego cząsteczki i utrzymuje jego stężenie na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie łańcucha oddechowego, a jednocześnie nie toksycznym dla nitrogenazy. Dojrzała tkanka bakteroidalna zawiera dwa typy komórek niezainfekowane i zainfekowane. Pierwsze układają się w rozgałęzione sznury przenikające obszar tkanki bakteroidalnej, drugie są upakowane pomiędzy nimi. Komórki niezainfekowane mają zwykle dużą wakuolę i niezbyt gęstą cytoplazmę, ich rola nie jest dokładnie poznana. Komórki zainfekowane są duże, słabo zwakuolizowane lub nawet pozbawione wakuol, cytoplazma jest wypełniona symbiosomami, pomiędzy którymi układają się cysterny szorstkiego endoplazmatycznego retikulum i aparaty Golgiego (rys. 4). Większość mitochondriów i amyloplastów jest zlokalizowana w przyściennej warstwie cytoplazmy, zwłaszcza w sąsiedztwie niezbyt w tej tkance dużych przestrzeni międzykomórkowych. Ściana komórkowa ma charakter pierwotny, jest cienka i występują w niej liczne plazmodesmy. Jądro komórkowe jest duże i zlokalizowane centralnie, a zawartość DNA jąd rowego często przewyższa poziom charakterystyczny dla diploidalnych komórek danego gatunku (M itc h e ll 1965). Tkanka bakteroidalna jest miksopłoidalna, większość jej komórek przechodzi jeden lub więcej cykli endoreplikacyjnych (takie zjawisko często dotyczy tkanek lub komórek roślinnych o szczególnej intensywności określonych procesów metabolicznych (N a g l 1978). W dojrzałych komórkach tkanki bakteroidalnej nadal są widoczne nici infekcyjne, które wrosły do nich, gdy komórki te znajdowały się jeszcze w strefie merystematycznej brodawki (New comb 1981). W niciach nadal są widoczne komórki rizobiów, z których większość nie wykazuje żadnych objawów sugerujących ich degradację. Utrzymywanie się wewnątrz brodawki takiej wewnątrzniciowej populacji rizobiów w saprofitycznym stadium ich rozwoju jest zjawiskiem o zasadniczym znaczeniu z punktu widzenia interesów bakteryjnego partnera symbiozy. Mikrokolonia bakterii, wchodząc w symbiotyczny układ z rośliną, rozmnaża się w ciele rośliny (w brodawce korzeniowej), unikając konkurencji pokarmowej z innymi mikroorganizmami glebowymi. Pamiętać jednak należy, że ogromna większość osobników bakterii żyjących w brodawce to bakteroidy, niezdolne do samodzielnego bytowania w glebie. Najstarsze, najbardziej oddalone od szczytowo położonego m erystem u k o m órki tkanki bakteroidalnej po kilku-kilkunastu dniach od zainfekowania zaczynają w ykazyw ać objawy starzenia się (rys. 5). Objawy te m ogą pojawiać się n ajpierw w strefie bakterii, obserwuje się w tedy łączenie m em bran peribakte-

Powstawanie i rozwój brodawek korzeniowych 575 roidalnych poszczególnych symbiosomów i lizę bakteroidów przy stosunkowo nie zmienionej cytoplazmie gospodarza; może też być odwrotnie elementy strefy rośliny protoplastu gospodarza mogą podlegać lizie wcześniej niż symbiosomy (G olinow ski i współaut. 1987). Ostateczny obraz jest w obu przypadkach p odobn y komórkę zapełniają membrany-duchy fragmenty je szcze nie zdegradowanych błon. Obumarłe komórki tkanki bakteroidalnej mogą być zasiedlane przez pałeczkowate rizobia, prawdopodobnie dostające się do nich z nici infekcyjnych już po zaniku protoplastu. Po rozpadzie brodawki, bakterie te powracają do środowiska glebowego. Rys. 4. Fragment dojrzałej tkanki bakteroidalnej. Skróty: S symbiosom, b bakteroid, SK ściana komórkowa, M mitochondrium, A amyloplast, ER endoplazmatyczne retikulum, AG aparat Golgiego. Pomimo stopniowego zamierania najstarszych komórek tkanki bakteroidalnej, brodawka jako całość może funkcjonować długi, liczony w miesiącach (przypuszczalnie i w latach w przypadku wieloletnich roślin drzewiastych), czas dzięki działalności merystemu brodawki. Brodawki korzeniowe, w których długo utrzymuje się aktywność merystematyczna, określa się terminem brodawki niezdeterminowane (Newcomb 1981). Termin ten jest niezbyt szczęśliwym tłumaczeniem angielskiego indeterminate nodules i w istocie odnosi się do merystemu wzrostu nieograniczonego, istniejącego i funkcjonującego w tych brodawkach. Brodawki niezdeterminowane są jednym z dwu istniejących typów brodawek korzeniowych, wytwarzane przez bardzo liczne gatunki roślin motylkowatych (najpospolitsze z nich: koniczyna, lucerna, seradela, groch). Drugim, równie częstym typem brodawek korzeniowych, są brodawki zdeterminowane, których aktywność merystematyczna zanika całkowicie po określonym czasie

I 576 B. Łoto cka, W. G olinowski są więc one wytwarzane przez meiystem wzrostu ograniczonego. Takie brodawki rozwijają się na korzeniach roślin pochodzących głównie z gorącej strefy klimatycznej, między innymi przez fasolę, soję, komonicę. Co ciekawe, brodawki powstające pod wpływem tego samego szczepu bakterii na różnych gatunkach roślin mogą należeć do odmiennych typów na przykład Rhizobium loti, którego gospodarzem jest komonica, ale które może infekować także seradelę, powoduje powstawanie na komonicy brodawek zdeterminowanych, na seradeli zaś niezdeterminowanych (Hirsch 1992). Zjawisko to jest zrozumiałe, zważywszy, że program morfogenezy brodawki jest kodowany przez roślinę, a bakteria ma tylko ten program uruchomić. Raz uruchomiony, jest przez roślinę realizowany, jednak pod warunkiem jego opłacalności energetycznej, to jest utrzymującego się niedoboru azotu mineralnego w podłożu, odpowiedniej intensywności fotosyntezy rośliny ale także pod warunkiem, że szczep bakterii, który zasiedlił brodawkę, jest zdolny do unikania rozpoznania przez system obronny rośliny i do wydajnego wiązania azotu. Istnieją uzasadnione przypuszczenia, że także w dalszych etapach symbiozy, już po zasiedleniu nici infekcyjnej we włośniku, zachodzi wym iana sygnałów pomiędzy symbiontami swoiste wzajemne sprawdzanie się co do dalszej przydatności w rozwijającym się układzie (patrz artykuł A. Skorupskiej i J. Króla w tym zeszycie). Rys. 5. Degradacja tkanki bakteroidalnej. Skróty: FS fuzja symbiosomów, M mitochondrium, A amyloplast, E R endoplazmatyczne retikulum, MD membrany- - duchy. W literaturze dotyczącej brodawek korzeniowych funkcjonują także inne od przytoczonego systemy ich klasyfikacji. Opierają się one na cechach m orfologicznych lub kombinacji cech morfologicznych i dotyczących rozwoju brodawek, stąd też są mniej jednoznaczne i nie będą tu omawiane (Co rby 1981).

Powstawanie i rozwój brodawek korzeniowych 577 Etapy powstawania i rozwoju brodawek zdeterminowanych (rys. 6) są podobne, jak w przypadku brodawek niezdeterminowanych. Tutaj także morfogeneza brodawki rozpoczyna się od rozpoznania symbiontów, kolonizacji młodych włośników i ich skręcania się w odpowiedzi na osiedlenie się rizobiów na ich powierzchni (H irsch 1992, New comb 1981). Inna jest jednak lokalizacja kom ó rek kompetentnych do odpowiedzi na sygnał indukujący rozwój brodawki są to komórki kory pierwotnej korzenia leżące bezpośrednio pod infekowanym włośnikiem. Zatem odróżnicowanie komórek kory przebiega tu w kierunku odwrotnym dośrodkowo, w kierunku najbliższego pasma drewna pierwotnego. Zawiązek brodawki jest penetrowany przez nić infekcyjną, wrasta ona do kilku komórek i są z niej uwalniane bakterie. Zainfekowane komórki nie tracą jednak jeszcze zdolności dzielenia się, a symbiosomy podczas mitozy są segregowane pomiędzy komórki potomne w ten sam sposób, co organelle gospodarza. Po podziale komórki liczba symbiosomów rośnie wskutek ich podziałów. W pełni wykształcona brodawka zdeterminowana nie zawiera komórek dzielących się wszystkie komórki merystematycznego zawiązka brodawki różnicują się w ko- Rys. 6. Budowa brodawki korzeniowej typu zdeterminowanego: 1 tkanka bakteroidalna> 2 miękisz kory brodawki, 3 komórki zawierające kryształy szczawianu wapnia, 4 wiązka przewodząca, 5 przetchlinka; budowa korzenia patrz rysunek 2.

578 B. Ł o t o c k a, W. G o lin o w s k i mórki tkanek stałych. W centralnej części jest zlokalizowanajednorodna wiekowo tkanka bakteroidalna, zawierająca nieliczne komórki niezainfekowane (rys. 6). Komórki te uczestniczą w dalszych etapach przekształcania produktów wiązania azotu cząsteczkowego w związki eksportowane tkanką przewodzącą z brodawki. Tkanka bakteroidalna jest otoczona parenchymatyczną korą, której wewnętrzne komórki są małe i ściśle ułożone, w warstwach zewnętrznych większe i z przestrzeniami międzykomórkowymi. Kora nie zawiera warstwy zdrewniałych komórek, występuje w niej natomiast nieregularna warstwa komórek z kryształami szczawianu wapnia (S u t h e r l a n d i S p r e n t 1984). Na powierzchni kory są wytworzone obszary luźnej parenchymy przetchlinki. Wiązki przewodzące są zbudowane podobnie jak w brodawkach niezdeterminowanych, jednak ich perycykl nie wykształca komórek transferowych. Oprócz różnic 0 charakterze morfologicznym, pomiędzy brodawkami niezdeterminowanymi 1zdeterminowanymi występują istotne różnice w szlaku wiązania azotu, czego konsekwencją jest eksportowanie przez te brodawki odmiennych związków azotu do pozostałej części rośliny w przypadku brodawek niezdeterminowanych są to amidy, zdeterminowanych ureidy. FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGUME ROOT NODULES Summary The paper summarizes briefly the processes of root hair infection, root nodule primordium formation, infection thread penetration and bacteria release, as well as formation of symbiosomes. The anatomical structure of indeterminate and determinate root nodule types is described. LITERATURA B rew in N. J., P e r o t t o S., K a n n e n b erg E. L., R a e A. L., RaTHBUN E. A., L u ca s M. M., K a rd a iesk y I., G u n d e r A., B o la n o s L., D on ova n N., D to b a k B. K., 1993. Mechariisiris o f cell and tissue invasion by Rhizobiurn leguminosarum: the role of cell surface interactions. [W:] E. W. N e s t e r i D. P. S. V erm a, (red.), Kluwer Academic Publishers, Advances in Molecular Genetics of Plant-Microbe Interaction 369-380. B r u s s e l v a n A. A, N B ak h u izen R., S p ro n sen v a n P. C., Spaink H. P., T a k T., L u g t e n b e r g B. J. J., K u n e J. W., 1992. Induction o f pre-infection thread structures in the leguminous host plant by mitogenic lipo-oligosaccharides o f Rhizobiurn. S cien ce 257, 70-72. Corby H. D. L., 1981. The systematic value o f leguminous root nodule. [W:] R. M. P o l h i l l i P. H. Ra v e n (red.), Advances in Legume Systematics 657-669. G o lin o w s k i W., K o p ciń sk a J., B o ru c k i W., 1987. The morphogenesis o f lupine root nodules during infection by Rhizobiurn lupini. Acta Soc. Bot. Pol. 56, 687-703. H ir s c h A. M., 1992. Developmental biology o f legume nodulation New Phytol. 122, 211-237. M i t c h e l l J. P., 1965. The DNA content o f nuclei in pea root nodules. Ann. Bot. 29, 371-377. N a g lw., 1978. Endopolyploidy and Polyteny in Differentiation and Evolution. Elsevier North-Holland Biomedical Press, Amsterdam, New York, Oxford. N ew com b W., 1981. Nodule morphogenesis cmcl differentiation. Int. Rev. Cytol. Suppl. 13. Biology of the Rhizobiaceae 13, 247-297. S u th e r la n d J. M., S p r e n t J. I., 1984. Calcium-oxalate crystals and crystal cells in determinate root nodules o f legumes. Planta 161, 193-200.