La porosidad del mesófilo es modulada por la presencia de estomas funcionales
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El tamaño y la densidad de los estomas del trigo cambia con la ploidía
Para investigar si las características estomáticas varían con el nivel de ploidía en el trigo, examinamos el tamaño y el patrón de los estomas en dos especies diploides (2n) (Triticum baeoticum y T. urartu), dos especies tetraploides (4n) (T. araraticum, T. dicoccoides) y tres cultivares del hexaploide (6n) T. aestivum (cv. Cougar, Crusoe y Shango). Las especies de trigo presentan los estomas característicos de las gramíneas, con los complejos estomáticos (cada uno de ellos compuesto por un par de células de guarda flanqueadas por células subsidiarias) dispuestos en filas de células epidérmicas a lo largo de la superficie de la hoja. En la Fig. 1a-c se muestran imágenes de ejemplo que muestran la distribución general de los estomas en los diferentes fondos de ploidía, y en la Fig. 1d-f se muestran imágenes de mayor resolución de complejos estomáticos individuales. Estas imágenes sugieren que el tamaño y la densidad de los estomas de la hoja están influenciados por la ploidía en el trigo. La medición de estos parámetros seguida de un análisis estadístico (ANOVA con Tukey posthoc) mostró que los complejos estomáticos de los cultivares hexaploides eran más anchos que los de las especies tetraploides (P < 0,001) y diploides (P < 0,001), que a su vez eran indistinguibles (P = 0,115; Fig. 1g). Por el contrario, la longitud de los complejos estomáticos fue indistinguible entre las líneas tetraploides y hexaploides (ANOVA con Tukey posthoc, P = 0.479), mientras que los estomas fueron significativamente más cortos en los trigos diploides que en las líneas tetraploides (P < 0,001) y hexaploides (P < 0,001; Fig. 1i). Así, dado que el área del complejo estomático depende tanto de la longitud como de la anchura de los estomas, las diferencias escalonadas de estos parámetros entre los tres fondos de ploidía conducen a que el tamaño de los estomas sea distinto en cada nivel de ploidía (ANOVA con Tukey posthoc, diploide/tetraploide P < 0.001; tetraploide/hexaploide P < 0,001). Los complejos estomáticos fueron menores en las especies diploides, mayores en los cultivares hexaploides e intermedios en las especies tetraploides (Fig. 1h). El aumento gradual de la longitud del complejo estomático mostrado en la Fig. 1i se reflejó en la densidad estomática (Fig. 1j), con las especies diploides teniendo densidades claramente más altas que las observadas en las especies tetraploides (ANOVA con Tukey posthoc, P < 0.001) y las especies hexaploides (P < 0,001) (que no pudieron distinguirse entre sí en función de la densidad estomática; P = 0,616). Nuestros datos sugieren que ha habido una selección indirecta de hojas con mayor tamaño pero relativamente menos estomas durante la compleja domesticación del trigo hexaploide moderno. Esto parece haber ocurrido de forma escalonada, de manera que los tetraploides se distinguen de los diploides por tener estomas más largos y menos densos de anchura similar, y los cultivares de trigo panificable modernos hexaploides tienen complejos estomáticos más amplios que sus parientes silvestres tetraploides, lo que probablemente ocurrió posteriormente o simultáneamente a la fusión de los progenitores diploides y tetraploides.
El espacio aéreo del mesófilo y el patrón estomático están coordinados
Para investigar las posibles relaciones entre la variación observada en las características estomáticas y el patrón del mesófilo, utilizamos el análisis de imágenes de microCT de alta resolución para cuantificar la porosidad y la superficie del mesófilo en las mismas líneas de trigo utilizadas para la caracterización estomática anterior. En la Fig. 2 se muestran imágenes de ejemplo de T. urartu, T. araraticum y T. aestivum cv Cougar como reconstrucciones 3D de segmentos de hoja (Fig. 2a-c), con secciones transversales de ejemplo (Fig. 2d-f), secciones longitudinales (Fig. 2g-i) y secciones paradérmicas (Fig. 2j-l) en las que el espacio aéreo se representa en amarillo y el material celular en verde. Las imágenes equivalentes para las otras líneas de trigo analizadas se muestran en la Fig. 1 suplementaria. Estas vistas muestran que todas las hojas de trigo muestran una anatomía clásica de hoja de hierba, consistente en venas paralelas a lo largo del eje longitudinal de la hoja que forman los límites del tejido mesófilo. La separación celular dentro del tejido mesófilo forma un patrón altamente regular de espacio aéreo que se demuestra claramente en las vistas longitudinales y paradérmicas (Fig. 2g-l), mientras que las secciones mostradas en la Fig. 2j-l proporcionan una indicación de las diferencias en el tamaño, la distribución y la cantidad general de espacio aéreo entre las especies de trigo. La MicroCT proporciona un medio para cuantificar estas diferencias, no simplemente en secciones 2D sino a través de la profundidad 3D del tejido. El análisis de la porosidad del tejido (es decir, el volumen del espacio aéreo como proporción del volumen total del tejido) desde la superficie adaxial (superior) a la abaxial (inferior) de las hojas reveló similitudes y diferencias en la cantidad y distribución del espacio aéreo. Todas las especies mostraron un patrón de porosidad creciente a medida que se alejaban de la epidermis, con una meseta de porosidad relativamente alta en la parte media de la hoja (Fig. 2m-o). La tasa de aumento de la porosidad con la distancia hacia el interior de la hoja fue mayor para las especies diploides (Fig. 2m), mientras que las especies hexaploides mostraron un gradiente de porosidad menos profundo (Fig. 2o) y, en general, un valor de porosidad máximo más bajo que el observado en las especies diploides. Las especies tetraploides mostraron patrones intermedios de porosidad en toda la profundidad de la hoja (Fig. 2n). En general, nuestro análisis de los parámetros estructurales a través de las hojas de trigo de diferente ploidía sugiere que mientras el patrón básico de distribución del espacio aéreo y de los tejidos dentro de la hoja se ha conservado durante la evolución del trigo hexaploide a partir de los parientes silvestres diploides y tetraploides, ha habido selección, ya sea directa o indirecta, para una estructura foliar con menor porosidad (es decir,
El intercambio de gases refleja el espacio aéreo y el patrón estomático
Utilizando la diversidad representada en estos parientes del trigo, procedimos a investigar los efectos de las tendencias observadas en el tamaño/densidad estomática y el espacio aéreo del mesófilo en el intercambio de gases, mediante mediciones de la conductancia estomática al vapor de agua (gs) y estimaciones de la conductancia estomática máxima (gsmax). Estos datos revelaron una sorprendente correlación positiva entre la porosidad del mesófilo y gs (r2 = 0.915, P = 0.0007; Fig. 1l) con especies diploides mostrando alta gs y alta porosidad y hojas hexaploides teniendo una baja gs y baja porosidad (Fig. 1k). Esta fuerte correlación de la porosidad del mesófilo y la gs se mantuvo cuando se consideraron los datos emparejados de plantas individuales para las distintas líneas analizadas (correlación de Pearson, r2 = 0,451, P = 0,0001; Fig. 2 suplementaria). La disminución de la porosidad asociada a un mayor nivel de ploidía también se relacionó con una disminución de la superficie de mesófilo expuesta por volumen de tejido, lo que dio lugar a una fuerte correlación positiva de gs y este parámetro (correlación de Pearson, r2 = 0,718, P = 0,016; Fig. suplementaria 3a) que también se observó cuando la superficie de mesófilo expuesta se expresó en base al área foliar (correlación de Pearson, r2 = 0,633, P = 0,0323; Fig. suplementaria 3b). La relación de gsmax (calculada usando mediciones como se muestra en la Fig. Suplementaria 3e) y la porosidad fue menos fuerte (correlación de Pearson, r2 = 0.487, P = 0.081; Fig. Suplementaria 3c) que la observada con gs (Fig. 1l). El análisis de gsmax y el área estomática reveló una correlación inversa (correlación de Pearson, r2 = 0,613, P = 0,037) (Supplementary Fig. 3d) consistente con trabajos anteriores que indican una compleja compensación entre el tamaño y la densidad estomática en gs, con hojas que muestran altas densidades de estomas más pequeños que transmiten mayor gs por área estomática que hojas con bajas densidades de estomas más grandes20,21. En general, nuestro análisis de gs, la porosidad del mesófilo y la superficie expuesta es consistente con la hipótesis de que una mayor superficie expuesta del mesófilo y la asignación de volumen de tejido al espacio aéreo facilita una mayor difusión gaseosa hacia y desde el mesófilo.
La relación entre los estomas y el espacio aéreo del mesófilo
Los análisis presentados anteriormente son consistentes con, pero no prueban, una relación causal entre la diferenciación estomática y la formación del espacio aéreo del mesófilo. Para probar esta hipótesis utilizamos una serie de líneas transgénicas de trigo con propiedades estomáticas alteradas. Existen evidencias significativas de que el patrón estomático se controla a través de una serie de señales peptídicas móviles, los Factores de Patrones Epidérmicos (EPFs)22,23,24, que proporcionan herramientas eficaces para alterar la densidad estomática y, por tanto, investigar el resultado en la diferenciación del mesófilo7. Se ha demostrado que la sobreexpresión de EPF1 o de su pariente cercano EPF2 en Arabidopsis conduce a una disminución de la densidad estomática25 y recientemente se ha demostrado que la sobreexpresión de un gen afín en el trigo (TaEPF1) conduce a un fenotipo similar26.
Las imágenes confocales de las líneas TaEPF1-OE revelaron que algunas células de los archivos epidérmicos formadores de estomas parecen haber sufrido los eventos iniciales de la formación de los estomas pero no lograron someterse al proceso de división final para generar el complejo estomático y el poro (Fig. 3a). Las células del mesófilo que subyacen directamente a estos progenitores estomáticos anormales no mostraron signos de separación celular, mientras que los estomas maduros en mostraron claras cavidades subestomáticas (Fig. 3b, c). El recuento de la presencia/ausencia de cavidades subestomáticas confirmó la ausencia total de cavidades en el espacio aéreo por debajo de las células del linaje estomático abortado en las líneas de trigo TaEPF1-OE, mientras que todos los estomas diferenciados estaban subtendidos por cavidades (Fig. 3h). Las imágenes de microCT de las hojas de TaEPF1-OE también revelaron una falta de cavidades subestomáticas en comparación con WT (Fig. 3d, e) y un mesófilo más denso (Fig. 3f, g). La cuantificación de la estructura de la hoja reveló que las hojas TaEPF1-OE tenían efectivamente una menor porosidad que las WT (Fig. 3i). Las mediciones del intercambio de gases revelaron una disminución significativa de gs en las líneas TaEPF1-OE en comparación con las hojas no transgénicas de control (Fig. 3j).