Title: PARED CELULAR
1PARED CELULAR
2Un plasmodesmo (foto TEM)
3Plasmodesmos Modelos estructurales
4Un modelo de la subestructura del plasmodesmo
5TEM de un plasmodesmo
6Plasmodesmos diferentes formas
7Formación de plasmodesmo secundario en una unión
entre quimeras
8Célula vegetal con plasmodesmos y puntuaciones
9La pared celular
10Braquiesclereidas con pares de puntuaciones
simples
11Par de puntuaciones
12Par de puntuaciones areoladas con toro
13Modelos de elementos de vaso de acuerdp a la
distribución y formas de las puntuaciones
14Origen de un miembro de vaso
15Formación de la placa perforada
16Xilema primario
17Fibras, traqueidas y elementos de vasos
18Origen y diferenciación de elementos de tubo
criboso en Cucurbita
19Estructura de un área cribosa en un miembro de
tubo criboso de Angiospermas
20Elemento criboso. Placa cribosa
21Formacion de un poro de la placa cribosa
22Deposición de calosa en la región del cuello
23Inclusión de ácido tánico durante la fijación
24Squeezing del re por la placa cribosa durante la
formación de plasmodesmos primarios
25A, Tipos de células del floema B,Placa
cribosa C, Progresivos estados en la
formación de tubos cribosos
26Cutina, cutícula, cera, lignina, suberina
27Estados en el desarrollo de la cutícula de las
plantas
28Estructura hipotética de una región de una red
de cutina
29Esquema hipotético para el transporte de
monómeros de cutina y cera al sitio de
polimerización
30SEM de la hoja de sorgo filamentos cristalizados
de cera
31SEM de WT y de mutantes de Arabidopsis
diferencias en las carácterísticas de la cera
32Diferenciación de células del corcho o súber
33El súber o corcho
34El metabolismo del fenilpropanolconduce a la
producción de los monolignoles, los alcoholes
p-coumaryl, coniferyl, y sinapyl xomo a otras
clases de fenoles de plantas
35Hipótesis para formar lignina in vitro.Radicales
libres se forman por peroxidasa o laccasa.
Radicales libres se acoplan no-enzimáticamente
para generar dímeros
36La lignina en la pared celular
37Diferentes procedimientos para localizar
ligninas(ácido fucsínico, floroglucinol, agente
de Mäule)
38Elementos de vasos xilemáticos
39Esclereida y célula del colénquima
40Células estomáticas u oclusivas
41Células con reservas en las paredes celulares
mananos y xiloglucanos
42Células reservantes del endosperma en 3 géneros
de Monocotiledóneas.
43Una célula reservante
44Cuerpos proteicos Primeras etapas de la
acumulación de proteinas
45Formación de cuerpos proteicos
46Origen de los cuerpos lipídicos
47Uno de los orígenes de los cuerpos proteicos
48Diferentes caminos de entrega de proteinas a
vacuolas
49Citocinesis
50Arreglo cortical de microtúbulos
51Interrelacion entre microfibrillas de celulosa,
receptores en la membrana plasmática y
microtúbulos corticales.La ocupación del sitio
de unión extracelular del receptor determina la
actividad de su sitio citosólico. El sitio
citosólico podría tener actividad kinasa y
participar en la transducción de señales
directamente o indirectamente por afectar el
comportamiento de los polímeros del
citoesqueleto.