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Module 1: Introducción a la biología vegetal del desarrollo

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Determinación de la plasticidad del desarrollo y la función celular

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Así, ahora continuaremos esta conferencia de característica del crecimiento y desarrollo de las plantas y otra característica muy importante del desarrollo de las plantas es la plasticidad.Es extremadamente importante para las plantas; teniendo en cuenta el hecho de que las plantas son de naturaleza essile.No pueden pasar de un lugar a otro, lo que significa que tienen que hacer frente a la perturbación del medio ambiente o a toda la condición medioambiental sólo por estar de pie en un lugar. Y, para hacer frente a este cambio en el medio ambiente, han adoptado un mecanismo muy agradable y que es el plástico en la naturaleza. Por lo tanto, la plasticidad es básicamente una adaptabilidad a la situación medioambiental prevaleciente. Por lo tanto, si usted toma este ejemplo este es el césped del sofá. Por lo tanto, la hierba de crouch básicamente se dispara por debajo del suelo, así como por encima de la tierra. Y, lo que sucede cuando los brotes están creciendo bajo tierra, bajo tierra significa que tiene una condición ambiental muy diferente a la de arriba. El metro de la intensidad de la luz es menos, la disponibilidad de oxígeno ambiental otros factores que son muy diferentes a la tierra arriba. Pero, lo que se puede ver cuando esta hierba está creciendo o cuando el rodaje está creciendo bajo tierra ithas un programa de desarrollo que está dando lugar a largo internodo, y la hoja como una estructura que se llama hoja de escala y más importante que en cada nodo por lo que, aquí está el nodo thingsat se puede ver mucho de desarrollo de raíz adventicia. Por lo tanto, esto es importante. Por lo tanto, hay un programa de desarrollo, hay un programa de desarrollo que está encendido aquí ya, pero una vez que este crecimiento de brotes llega a la tierra; una vez que viene fuera de la tierra que cambia su programa de desarrollo. Hay un cambio lo primero que sucede que ahora comienza a hacer corto internode así, corto internodo.Así, la longitud del internodo se reduce para hacer que tiene que cambiar; es el programa básico de biología del desarrollo.Y, lo que pasa aquí otra cosa muy importante que ahora hay una formación de hoja de trueleaf como una structure.Y, lo más importante lo que está sucediendo que este rodaje en el nodo no es añordering los roots.Así, lo que tiene que hacer en desarrollo, primero lo que ha hecho?Ha cambiado su programa para hacer el internodo largo al corto internode. Tiene grandes cambios, cambios en su programa del desarrollo de la hoja. Ahora, la hoja es diferente, diferentes tipos de hojas y cosas más importantes cuando fue subterránea que estaba teniendo un programa de desarrollo activo para el desarrollo de la raíz adventicia. Pero, una vez que viene encima de la tierra tiene que cerrar el programa de desarrollo de la raíz adventicia. Este es otro caso de la plasticidad, la plasticidad del desarrollo.Esto si se ve el pie del cuervo de agua que es una especie de plantas acuáticas. Y, crece de una manera que una parte de estas plantas están sumergidas en el agua, entonces la aporción que está en la superficie o en la interfaz del agua y el aire y luego una parte certaina de esta planta es aérea que es fuerte.Y, por eso esta planta hace tres tipos de hoja. Las hojas que están sumergidas tienen una morfología muy diferente, tienen una estructura muy diferente, tienen una función diferente. Si usted ve éstos que son básicamente en la superficie del aire y el agua o en la interfaz del aire y el agua su morfología es muy diferente a Este es un ejemplo en el que el programa, los programas de desarrollo se están cambiando dependiendo del medio ambiente; donde está sucediendo este programa de desarrollo, cuál es el entorno circundante para que este desarrollo ocurra. La siguiente característica característica del desarrollo de las plantas es cómo se determina el destino de las células. Por lo tanto, si usted recuerda una clase anterior en la que hemos discutido que el primer paso de la diferenciación organogenesisor es la especificación del destino celular o la identidad de una célula o especificar identidadcómo esto es posible. En los animales esto es ampliamente conocido que el linaje celular está jugando un papel muy importante que significa que los antepasados de la célula, la célula que está dando lugar a las células Daughtercells también están pasando la información para su identidad.Pero, en el caso de la planta, se dará cuenta de que hay algún mecanismo de desarrollo dependiente del linaje, pero que está muy restrictivo.Y, el destino principal del desarrollo se define por el mecanismo dependiente de la posición que meanque el destino de la célula es determinado por la mayoría por las células vecinas, que está al lado de las células vecinas, no enteramente por los antepasados. Esto es importante porque en el caso de las plantas no se está produciendo la migración celular; la migración de células de desarrollo de animales juega un papel muy importante en el desarrollo.Considerando que, en caso de planta debido a la presencia de una pared celular muy rígida, muy estrechamente La pared de la célula de la planta carece de la migración celular, lo que significa que la célula vecina en el desarrollo de la planta va a jugar un rol muy crucial y muy importante. Por lo tanto, si usted mira que la información que está ayudando para que una célula se tome, puede ser una célula instrínseca o una célula extrínseca. Cell instrínseco significa, es dependiente del linaje o dependiente de la posición. Si usted mira este diagrama esquemático si es un mecanismo basado en linaje entonces lo que sucede es que esto es la célula A, esto es la célula B; ellos pueden estar al lado de cada otro.Pero, la célula A ya tendrá su propia información para un , B tendrá otra información para la especificación.Y, las células que se generan a partir de la A, llevarán esta información desde el ancestro. Por lo tanto, estos descendientes células o las células hijas que van a tomar la identidad o el destino según las instrucciones de su célula madre. Pero, si este es el mecanismo basado en la posición entonces las células madre que no tienen ninguna información para la especificación. Ellos sólo dividen y dan lugar a las células hijas, ahora las células hijas que son nextto el uno al otro pasan la información.Así, esta célula podría obtener información de esta célula y esta En base a eso definen o deciden cuál es mi posición relativa en el cuerpo y eso les ayuda a tomar la identidad y una forma de hacerlo es el análisis clonal. Por lo tanto, en el análisis clonal lo que hacemos utilizamos un marcador visible herable como el pigmento mutantes.Así, por ejemplo, si usted toma esta planta o en cualquier parte de la planta y si usted los expone para algún tipo de mutágeno y tratar de averiguar un mutante donde, algunas cellsellos carecen de algún tipo de pigmentos, vamos a asumir la clorofila. Así, vamos, si usted toma esta hoja y si usted irradia en la etapa inicial ¿Qué ves que puedes encontrar una célula aquí que está perdiendo la pigmenta.Y, más adelante en la hoja madura si ves que hay un parche de células que están perdiendo estas cosas. Pero, si tomas esta hoja e irradia en la etapa posterior cuando el desarrollo es quitebit completado entonces usted ve que estos parches son relativamente más pequeños en size.Así, lo que esto dice?Esto indica que a través del análisis clonal se puede identificar el linaje y las células que vienen del linaje. Por lo tanto, hay una fuerte correlación entre el linaje, así como la posición de la misma. Otra forma de detectar o o comprobar esto es el análisis de la quimera. Por lo tanto, las quimeras son una especie de planta que puede tener dos o más de la población.Así, si usted toma este ejemplo así, supongamos que este es una especie de vista superior de una de una planta y tiene una especie de chimeras.Así, una pequeña porción o sector de este meristem en crecimiento tiene ciertas células marcadas y otros son células no marcadas. Y, si las plantas que vienen de este meristem, si usted las mira usted puede claramente ver que algunas regiones de estas plantas que vienen de estas células son el markedone.Y, estos dos experimentos usando estos dos experimentos usted puede realmente rastrear fuera de la edad de una célula en particular. Otro tipo de quimera podría ser la quimera periclinal, aquí lo que sucede por ejemplo, si usted mira esta one.Así, se sabe que el meristem el rodaje apical meristem tiene básicamente tres capas: capa L 1, L 2, L 3.Y, se conoce que la epidermis que es la capa más externa de cualquier órgano que deriva de la L 1, y L 2 Por lo general, se está dando una capa celular que está debajo de la epidermis.Así, si usted marca esta célula capas las capas de células L 2 y luego si usted hace una anatomía de la hoja de la temperatura que viene de aquí; lo que usted podría ver que las capas de la célula que están debajo de la epidermis tienen la cell.Pero, aparte de que hay otras células también que están lejos de estas células, theyhave también tiene la propiedad de la célula marcada.Sin embargo, en el caso de la epidermis se observó que los mecanismos funciones.Así, por ejemplo, la diferenciación de la epidermis es una especie de posición dependiente, así como la edad dependiente, por ejemplo, si se mira la célula madre. Por lo tanto, la especificación de la célula madre; la célula madre para el estoma o la célula madre para el tricho.Así, si se mira la epidermis hoja epidermis hay tres tipos de células, la cellarena del pavimento las células que van a hacer el estoma o las células que van a hacer el tricho.Y, lo que se ha visto que de la epidermis a la formación de células madre es en su mayoría contactdependiente, Pero, la célula madre que es responsable de la estoma depende del linaje. Una vez que es el destino de la célula se determina que seguirá el linaje y que hará el estoma, mientras que el desarrollo del trichome está adoptando básicamente el mecanismo dependiente de la posición. Otra técnica muy importante que se puede utilizar para distinguir realmente si el destino celular es determinado por el linaje o por la posición es la ablación.Así, la ablación láser es una técnica a través de la cual usted puede muy específicamente, targetedway usted puede matar alguna célula y entonces usted mira lo que sucede a esa cells.Así, primero Por ejemplo, si usted toma yo voy a matar esto o si mata la célula que se llama centro de células quiescentes. Por lo tanto, este es un típico meristem apical de raíz épica; en la raíz apical meristem estas células son verymuy importante cell.¿ Por qué?Porque, ellos pasan la información que son muy importantes para mantener la célula madre nichein la raíz apical meristem.Así, todas las células que están directamente en contacto con QC tienen capacidad meristética y lo que sucede si usted mata este QC o si usted laser ablate este QC lo que fue observedque.Así, si usted mira aquí esto es procambium, células procambium; lo que sucede si usted mata este QC a través de la ablación láser las algunas células del procambium que vienen en el lugar de QC y luego la ymake nuevo QC.¿ Qué significa?Significa que el destino o la identidad del procambium ahora se cambia a la identidad QC.Y, si esto sucede aquí, las células que están en esta región que originalmente eran células del procambium. Cambian su identidad y luego hacen nuevas células de columna que normalmente se presenta debajo del QC.Así que, si usted mira aquí así, hay un cambio de la identidad esto sugiere o esto indica que la información no depende del linaje. El destino la nueva determinación del destino o nuevo QC o nueva columna que están tomando un nuevo destino dependiendo de su posición, no cuál era su programación inicial o cuál era su información dentro de la it.Del mismo modo, otro tejido muy importante si usted mira aquí en la raíz Estas son las células que se llaman células iniciales. Estas son las células que son células meristemáticas y en el caso de la raíz hay capas de células diferentes. Por lo tanto, las capas celulares son como la epidermis, la corteza, el pericycle de endodermis y las células vasculares. Y, lo que es importante aquí que cada célula, cada una de las células iniciales que dan lugar a una capa de las células, particularmente aquí. Si usted mira esta célula inicial que dará como esta capa celular, pero hay una célula que está aquí. Si usted mira esta célula esta es la célula inicial porque está en contacto directo con el QC y esta célula en realidad finalmente dar como dos Así, la capa de corteza y capa de endodermis se originan a partir de una sola inicial.Y, esta inicial se llama cortex endodermis inicial.Así, lo que sucede esta primera primera que divide, divide y luego hace una especie de periclinaldivision.Y, esta división periclínica da lugar a dos células paralelas células y una células que sigue haciendo endidermis otras células que comienza a hacer cortex.Pero, ¿qué es importante aquí si laser ablate este CEI lo que ves?Lo que vemos que las células que están en el periciclo, este es el pericycle interior layerlas células que básicamente están siendo empujadas y que están tomando el lugar de CEI.Y, lo que sucede cuando toman este lugar se someten al proceso de una célula periclinal. Y, las células que están fuera de ellos ahora cambian su identidad y se convierten en cortexendodermis inicial; mientras que, la célula que está dentro de ellos retienen su capacidad o itsidentity como celdas de pericycle. Por lo tanto, ambos de este experimento sugieren que el destino de la nueva célula no es heredado o no viene de la célula madre. Si la posición es muy importante en el caso del crecimiento de la planta y el desarrollo, ¿cómo es que una célula en particular se da cuenta o cómo una célula en particular adquiere una identidad particular? ¿cómo obtiene la información de las células vecinas?Y, hay ciertos mecanismos que se ha identificado el primer mecanismo es morphogen. Morphogen son las moléculas de señalización que básicamente es responsable de hacer un kindof para proporcionar un destino celular o proporcionar identidad.Y, una de tal molécula muy importante molécula es la auxina, la auxina es una hormona de la planta. La distribución de la auxina es muy importante, se está transportando en el hombre polar y hay una formación de gradiente.Así, la distribución de la auxina, la biosíntesis, el almacenamiento, la distribución todo es importante.Y, la distribución de los auxins algunos lugares que hace el gradiente que significa que siempre obtienen alta cantidad de auxina, algunas células que obtienen baja cantidad de auxina. No sólo la presencia o ausencia de la auxina, pero la cantidad crítica de la auxina es muy importante para cambiar en un cierto desarrollo Y, otra cosa que es importante con respecto a la auxina es su concentración.Así, algunos programas de desarrollo son conmutados por auxin, una vez que la auxina alcanza una cantidad particular de concentración que llamamos auxin maxima.Así, si ves aquí si ves esta imagen, esta imagen tiene un marcador luciferasa, pero este marcador de luciferasa es impulsado por el promotor DR 5. DR 5 promotor es un promotor que tiene un elemento de respuesta de auxina que significa que es responsiveto auxin hormone.Así, dondequiera que la respuesta de la auxina esté allí este promotor se iluminará. Y, lo que usted ve puede ver claramente una correlación que diferentes regiones de las raíces primarias en desarrollo tienen una cantidad muy alta de señales en comparación con otras regiones y esto es calledauxin maxima.Y, otra cosa importante si usted hace una correlación usted ve que esta raíz lateral viene de esta región donde hay alto nivel de auxina o dondequiera que isauxin maxima.Así, esto dice que de alguna manera la auxina máxima se correlaciona con el desarrollo lateral de la raíz, lo que significa que podría ser responsable de iniciar el desarrollo de la raíz lateral o el programa que es específico para el desarrollo de la raíz lateral.Podría estar activando algún conjunto de red genética ¿Dónde está activando?Podría estar activando en algunas de las células que es competente para dar rootprimidia lateral; por lo que, un mecanismo que es a través de morphogen. Otro mecanismo; por qué una célula particular adquiere un destino particular es la señalización típica del receptor. Este es el ejemplo que vamos a discutir en detalle cuando vamos a ver el rodaje apical meristem maintenanceor raíz apical meristem maintenance.Pero, aquí para decir que hay algunos receptores en una célula que es CLAVATA 1 y 2 here.Y, hay algunas moléculas de señalización que es secretada por las células vecinas. Y, esta célula vecina que secretan un cierto tipo de molécula de señalización que se recibe por los receptores y luego estos receptores inician una especie de programa de desarrollo genético, un programa de desarrollo que es importante.Así, el segundo mecanismo de adquirir un destino especial, la posición dependiente especial del destino es a través de este mecanismo. Tercer y muy importante mecanismo en caso de planta es el tráfico molecular. Por lo que, como dije que la pared de la célula de la planta son muy rígidos, está muy bien pegado. La planta no puede moverse de un lugar a otro lugar, su posición se fija durante el desarrollo. Entonces, cómo se comunican, y, para romper la barrera de La planta de comunicación ha desarrollado una maravillosa forma de comunicación celular a la célula que se llama célula simplásica a la comunicación celular. Y esto puede ayudar tanto en el tráfico de corta distancia como en el de larga distancia; el tráfico de medios, hay muchas moléculas, moléculas de señalización en formas de proteína, en formas de messengerARN, en formas de micro ARN que han sido identificadas.Y, se han demostrado que se están generando en un lugar y están moviendose a otro lugar. El movimiento puede ser de corta distancia, justo al lado de la célula vecina o incluso pueden moverse a través del sistema de transporte a muy muy long distance.Entonces, ¿cómo sucede esto?Si usted toma este ejemplo esta es una proteína que se llama proteína SHORTROOT, es factor de atranscrición factor de transcripción muy importante y si usted mira su expresión pattern.Así, aquí está la construcción de fusión transcripcional para SHORTROOT, aquí está la fusión translacional. Entonces, ¿qué quiere decir con la construcción de fusión transcripcional?Por lo tanto, cuando usted toma el promotor de SHORTROOT y poner GFP aguas abajo it.So, esto es GFP y esto es BREVE promoter.Así que, lo que sucede dondequiera que este promotor está activo GFP se expresará y usted puede ver la señal. Pero, en la fusión translacional lo que está haciendo usted está haciendo, usted está tomando SHORTROOTpromotor, usted está tomando el gen SHORTROOT y usted está simplemente quitando el codon stop y la traducción de fusión con GFP.Así, esto es usted básicamente fusiona la proteína SHORTROOT con el GFP.Entonces, aquí lo que usted puede hacer?Lo primero es que el promotor asegurará el dominio de la expresión y esta proteína GFP asegurará la localización de la proteina.Y, si se comparan estas dos cosas lo que sucede en la fusión transcripcional donde el dominio transcripcional donde el gen está siendo transcrito se puede ver esto es la raíz tip.Así, esto es endodermis esta capa es endodermis, y esta capa es toda esta capa son los tejidos vasculares. Y, lo que se puede ver la señal es sólo en los tejidos vasculares, lo que significa que SHORTROOTpromotor está transcribiendo activamente sólo en los tejidos vasculares, Las proteínas se están creando sólo en el tejido vascular. Pero, cuando se realiza un seguimiento de la proteína SHORTAROOT proteica lo que sucede que las proteínas están presentes en el tejido vascular, pero también están presentes en la endodermis; esto es veryimportant.Así, de donde esta proteína está llegando y otra cosa interesante se puede ver aquí que en la proteína endodermis se localiza al nucleo.Así, de donde esta proteína está llegando lo que significa que una cosa es clara de aquí que hay una movilidad de proteínas.La proteína SHORTAROOT que se está sintetizando en el tejido vascular se está moviendo a la endodermis porque en la transcripción de endodermis no es casualidad. Por lo tanto, el gen no se expresa en la endodermis, el gen endógeno no se expresa, pero la proteína está presente. Y, entonces sabemos que esto está sucediendo a través de una estructura muy especial en el caso de la planta que es plasmodesmata. Plasmodesmata son las nanoporos que es básicamente entre dos células y se proporcionan un camino, una vía de acceso simbólico a través de la cual las moléculas pueden moverse de una célula a otra cell.Pero, hay un montón de pregunta, ¿el movimiento es libre?No, el movimiento a través del plasmodesmata es altamente regulado.Por lo tanto, sólo esas moléculas pueden moverse a través de la plasmodesmata que se supone que se mueven. Esas moléculas que no se supone que se mueven no pueden moverse porque, si todo se mueve de esta célula a esta célula y todo se mueve de esta célula a esta célula, entonces la célula perderá su propia identidad específica.Por lo tanto, ambas células están asegurando su identidad específica, pero al mismo tiempo están permitiendo que ciertas moléculas se muevan entre sí de una célula a otra célula.Y, esta es una característica muy única y muy importante que las células de las plantas han adquirido durante el proceso de desarrollo y jugando un papel muy importante en la planta y el crecimiento y el desarrollo. Vamos a cubrir esto en detalle en las clases posteriores, pero si usted mira esta imagen es SHORTROOTproteína moviéndose a través de la Plasmodesmata? ¿y cómo se ha probado?Por lo tanto, hay un mecanismo o hay un programa a través del cual lo que se puede hacer, se puede bloquear de manera activa la plasmodesmata entre endodermis y los tejidos vasculares. Por lo tanto, como en la diapositiva anterior le mostré que estas proteínas son las proteínas SHORTAROOT se están haciendo o se transcriben y se traducen en los tejidos vasculares y luego la proteína se está moviendo a la endodermis. Si de alguna manera bloqueamos el plasmodesmata que está presente en la pared celular entre el endidermal y el tejido vascular debemos bloquear el movimiento. Y, esto es lo que usted puede ver aquí cuando bloqueamos este plasmodesmata usted puede ver claramente que el Las señales de proteína SHORTAROOT están desapareciendo de la endodermis. Mira aquí esto está completamente desaparecido después de 24 horas del plastimodesmata.Así, esto claramente dice que el factor de transcripción crítico o muy importante, SHORTROOTproteína es básicamente conseguir mover o conseguir el tráfico o conseguir la transferencia de una célula a otra célula específicamente a través de plasmodesmata. Otra característica característica importante del crecimiento de la planta y el desarrollo es la naturaleza de la naturaleza de las plantas. ¿Qué significa?Cada célula en las plantas en principio tienen la capacidad de que pueden someterse al proceso de diferenciación de células de la división celular de cualquier cosa y pueden hacer una especie de planta. E imaginar por qué esto es así, importante de nuevo yo diría que las plantas son sésiles que no se pueden mover. Por lo tanto, tienen que tener un mecanismo o un mecanismo robusto que en condiciones adversas, ifebrything que pierden incluso que retienen algún tipo de células vivas que deben revertir y que deben propagar de nuevo a esa one.Así, esta diapositiva si usted mira aquí hay algún mecanismo natural de regeneración y esta regeneración Hay un programa genético, hay un programa regulatorio para este proceso; algunos de ellos vamos a discutir aquí, primero si usted mira aquí y aquí. Así, si de alguna manera los consejos de la raíz o consejos de disparar son dañados en una planta o si usted corta lo que sucede?Usted sabe que los meristemas apicales se colocan en las puntas de disparo y las puntas de la raíz. Si se pierden así, hay una planta de mecanismo ha adquirido un mecanismo que realmente reconstituyen, reconstruir el meristem, esto es debido a su capacidad de regeneración.Otra cosa importante si hay un daño si hay un daño tisular de nuevo planta mecanismo a través de la cual pueden reparar el daño. Esto se vuelve a activar a través del proceso de regeneración, una cosa que Idiscuti en la clase anterior era la apical dominance.Así, lo que dije que cuando la planta está creciendo principalmente entonces hay meristem axilar, se especifican los meristems axilar, pero su crecimiento es inhibidor. Porque, la planta primero quiere asegurar una cierta cantidad de crecimiento particularmente ellos quieren pasar a la fase reproductiva, quieren asegurar el primer éxito reproducción.Y, a continuación, la señal se transmite y muchas ramas axilar se encuentran gruñando.Pero, lo que sucede si usted corta la planta de aquí, lo sienten inmediatamente y desde que esto se corta en la región diferenciada; si usted corta en la región meristemática, puede reconstituir el meristem.Pero, si usted corta la región que es totalmente diferenciada, es difícil para ellos reconstituir plenamente el meristem.Pero, lo que hacen inmediatamente activa su meristem axilar y comenzaron a hacer branches.Así, el crecimiento axilar hacia fuera el crecimiento se está activando ahora. Si usted toma cualquier parte de la planta que normalmente estamos usando en el proceso de cultivo de tejidos que llamamos explant.Y, si usted toma esta planta hay un programa genético a través del cual usted puede activar un programa de propiedad y usted puede generar una planta completa o plantas completas. Por ejemplo usted puede tomar disparar y usted puede inducir la raíz; usted puede tomar disparar y usted puede inducir el disparo. Del mismo modo, usted puede tomar disparar y usted puede inducir tanto disparar como la raíz, usted puede tomar teroot y usted puede inducir el tiroteo. que hay el programa genético, si usted da una señal de propiedad, si usted da una información apropiada o una combinación hormonal adecuada puede activar un programa completo y adecuado de desarrollo para el desarrollo del rodaje, así como el desarrollo de la raíz. Otro importante programa de desarrollo que se produce es la raíz lateral. Así, como dije cuando la planta está creciendo en el eje apical y basal que está creciendo usingsu ápice o disparar el meristem apical y la raíz apical meristem.Pero, una vez estos tejidos que están entrando en la región de la diferenciación hay un nuevo meristem que se está generando Y, este meristem adquieren una capacidad y hacen primoridia lateral y, eventualmente, hacen raíces laterales que vienen de aquí. Por lo tanto, lo que sucede allí es una diferencia entre apex.So, apex; en el ápice los meristems se especifican como un meristem y permanecen como un meristem.Así, están experimentando sólo el proceso de la división celular. Pero, aquí lo que está sucediendo que en las células completamente diferenciadas están siendo sometidos al proceso de desdiferenciación, a través de la cual están perdiendo su identidad existente y están adquiriendo nueva identidad.Primero la identidad meristemática y luego luego se someten a una nueva ronda de diferenciaciónprograma o programa de diferenciación totalmente nuevo y ahora están haciendo un nuevo órgano o un nuevo.Así, las plantas también tienen esta capacidad que a pesar de que si son diferenciadospueden iniciar si se da una señal apropiada si es necesario, pueden someterse al proceso de desdiferenciación y pueden someterse al proceso de re-diferenciación.Así, si resumimos toda la característica característica del crecimiento y desarrollo de la planta. Entonces, ¿qué hemos visto?Hemos visto que las plantas son sésiles y que en realidad son muy propensas a la condenación física.Y, por eso han evolucionado un patrón de desarrollo que es continuo, sensible a las señales ambientales y regenerativa en la naturaleza. Estas características se alcanzan en gran mayoría por el intercambio de la información entre las campanas que pueden ser locales, así como largo plazo. Y, el destino de la célula en la región en desarrollo es más dependiente de las señales posicionales en comparación con la información de linaje. Por lo tanto, vamos a parar aquí y vamos a discutir en la próxima clase. Muchas gracias.