Descrizione del progetto
Svelare il modo in cui le piante costruiscono un’epidermide resiliente
L’epidermide delle piante funge da barriera vitale, proteggendole da minacce ambientali quali agenti patogeni, pioggia e vento. Questo complesso tessuto è costituito da vari tipi di cellule, ciascuna dotata di forme e ruoli unici; ciononostante, il modo in cui queste cellule si coordinano per garantire la sua integrità non è del tutto chiaro. Le cellule pavimentali, con la loro caratteristica forma a puzzle, svolgono un ruolo fondamentale in tal ambito; tuttavia, i segnali e le interazioni meccaniche che le determinano costituiscono tuttora un mistero, mentre recenti ricerche suggeriscono che gli strati interni del tessuto possono influenzare lo sviluppo delle cellule pavimentali attraverso segnali non identificati. Sostenuto dal programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto iCON combinerà microscopia avanzata, biomeccanica e biologia molecolare in un modello di Arabidopsis thaliana, nell’ambito di un lavoro che promette di abilitare progressi per lo sviluppo di piante resistenti allo stress e per l’agricoltura sostenibile.
Obiettivo
In plants, the outermost epidermal cell layer is critical for protecting the entire plant against external threats such as rain, wind and pathogens. The plant epidermis is a complex tissue consisting of multiple cell types, all with different shapes, functions and developmental trajectories. Although studied in isolation, our understanding of how these cells interact to ensure tissue integrity is poor, but at present, the outermost jigsaw-puzzle-shaped pavement cells have emerged as key players. Recent findings in the host lab suggest that the diverse physical and/or mechanochemical nature of the cell wall is crucial for pavement cell-shape acquisition, and thus under influence of the underlying tissue layers. However, yet the identity of the putative signals derived from inner cell layers, defining the shape of epidermal cells and the integrity of the multilayered leaf tissue, remains to be explored. Hence, in iCON I will join the Robert (host) lab to disentangle the signaling networks and mechanical constraints of inner mesophyll cells that determine epidermal pavement cell shape and organogenesis of the leaf, using a suite of novel and multidisciplinary approaches in the model plant Arabidopsis thaliana. Specifically, I will acquire new skills in cutting-edge microscopy, cell biology and biomechanics to generate a high-resolution 3D map and uncover mechanical/physical cues, and leverage my expertise in transcriptomics, genetics and molecular biology to determine molecular components, together allowing me to decipher the overall mechanism via which mesophyll cells orchestrate pavement cell shape acquisition. Besides contributing new knowledge, iCON will allow me to expand my scientific expertise and gain key transferrable skills, boosting my strive to become a research leader. Ultimately, knowledge on how plants maintain tissue integrity can support the development of stress-resilient plants and thus contribute to a sustainable agriculture in a changing climate.
Campo scientifico (EuroSciVoc)
CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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- scienze naturaliscienze biologichebiologia cellulare
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Parole chiave
Programma(i)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Invito a presentare proposte
(si apre in una nuova finestra) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
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HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -Coordinatore
750 07 Uppsala
Svezia