(en) Markus Riederer, Caroline Muller, Biology of the Plant Cuticle, John Wiley & Sons, (lire en ligne), p. 2-6
doi.org
dx.doi.org
(en) Wilhelm Barthlott, Matthias Mail, Bharat Bhushan, Kerstin Koch, « Plant Surfaces: Structures and Functions for Biomimetic Innovations », Nanomicro Lett., vol. 9, no 2, , p. 23 (DOI10.1007/s40820-016-0125-1).
(en) Olga Serra, Subhasish Chatterjee, Mercè Figueras, Marisa Molinas, Ruth E Stark, « Deconstructing a plant macromolecular assembly: chemical architecture, molecular flexibility, and mechanical performance of natural and engineered potato suberins », Biomacromolecules, vol. 15, no 3, , p. 799-811 (DOI10.1021/bm401620d).
(en) Carmit Ziv, Zhenzhen Zhao, Yu Gary Gao, Ye Xia, « Multifunctional Roles of Plant Cuticle During Plant-Pathogen Interactions », Frontiers in Plant Science, vol. 9, , p. 1088 (DOI10.3389/fpls.2018.01088).
(en) Gerhard Kerstiens, « Cuticular water permeability and its physiological significance », Journal of Experimental Botany, vol. 47, no 12, , p. 1813–1832 (DOI10.1093/jxb/47.12.1813)
La dégradation de la cuticule par des ravageurs produit des composés spécifiques, les éliciteurs agissant comme signaux intracellulaires pour activer les défenses chimiques de la plante contre ces ravageurs. Cf (en) Mario Serrano, Fania Coluccia, Martha Torres, Floriane L’Haridon, Jean-Pierre Métraux, « The cuticle and plant defense to pathogens », Frontiers in Plant Science, vol. 5, no 274, (DOI10.3389/fpls.2014.0027).
(en) James A. Sweigard, Forrest G. Chumley et Barbara Valent, « Cloning and analysis of CUT1, a cutinase gene from Magnaporthe grisea », Molecular and General Genetics, vol. 232, no 2, , p. 174-182 (DOI10.1007/BF00279994).
(en) Trevor H Yeats, Jocelyn K C Rose, « The formation and function of plant cuticles », Plant Physiology, vol. 163, no 1, , p. 5–20 (DOI10.1104/pp.113.222737).