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植物-微生物互作
文章数:6篇
共进化
Science:微生物实验进化揭示其与宿主的基因型选择和更优共生
许多豆科植物与固氮菌或根瘤菌有一种宿主-共生关系,这对植物和微生物都有好处。近日,加拿大多伦多大学Megan E. Frederickson及其研究组发现,实验进化使微生物与其本地宿主基因型更加协作。相关论文于2020年10月23日在Science发表。通过长达一年的进化实验和研究固氮细菌(根瘤菌)如何适应豆类的交叉接种实验,研究人员测试了宿主是否选择了更具合作性的微生物菌株。研究人员将苜蓿中华根瘤菌(Ensifer meliloti)与五种蒺藜苜蓿(Medicago truncatula)基因型之一配对,这些基因型在“选择”细菌共生体的强度上有所不同。不受宿主选择的影响,苜蓿中华根瘤菌迅速适应其本地宿主基因型,并且当衍生微生物与宿主共享进化史时,它们会更有益。这种本地适应主要限于共生质粒,并且与信号基因突变相关。因此,合作取决于同伴基因型之间的匹配,并随着细菌适应其本地宿主而增加。研究人员介绍,微生物组科学的进步需要更好地了解有益微生物如何适应宿主。
共进化
固氮细菌
共生质粒
宿主选择
基因组变异
植物-微生物互作
国内团队:植物天然产物如何识别敌友、缴械致病菌?
当植物受到病原微生物侵染时,植物会释放大量的次生代谢物抑制病原、保护自己。以前对植物抗菌代谢物活性的认知主要基于多数抗菌代谢物在体外具有杀菌或抑菌的活性,但不加选择地杀灭病原微生物和有益微生物显然不利于植物的正常生长。2020年4月8号,中国科院遗传发育所周俭民组和北大雷晓光组合作在Cell Host & Microbe在线发表了题为 “An Arabidopsis secondary metabolite directly targets expression of the bacterial type III secretion system to inhibit bacterial virulence”的文章,该研究发现了特异靶向病原细菌的植物天然产物Sulforaphane(SFN)并阐明了其作用的分子机制。首次发现十字花科植物特有天然产物SFN特异共价修饰调控分泌系统表达的转录因子,抑制病原细菌的致病力、增强植物的抗病性。更为重要的是,SFN不影响有益微生物在植物上的定殖。这项工作首次发现植物合成识别敌友的“机智”天然产物。此外,刘永鑫博士负责本项目的微生物组数据分析工作。
植物-微生物互作
芥子油苷
III型分泌系统
拟南芥
丁香假单胞菌
原生动物
使用原生动物调节根际菌群?
根际微生物组是植物健康的主要决定因素。然而,驱动微生物组装配的机制尚不清楚,阻碍了对其有效管理。在这一综述中作者提出:自由生活的原生生物作为微生物组的一个被忽视但核心的组成部分,可以提供强大的杠杆作用来改善微生物组的功能。
原生动物
根际菌群
Protists
amoeba
plant–microbe interactions
植物-微生物互作
菌群纵向传播维持植物共生功能体的延续
共生菌群的纵向传播现象也存在于植物中。通过研究共生菌群在无性系植物亲代-子代之间的传递,本研究发现传播菌群具有特定的结构,并且受到环境、生长时间的影响。本研究对于了解植物-菌群互作、植物共生功能体的维持具有重要参考价值,值得专业人士关注。
植物-微生物互作
菌群纵向传播
16S/18SrRNA
Clonal plants
microbiota
根系分泌物
Nature子刊:植物根系分泌物对根系菌群的动态调节
Nature Microbiology近期发表的一项植物根系菌群的研究,分析了对植物根系生长产生不同响应的菌株,及其对根系分泌物的利用情况,表明植物根系生长分泌的代谢物和土壤细菌对代谢物的利用偏好,共同驱动了根系菌群的形成和动态变化。
根系分泌物
根际菌群
植物-微生物互作
土壤菌群
Weipeng Zhang
植物-微生物互作
导致肠胃炎的致病菌如何在水果蔬菜中定殖?(综述)
藏在水果蔬菜中的致病菌(沙门氏菌、大肠杆菌等)可在人群中引起食物中毒和肠胃炎爆发,这些细菌如何既能感染动物又能在植物中定殖?Trends in Microbiology近期发表综述对可能的机制进行了探讨,值得关注。
植物-微生物互作
沙门氏菌
大肠杆菌
EHEC
salmonella