与代谢学相结合的转录学揭示了共同培养的Trichoderma asperellum HG1和Bacillus subtilis Tpb5555之间的竞争关系
Qingyu Li1, Wei Lin2, Xifen Zhang1
1Marine Agriculture Research Center, Tobacco Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Qingdao 266101, China.
Microbiological research
|January 4, 2024
概括
这项研究探讨了Trichoderma asperellum (HG1) 和Bacillus subtilis (Tpb55) 之间的微生物相互作用. 共同培养揭示了竞争关系,影响了真菌代谢和细菌子的形成.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 生物技术是生物技术.
- 生物控制生物控制
背景情况:
- 微生物共同培养增强了生物控制的有效性.
- 在共同培养中真菌-细菌相互作用的机制尚不清楚.
研究的目的:
- 为了阐明Trichoderma asperellum HG1和Bacillus subtilis Tpb55在顺序共培期间的相互作用机制.
- 分析由共同栽培引起的形态,转录和代谢变化.
主要方法:
- 对形态学,转录学 (RNA-seq) 和代谢学进行比较分析.
- 生物物理测试以评估ATP含量,ATPase活性和细胞膜流动性.
- 在T. asperellum HG1和B. subtilis Tpb55.5.的顺序共养殖中.
主要成果:
- 共同培养诱导了HG1中的体纹,并改变了它的氨基酸和能量代谢.
- Tpb55显示了对子形成和膜流动性的上调基因,与下调的能量代谢基因.
- HG1显示ATP含量和ATPase活性降低,而Tpb55显示子形成增强和膜流动性降低.
- 共同培养加速了抗菌体化合物octhilinone的产生.
结论:
- HG1和Tpb55之间的相互作用主要是竞争性的.
- 同种植对真菌和细菌的代谢途径和生理特征产生重大影响.
- 研究结果为生物控制应用提供了对微生物相互作用的见解.
更多相关视频
11:16A Hydroponic Co-cultivation System for Simultaneous and Systematic Analysis of Plant/Microbe Molecular Interactions and Signaling
Published on: July 22, 2017
14.1K
07:21Author Spotlight: Unraveling the Interplay Between Trichoderma stromaticum and the Mammalian Immune System
Published on: October 20, 2023
1.4K
