甲细胞代谢学概况显示,植物病原体相互作用的依赖的调制
Roua Jeridi1,2, Antoine Davière1,3, Sylvie Jolivet1
1INRAE, AgroParisTech, Institute Jean-Pierre Bourgin for Plant Sciences (IJPB), Université Paris-Saclay, Versailles, France.
的限制通过改变Arabidopsis thaliana的质化学物质来增强病原体的毒性. 这项研究揭示了营养物质的可用性如何影响植物微生物相互作用,影响细菌基因表达.
科学领域:
- 植物病理学 植物病理学
- 植物与微生物的相互作用
- 生物和非生物的压力交叉通话.
背景情况:
- 已知 (N) 限制会增加植物中的病原体负载和毒性因子表达.
- 作为植物病原体相互作用的关键接口,细胞在调解这些反应方面发挥着至关重要的作用.
研究的目的:
- 调查质细胞在限和被Arabidopsis thaliana中的质细菌Erwinia amylovora感染之间的交叉关系中的作用.
- 为了确定在不同的气条件下,无塑性液体的组成如何影响细菌毒性.
主要方法:
- 从低N (LN) 和高N (HN) 条件下种植的植物中提取和体外应用质洗液 (AWF).
- 对AWF的代谢分析,以确定代谢物概况的差异.
- 评估AWF和单个代谢物的对Erwinia amylovora病毒性基因表达的影响.
主要成果:
- 与HN-AWF相比,LN-AWF显著诱导了更强的细菌毒性基因表达.
- 代谢分析显示LN-AWF与HN-AWF中常见代谢物的比例不同,与N的可用性直接相关.
- 在LN条件下,细菌感染改变了植物中apoplast代谢物比例.
- 在43个测试的代谢物中,29个激活,2个 (GABA,酸盐) 抑制了细菌毒性基因表达.
结论:
- 的可用性直接影响了亚塑性含量,并影响了植物病原体相互作用.
- 在限制的条件下,改变的可塑性代谢物概况会促进病原体的毒性.
- 质细胞作为一个关键的信号中心,调解非生物应激对生物相互作用的影响.
更多相关视频
08:09Annotation of Plant Gene Function via Combined Genomics, Metabolomics and Informatics
Published on: June 17, 2012
11:50Bacterial Leaf Infiltration Assay for Fine Characterization of Plant Defense Responses using the Arabidopsis thaliana-Pseudomonas syringae Pathosystem
Published on: October 1, 2015
相关概念视频
Overview of Metabolism
Plant Metabolism
Sunlight, the primary source of energy in plants, is first absorbed by the chlorophyll pigments present in their leaves. Plants then use this energy to carry out photosynthesis, where water is oxidized into oxygen and carbon dioxide...
The Roles of Bacteria and Fungi in Plant Nutrition
Overview of Nitrogen Metabolism
The largest pool of nitrogen available in the terrestrial ecosystem is gaseous nitrogen (N2) from the air, but this...
Epiphytes, Parasites, and Carnivores
Key Elements for Plant Nutrition
Inorganic Nitrogen Assimilation
