Diversity, function and assembly of the Trifolium repens L. root-associated microbiome under lead stress

白三叶 生物 植物 多样性(政治) 铅(地质) 微生物群 功能(生物学) 压力(语言学) 雷彭斯 农学 进化生物学 语言学 遗传学 人类学 哲学 社会学 古生物学
作者
Lei Wang,Li Gong,Deping Gan,Xinying Li,Jiaxuan Yao,Lei Wang,Jianhua Qu,Jingmin Cong,Ying Zhang
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier]
卷期号:438: 129510-129510 被引量:21
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2022.129510
摘要

Root-associated microbial layers provide unique niches that drive specific microbe assemblies. While the rhizosphere microbiome has long received much attention, endophytic microbes remain largely elusive. Characterizing metal-tolerant plants’ strategies for assembling different root-associated microbial layers is important for optimizing phytoremediation. Here, a pre-stratified rhizo-box assay was conducted with Trifolium repens L. under greenhouse conditions with artificial Pb-contaminated soil. Cultivation compensated for the pollution-driven loss of soil microbial biomass carbon, enzyme activities and abundance. The acid-soluble Pb proportion increased in the rhizosphere (from 6.5–13.7% to 7.1–18.0%) compared with bulk soil. Under stress, root-layer variants were a considerable source of variation in the microbiome, with the endosphere representing a unique and independent niche. A core set of root microbes were selected by T. repens, with Proteobacteria and Actinobacteria composed of diverse plant-growth-promoting bacteria (PGPBs) and metal-tolerant members. Cluster analysis revealed endosphere-enriched genera, with Rhizobium, Nocardioides, Novosphingobium, Phyllobacterium, and Sphingomonas being the most dominant. Finally, inferred microbial metabolic pathways suggested that these potential metal-tolerant PGPB species provide critical services to hosts, enabling them to tolerate and even flourish in contaminated soil. Our results provide novel insights for understanding how root-associated microbes help metal-tolerant plants cope with abiotic stress.
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