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Cofunctioning of bacterial exometabolites drives root microbiota establishment

生物 微生物学 假单胞菌 植物 细菌 遗传学
作者
Felix Getzke,M. Amine Hassani,Max Crüsemann,Milena Malisic,Pengfan Zhang,Yuji Ishigaki,Nils Böhringer,Alicia Jiménez‐Fernández,Lei Wang,Jana Ordon,Ka‐Wai Ma,Thorsten Thiergart,Christopher J. Harbort,Hidde Wesseler,Shingo Miyauchi,Ruben Garrido‐Oter,Ken Shirasu,Till F. Schäberle,Stéphane Hacquard,Paul Schulze‐Lefert
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [Proceedings of the National Academy of Sciences]
卷期号:120 (15) 被引量:39
标识
DOI:10.1073/pnas.2221508120
摘要

Soil-dwelling microbes are the principal inoculum for the root microbiota, but our understanding of microbe–microbe interactions in microbiota establishment remains fragmentary. We tested 39,204 binary interbacterial interactions for inhibitory activities in vitro, allowing us to identify taxonomic signatures in bacterial inhibition profiles. Using genetic and metabolomic approaches, we identified the antimicrobial 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) and the iron chelator pyoverdine as exometabolites whose combined functions explain most of the inhibitory activity of the strongly antagonistic Pseudomonas brassicacearum R401. Microbiota reconstitution with a core of Arabidopsis thaliana root commensals in the presence of wild-type or mutant strains revealed a root niche-specific cofunction of these exometabolites as root competence determinants and drivers of predictable changes in the root-associated community. In natural environments, both the corresponding biosynthetic operons are enriched in roots, a pattern likely linked to their role as iron sinks, indicating that these cofunctioning exometabolites are adaptive traits contributing to pseudomonad pervasiveness throughout the root microbiota.

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