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Metabolic interactions control the transfer and spread of plasmid-encoded antibiotic resistance during surface-associated microbial growth

质粒 生物 水平基因转移 抗生素耐药性 竞赛(生物学) 抗生素 细菌 遗传学 微生物学 基因 生态学 系统发育学
作者
Yinyin Ma,Anton Kan,David R. Johnson
出处
期刊:Cell Reports [Elsevier]
卷期号:43 (9): 114653-114653 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.celrep.2024.114653
摘要

Surface-associated microbial systems are hotspots for the spread of plasmid-encoded antibiotic resistance, but how surface association affects plasmid transfer and proliferation remains unclear. Surface association enables prolonged spatial proximities between different populations, which promotes plasmid transfer between them. However, surface association also fosters strong metabolic interactions between different populations, which can direct their spatial self-organization with consequences for plasmid transfer and proliferation. Here, we hypothesize that metabolic interactions direct the spatial self-organization of different populations and, in turn, regulate the spread of plasmid-encoded antibiotic resistance. We show that resource competition causes populations to spatially segregate, which represses plasmid transfer. In contrast, resource cross-feeding causes populations to spatially intermix, which promotes plasmid transfer. We further show that the spatial positionings that emerge from metabolic interactions determine the proliferation of plasmid recipients. Our results demonstrate that metabolic interactions are important regulators of both the transfer and proliferation of plasmid-encoded antibiotic resistance.

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