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Transgenic soybean of GsMYB10 shapes rhizosphere microbes to promote resistance to aluminum (Al) toxicity

根际 生物 转基因作物 毒性 细菌 微生物群 基因 曲霉 转基因 微生物学 植物 生物技术 生物化学 化学 遗传学 有机化学
作者
Lingrui Liu,Lang Cheng,Kun Liu,Taobing Yu,Qi Liu,Zhihui Gong,Zhandong Cai,Junjie Liu,Xueqiang Zhao,Hai Nian,Qibin Ma,Tengxiang Lian
出处
期刊:Journal of Hazardous Materials [Elsevier BV]
卷期号:455: 131621-131621 被引量:33
标识
DOI:10.1016/j.jhazmat.2023.131621
摘要

Plant resistance genes could affect rhizosphere microbiota, which in turn enhanced plant resistance to stresses. Our previous study found that overexpression of the GsMYB10 gene led to enhanced tolerance of soybean plants to aluminum (Al) toxicity. However, whether GsMYB10 gene could regulate rhizosphere microbiota to mitigate Al toxicity remains unclear. Here, we analyzed the rhizosphere microbiomes of HC6 soybean (WT) and transgenic soybean (trans-GsMYB10) at three Al concentrations, and constructed three different synthetic microbial communities (SynComs), including bacterial, fungal and cross-kingdom (bacteria and fungi) SynComs to verify their role in improving Al tolerance of soybean. Trans-GsMYB10 shaped the rhizosphere microbial communities and harbored some beneficial microbes, such as Bacillus, Aspergillus and Talaromyces under Al toxicity. Fungal and cross-kingdom SynComs showed a more effective role than the bacterial one in resistance to Al stress, and these SynComs helped soybean resist Al toxicity via affecting some functional genes that involved cell wall biosynthesis and organic acid transport etc. Overall, this study reveals the mechanism of soybean functional genes regulating the synergistic resistance of rhizosphere microbiota and plants to Al toxicity, and also highlights the possibility of focusing on the rhizobial microbial community as a potential molecular breeding target to produce crops.
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