Durante la última década, los brotes severos de úlceras bucales bacterianas han causado enormes pérdidas económicas a los productores de kiwis, especialmente en Italia, Nueva Zelanda y China, que se encuentran entre los mayores productores. La ulceración bacteriana es causada por un patógeno bacteriano. Pseudomonas Serengai PV. actinidia (Psa) y los brotes más recientes han sido particularmente devastadores debido a la aparición de un nuevo microorganismo altamente agresivo llamado Psa3.
Debido a su reciente introducción, se desconoce la base molecular de la virulencia de Psa3, lo que dificulta su desarrollo. Estrategias de mitigación. A la luz de este dilema, un grupo de científicos de la Universidad de Verona y la Universidad de Roma colaboró en un estudio que compara el comportamiento de Psa3 con biotopos menos virulentos para determinar la base de la patogenicidad.
Descubrieron que los genes involucrados en la señalización bacteriana (la transmisión de estímulos exógenos dentro de las células) eran particularmente importantes, particularmente los genes requeridos para la síntesis y descomposición de una pequeña señal química llamada c-di-GMP, que inhibe la expresión de factores de virulencia. En comparación con otros biosintéticos, Psa3 produce niveles muy bajos de c-di-GMP, lo que contribuye a un fenotipo inmediato y agresivo al inicio de la infección antes de que la planta pueda inducir la respuesta defensiva.
«Fue emocionante descubrir este arsenal diverso de estrategias de patogenicidad entre cepas bacterianas estrechamente relacionadas que infectan a los mismos huéspedes pero exhiben comportamientos diferentes», dijo Elodie Vandelle, una de las científicas involucradas en el estudio. «Aunque sus ‘pequeños’ genomas contienen esencialmente la misma información, nuestra investigación muestra que los ensamblajes bacterianos dentro de la enfermedad son más complejos de lo esperado y su capacidad de enfermedad puede haber evolucionado a través de diferentes estrategias para atacar al mismo huésped».
Su investigación destaca la importancia de trabajar en una gran cantidad de cepas bacterianas que causan enfermedades en la vida real para arrojar luz sobre la diversidad de estrategias de virulencia. Este enfoque puede contribuir a la creación de un patogenicidad modelos de trabajo. Con respecto a la producción de kiwi, Vandel espera que sus hallazgos ayuden a los científicos a desarrollar nuevos métodos de mitigación. A largo plazo, su investigación podría conducir a la identificación de interruptores moleculares clave responsables de la transición entre bacterias altas y bajas. malicia patrones virtuales.
«Esta identificación permitirá, a escala industrial, el desarrollo de nuevas estrategias dirigidas a controlar las bacterias patógenas de las plantas, debilitando su agresividad mediante el control de interruptores, en lugar de matarlas», explicó Vandel. «Esto evitaría la aparición de nuevas resistencias entre las comunidades bacterianas, asegurando así una protección vegetal sostenible».
Elodie Vandelle et al, El perfil transcripcional de tres Pseudomonas syringaepv.actinidiaeBiovars revela diferentes respuestas a condiciones similares a Apoplast relacionadas con la virulencia del estrés del huésped, Interacciones moleculares de microbios vegetales (2020). DOI: 10.1094 / MPMI-09-20-0248-R
Presentado por la Sociedad Estadounidense de Fitopatología
La frase: El estudio de la enfermedad del kiwi encuentra que cepas bacterianas estrechamente relacionadas muestran diferentes comportamientos (2021, 25 de junio). Obtenido el 25 de junio de 2021 de https://phys.org/news/2021-06-kiwi-disease-bacterial-strains-behaviors. Html
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