Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Frontiers in Microbi...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Frontiers in Microbiology
Article . 2020 . Peer-reviewed
License: CC BY
Data sources: Crossref
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Frontiers in Microbiology
Article
License: CC BY
Data sources: UnpayWall
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
PubMed Central
Other literature type . 2020
License: CC BY
Data sources: PubMed Central
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Frontiers in Microbiology
Article . 2020
Data sources: DOAJ
https://dx.doi.org/10.60692/yv...
Other literature type . 2020
Data sources: Datacite
https://dx.doi.org/10.60692/6x...
Other literature type . 2020
Data sources: Datacite
versions View all 6 versions
addClaim

Bacillus velezensis CLA178-Induced Systemic Resistance of Rosa multiflora Against Crown Gall Disease

عصية فيليزينسيس CLA178 - المقاومة الجهازية المستحثة من روزا مولتيفلورا ضد مرض تاج الصفراء
Authors: Lin Chen; Xinghong Wang; Qinghua Ma; Lu-Sen Bian; Xue Liu; Yan Xu; Huihui Zhang; +2 Authors

Bacillus velezensis CLA178-Induced Systemic Resistance of Rosa multiflora Against Crown Gall Disease

Abstract

Les rhizobactéries favorisant la croissance des plantes (PGPR) sont capables d'activer la résistance systémique induite (RSI) des plantes contre les phytopathogènes. Cependant, la question de savoir si et comment l'ISR peut être activée par les PGPR chez les plantes du genre Rosa n'est pas claire. Les effets de PGPR Bacillus velezensis CLA178 et de l'agent pathogène Agrobacterium tumefaciens C58 sur la croissance, les gènes liés à la défense des plantes, les hormones et les espèces réactives de l'oxygène (ROS) chez les rosiers ont été comparés. Le prétraitement avec CLA178 a réduit de manière significative la biomasse tumorale de la calotte biliaire et a soulagé les effets négatifs de l'agent pathogène C58 sur la biomasse végétale, la teneur en chlorophylle et la photosynthèse des roses. Prétraitement des racines avec la RSI activée par CLA178 et réduction significative de la gravité de la maladie. Le prétraitement avec le CLA178 a amélioré la réponse de défense des plantes contre le C58, y compris l'accumulation de ROS, d'antioxydants et d'hormones végétales. De plus, le prétraitement avec CLA178 a amélioré l'induction C58-dépendante de l'expression des gènes liés aux voies de signalisation de l'acide salicylique (SA) ou de l'éthylène (ET). Ce résultat suggère que la signalisation SA- et ET peut participer à l'ISR médiée par CLA178 dans les roses. Des expériences supplémentaires chez les mutants d'Arabidopsis ont montré que CLA178 déclenchait l'ISR contre C58 chez les mutants pad4 et jar1 et non chez les mutants etr1 et npr1. Les phénotypes ISR des mutants d'Arabidopsis ont indiqué que l'ISR médiée par CLA178 dépend de la voie de signalisation ET d'une manière dépendante de NPR1. Dans l'ensemble, cette étude fournit des informations utiles pour étendre l'application des PGPR pour protéger les plantes du genre Rosa des phytopathogènes.

Las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) son capaces de activar la resistencia sistémica inducida (ISR) de las plantas contra los fitopatógenos. Sin embargo, no está claro si las PGPR pueden activar la ISR en plantas del género Rosa y cómo. Se compararon los efectos de PGPR Bacillus velezensis CLA178 y el patógeno Agrobacterium tumefaciens C58 sobre el crecimiento, los genes relacionados con la defensa de las plantas, las hormonas y las especies reactivas de oxígeno (ROS) en las plantas de rosas. El pretratamiento con CLA178 redujo significativamente la biomasa del tumor de la agalla de la corona y alivió los efectos negativos del patógeno C58 en la biomasa vegetal, el contenido de clorofila y la fotosíntesis de las rosas. El pretratamiento de las raíces con CLA178 activó la ISR y redujo significativamente la gravedad de la enfermedad. El pretratamiento con CLA178 mejoró la respuesta de defensa de la planta a C58, incluida la acumulación de ero, antioxidantes y hormonas vegetales. Además, el pretratamiento con CLA178 mejoró la inducción dependiente de C58 de la expresión de los genes relacionados con las vías de señalización del ácido salicílico (SA) o del etileno (ET). Este resultado sugirió que la señalización SA y ET puede participar en la ISR mediada por CLA178 en Roses. Experimentos adicionales en los mutantes de Arabidopsis mostraron que CLA178 desencadenó ISR contra C58 en los mutantes pad4 y jar1 y no en los mutantes etr1 y npr1. Los fenotipos de ISR de los mutantes de Arabidopsis indicaron que la ISR mediada por CLA178 depende de la vía de señalización ET de una manera dependiente de NPR1. En general, este estudio proporciona información útil para ampliar la aplicación de los PGPR para proteger las plantas del género Rosa de los fitopatógenos.

Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPRs) are able to activate induced systemic resistance (ISR) of the plants against phytopathogens. However, whether and how ISR can be activated by PGPRs in plants of the Rosa genus is unclear. The effects of PGPR Bacillus velezensis CLA178 and the pathogen Agrobacterium tumefaciens C58 on the growth, plant defense-related genes, hormones, and reactive oxygen species (ROS) in the rose plants were compared. Pretreatment with CLA178 significantly reduced crown gall tumor biomass and relieved the negative effects of the C58 pathogen on plant biomass, chlorophyll content, and photosynthesis of roses. Pretreatment of the roots with CLA178 activated ISR and significantly reduced disease severity. Pretreatment with CLA178 enhanced plant defense response to C58, including the accumulation of ROS, antioxidants, and plant hormones. Moreover, pretreatment with CLA178 enhanced C58-dependent induction of the expression of the genes related to the salicylic acid (SA) or ethylene (ET) signaling pathways. This result suggested that SA- and ET-signaling may participate in CLA178-mediated ISR in roses. Additional experiments in the Arabidopsis mutants showed that CLA178 triggered ISR against C58 in the pad4 and jar1 mutants and not in the etr1 and npr1 mutants. The ISR phenotypes of the Arabidopsis mutants indicated that CLA178-mediated ISR is dependent on the ET-signaling pathway in an NPR1-dependent manner. Overall, this study provides useful information to expand the application of PGPRs to protect the plants of the Rosa genus from phytopathogens.

البكتيريا الجذرية المعززة لنمو النبات (PGPRs) قادرة على تنشيط المقاومة الجهازية المستحثة (ISR) للنباتات ضد مسببات الأمراض النباتية. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان يمكن تنشيط المراقبة والاستطلاع والاستخبارات بواسطة PGPRs في النباتات من جنس ROSA وكيفية ذلك. تمت مقارنة تأثيرات PGPR Bacillus velezensis CLA178 والممرض Agrobacterium tumefaciens C58 على النمو والجينات المرتبطة بالدفاع عن النبات والهرمونات وأنواع الأكسجين التفاعلية (ROS) في نباتات الورد. قللت المعالجة المسبقة بـ CLA178 بشكل كبير من الكتلة الحيوية لورم المرارة التاجي وخففت الآثار السلبية لممرض C58 على الكتلة الحيوية النباتية ومحتوى الكلوروفيل والتمثيل الضوئي للورود. المعالجة المسبقة للجذور باستخدام CLA178 تنشط المراقبة والاستطلاع والاستخبارات وتقلل بشكل كبير من شدة المرض. المعالجة المسبقة باستخدام CLA178 تعزيز استجابة الدفاع النباتي لـ C58، بما في ذلك تراكم ROS ومضادات الأكسدة والهرمونات النباتية. علاوة على ذلك، عززت المعالجة المسبقة باستخدام CLA178 الحث المعتمد على C58 للتعبير عن الجينات المتعلقة بمسارات إشارات حمض الساليسيليك (SA) أو الإيثيلين (ET). اقترحت هذه النتيجة أن إشارات المخلوقات الفضائية قد تشارك في المراقبة والاستطلاع والاستخبارات بوساطة CLA178 في الورود. أظهرت التجارب الإضافية على طفرات الأرابيدوبسيس أن CLA178 أثار ISR ضد C58 في طفرات الوسادة 4 والجرة 1 وليس في طفرات etr1 و npr1. أشارت الأنماط الظاهرية للاستطلاع والاستطلاع والاستخبارات لطفرات الأرابيدوبسيس إلى أن الاستطلاع والاستطلاع والاستخبارات بوساطة CLA178 يعتمد على مسار إشارات المخلوقات الفضائية بطريقة تعتمد على NPR1. بشكل عام، توفر هذه الدراسة معلومات مفيدة لتوسيع تطبيق PGPRs لحماية نباتات جنس روزا من مسببات الأمراض النباتية.

Related Organizations
Keywords

Mechanisms of Plant Immune Response, Plant defense against herbivory, plant growth-promoting rhizobacteria, hormone, Plant disease resistance, Arabidopsis, Pseudomonas syringae, Heart failure, Plant Science, Plant hormone, Microbiology, Gene, Biochemistry, Agricultural and Biological Sciences, Genetics, Rhizobacteria, Plant Immunity, Molecular Responses to Abiotic Stress in Plants, NPR1, Biology, Internal medicine, rose, Plant Growth-Promoting Bacteria, Bacteria, Pathogen, Genomics and Pathogenicity of Plant Pathogenic Bacteria, Mutant, Botany, Life Sciences, Salicylic acid, QR1-502, Gall, Agrobacterium tumefaciens, FOS: Biological sciences, induced systemic resistance, Rhizosphere, Transformation (genetics), Medicine, crown gall disease, Natriuretic peptide

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    46
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Top 10%
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Top 10%
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Top 10%
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
46
Top 10%
Top 10%
Top 10%
Green
gold