An ancestral signalling pathway is conserved in intracellular symbioses-forming plant lineages

共生 生物 系统基因组学 互惠主义(生物学) 植物进化 共同进化 基因组 生态学 进化生物学 系统发育学 基因 遗传学 细菌 克莱德
作者
Guru Radhakrishnan,Jean Keller,Mélanie K. Rich,Tatiana Vernié,Duchesse Lacour Mbadinga Mbadinga,Nicolas Vigneron,Ludovic Cottret,Hélène San Clemente,Cyril Libourel,Jitender Cheema,Anna‐Malin Linde,D. Magnus Eklund,Shifeng Cheng,Gane Ka‐Shu Wong,Ulf Lagercrantz,Fay‐Wei Li,Giles Oldroyd,Pierre‐Marc Delaux
出处
期刊:Nature plants [Nature Portfolio]
卷期号:6 (3): 280-289 被引量:239
标识
DOI:10.1038/s41477-020-0613-7
摘要

Plants are the foundation of terrestrial ecosystems, and their colonization of land was probably facilitated by mutualistic associations with arbuscular mycorrhizal fungi. Following this founding event, plant diversification has led to the emergence of a tremendous diversity of mutualistic symbioses with microorganisms, ranging from extracellular associations to the most intimate intracellular associations, where fungal or bacterial symbionts are hosted inside plant cells. Here, through analysis of 271 transcriptomes and 116 plant genomes spanning the entire land-plant diversity, we demonstrate that a common symbiosis signalling pathway co-evolved with intracellular endosymbioses, from the ancestral arbuscular mycorrhiza to the more recent ericoid and orchid mycorrhizae in angiosperms and ericoid-like associations of bryophytes. By contrast, species forming exclusively extracellular symbioses, such as ectomycorrhizae, and those forming associations with cyanobacteria, have lost this signalling pathway. This work unifies intracellular symbioses, revealing conservation in their evolution across 450 million yr of plant diversification. An extensive phylogenomics study based on hundreds of genomes and transcriptomes provides a new interpretation of the evolution of different types of symbiotic associations in land plants, and reveals a conserved ancestral symbiosis pathway.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
沉静的映秋完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
勤奋的访云完成签到 ,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
天天快乐应助追寻紫安采纳,获得10
1秒前
Jaaay完成签到,获得积分10
1秒前
丁真完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
万能图书馆应助简单访卉采纳,获得10
2秒前
3秒前
3秒前
4秒前
5秒前
狂野紫丝应助自觉新竹采纳,获得10
5秒前
123123完成签到,获得积分10
5秒前
chi完成签到,获得积分10
5秒前
神奇的大蛇丸完成签到,获得积分20
5秒前
6秒前
宁宁发布了新的文献求助10
6秒前
NekoNeko完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
liwen发布了新的文献求助30
7秒前
啸又壮发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
深情安青应助Miracle采纳,获得10
7秒前
8秒前
万能图书馆应助冯琳栋采纳,获得10
8秒前
毗昙发布了新的文献求助10
8秒前
iceice发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
笨笨电灯胆完成签到,获得积分10
10秒前
炙热雅琴发布了新的文献求助10
10秒前
CYJ完成签到,获得积分10
11秒前
科研通AI6.2应助哈哈哈采纳,获得30
11秒前
11秒前
11秒前
超爱吃土豆应助zz采纳,获得10
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
2016 Venous Blood Study (VBS) (Final V3.0) 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
The Effective Clinical Neurologist 3ed 500
The Great Hymn to Šamaš 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7702848
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9261304
关于积分的说明 20031180
捐赠科研通 7278378
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3294335
关于科研通互助平台的介绍 2449704
邀请新用户注册赠送积分活动 2300993