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Rhizosphere plant-microbe interactions under water stress

根际 生物 渗透调节剂 蒸腾作用 四氢嘧啶 微生物群 耐旱性 植物 农学 光合作用 细菌 脯氨酸 遗传学 生物化学 生物信息学 氨基酸
作者
Ankita Bhattacharyya,Clint Henry D. Pablo,Olga V. Mavrodi,David M. Weller,Linda S. Thomashow,Dmitri V. Mavrodi
出处
期刊:Advances in Applied Microbiology [Elsevier BV]
卷期号:115: 65-113 被引量:81
标识
DOI:10.1016/bs.aambs.2021.03.001
摘要

Climate change, with its extreme temperature, weather and precipitation patterns, is a major global concern of dryland farmers, who currently meet the challenges of climate change agronomically and with growth of drought-tolerant crops. Plants themselves compensate for water stress by modifying aerial surfaces to control transpiration and altering root hydraulic conductance to increase water uptake. These responses are complemented by metabolic changes involving phytohormone network-mediated activation of stress response pathways, resulting in decreased photosynthetic activity and the accumulation of metabolites to maintain osmotic and redox homeostasis. Phylogenetically diverse microbial communities sustained by plants contribute to host drought tolerance by modulating phytohormone levels in the rhizosphere and producing water-sequestering biofilms. Drylands of the Inland Pacific Northwest, USA, illustrate the interdependence of dryland crops and their associated microbiota. Indigenous Pseudomonas spp. selected there by long-term wheat monoculture suppress root diseases via the production of antibiotics, with soil moisture a critical determinant of the bacterial distribution, dynamics and activity. Those pseudomonads producing phenazine antibiotics on wheat had more abundant rhizosphere biofilms and provided improved tolerance to drought, suggesting a role of the antibiotic in alleviation of drought stress. The transcriptome and metabolome studies suggest the importance of wheat root exudate-derived osmoprotectants for the adaptation of these pseudomonads to the rhizosphere lifestyle and support the idea that the exchange of metabolites between plant roots and microorganisms profoundly affects and shapes the belowground plant microbiome under water stress.
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