A genetic switch controls Pseudomonas aeruginosa surface colonization

铜绿假单胞菌 殖民地化 生物膜 生物 毒力 微生物学 可药性 生物扩散 病菌 多药耐受 磷酸二酯酶 细胞生物学 细菌 遗传学 基因 人口 生物化学 人口学 社会学
作者
Christina Manner,Raphael Dias Teixeira,Dibya Saha,Andreas Kaczmarczyk,Raphaela Zemp,Fabian Wyss,Tina Jaeger,Benoît‐Joseph Laventie,Sébastien Boyer,Jacob G. Malone,Katrine Qvortrup,Jens Bo Andersen,Michael Givskov,Tim Tolker‐Nielsen,Sebastian Hiller,Knut Drescher,Urs Jenal
出处
期刊:Nature microbiology [Nature Portfolio]
卷期号:8 (8): 1520-1533 被引量:37
标识
DOI:10.1038/s41564-023-01403-0
摘要

Efficient colonization of mucosal surfaces is essential for opportunistic pathogens like Pseudomonas aeruginosa, but how bacteria collectively and individually adapt to optimize adherence, virulence and dispersal is largely unclear. Here we identified a stochastic genetic switch, hecR–hecE, which is expressed bimodally and generates functionally distinct bacterial subpopulations to balance P. aeruginosa growth and dispersal on surfaces. HecE inhibits the phosphodiesterase BifA and stimulates the diguanylate cyclase WspR to increase c-di-GMP second messenger levels and promote surface colonization in a subpopulation of cells; low-level HecE-expressing cells disperse. The fraction of HecE+ cells is tuned by different stress factors and determines the balance between biofilm formation and long-range cell dispersal of surface-grown communities. We also demonstrate that the HecE pathway represents a druggable target to effectively counter P. aeruginosa surface colonization. Exposing such binary states opens up new ways to control mucosal infections by a major human pathogen. HecRE is identified as a molecular switch regulating cyclic di-GMP levels and promoting binary cell states during Pseudomonas aeruginosa surface colonization and biofilm development.
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