Comparative Multi‐Omics Survey Reveals Novel Specialized Metabolites and Biosynthetic Gene Clusters Under GacS Control in Pseudomonas donghuensis Strain SVBP6

生物 生物信息学 基因 转录组 突变体 基因组 代谢组学 蛋白质组学 假单胞菌 功能(生物学) 代谢物 计算生物学 细胞外 生物化学 细菌 遗传学 基因表达 生物信息学
作者
Federico Matías Muzio,Corri D. Hamilton,Paolo Stincone,Betina Agaras,Cara H. Haney,Daniel Petras,Claudio Valverde
出处
期刊:Molecular Microbiology [Wiley]
卷期号:122 (6): 896-913
标识
DOI:10.1111/mmi.15329
摘要

In Pseudomonas donghuensis SVBP6, isolated from an agricultural field, the well-conserved Gac-Rsm pathway upregulates biosynthesis of the antifungal compound 7-hydroxytropolone (7-HT). However, 7-HT does not fully explain the strain's Gac-Rsm-dependent antimicrobial activity. Here, we combined comparative transcriptomic, proteomic, and metabolomic approaches to identify novel GacS-dependent biosynthetic gene clusters (BGC) and/or extracellular specialized metabolites. Our data revealed a broad impact of GacS on gene expression and extracellular metabolite profile of SVBP6. At both the mRNA and polypeptide levels, specialized metabolism was the main affected functional category in the gacS mutant. The major extracellular MS/MS spectral families promoted by GacS were fatty acid amides, fatty acids, and alkaloids. GacS was required for the production of the antimicrobial compound pseudoiodinine and to activate expression of the corresponding BGC. We also detected GacS-dependent production of 2,3,4-trihydro-β-carboline-1-one, which may add to the antimicrobial arsenal of SVBP6. Furthermore, transcriptomics and proteomics pinpointed several GacS-activated BGCs that had escaped in silico genome mining tools. Altogether, comparative multi-omics analyses of gacS loss-of-function mutants in Pseudomonas isolates are a promising strategy to uncover bioactive metabolites and/or their BGCs. Discovery of novel natural products is important for harnessing the potential of microbiota to improve crop plant growth and health.
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