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Current microbiology2014Dec01Vol.69issue(6)

液体中のXylella fastidiosaの成長とバイオフィルム形成に対する酸素の影響

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文献タイプ:
  • Comparative Study
  • Journal Article
概要
Abstract

Xylella fastidiosaは、キシレム制限された細菌病原体であり、他の多くの植物種のグレープバインのピアス病および焦げた疾患の原因物質です。病気の症状は、細菌誘発性バイオフィルム形成による蒸散流のブロッキングおよび/または植物生成頻繁な頻繁な頻繁な頻繁性によるものです。Xylella fastidiosaは、成長シーズン中に木部に溶解したO2レベルがしばしば低酸素であることを考えると、珍しいエアロベとして分類されています(20-60μmolL(-1))。シュードモナスsyringae(義務エアロベ)およびErwinia carotovora(能力的なアナエロベ)と同様のエルウィニアカロトボラ(能力的なアナエロベ)と比較して、さまざまなO2条件(21、2.1、0.21および0%O2)の下でのX. fastidiosaの3つの株の成長とバイオフィルム形成を調べました。条件。X. fastidiosaの成長は、義務的なエアロベではなく、通性嫌気性の成長に似ていました。X. fastidiosaの最も近い遺伝的親relativeであるXanthomonas Campestrisは、N2環境で成長を示しませんでしたが、X. fastidiosaはPW(+)、チャット、およびXDM2-PRメディアのN2環境で成長することができました。N2(0%O2)治療における成長とバイオフィルム形成の大きさは、特定の培地に依存していました。低O2に応答したX. fastidiosaの代謝を含む追加の研究が必要です。X. fastidiosaが義務的な空気性として分類されているのか、能力的な嫌気性に分類されるかは、遺伝子の活性化および/または低酸素条件下での代謝プロファイルの定量化によって確認されるべきです。

Xylella fastidiosaは、キシレム制限された細菌病原体であり、他の多くの植物種のグレープバインのピアス病および焦げた疾患の原因物質です。病気の症状は、細菌誘発性バイオフィルム形成による蒸散流のブロッキングおよび/または植物生成頻繁な頻繁な頻繁な頻繁性によるものです。Xylella fastidiosaは、成長シーズン中に木部に溶解したO2レベルがしばしば低酸素であることを考えると、珍しいエアロベとして分類されています(20-60μmolL(-1))。シュードモナスsyringae(義務エアロベ)およびErwinia carotovora(能力的なアナエロベ)と同様のエルウィニアカロトボラ(能力的なアナエロベ)と比較して、さまざまなO2条件(21、2.1、0.21および0%O2)の下でのX. fastidiosaの3つの株の成長とバイオフィルム形成を調べました。条件。X. fastidiosaの成長は、義務的なエアロベではなく、通性嫌気性の成長に似ていました。X. fastidiosaの最も近い遺伝的親relativeであるXanthomonas Campestrisは、N2環境で成長を示しませんでしたが、X. fastidiosaはPW(+)、チャット、およびXDM2-PRメディアのN2環境で成長することができました。N2(0%O2)治療における成長とバイオフィルム形成の大きさは、特定の培地に依存していました。低O2に応答したX. fastidiosaの代謝を含む追加の研究が必要です。X. fastidiosaが義務的な空気性として分類されているのか、能力的な嫌気性に分類されるかは、遺伝子の活性化および/または低酸素条件下での代謝プロファイルの定量化によって確認されるべきです。

Xylella fastidiosa is a xylem-limited bacterial pathogen, and is the causative agent of Pierce's disease of grapevines and scorch diseases of many other plant species. The disease symptoms are putatively due to blocking of the transpiration stream by bacterial-induced biofilm formation and/or by the formation of plant-generated tylosis. Xylella fastidiosa has been classified as an obligate aerobe, which appears unusual given that dissolved O2 levels in the xylem during the growing season are often hypoxic (20-60 μmol L(-1)). We examined the growth and biofilm formation of three strains of X. fastidiosa under variable O2 conditions (21, 2.1, 0.21 and 0 % O2), in comparison to that of Pseudomonas syringae (obligate aerobe) and Erwinia carotovora (facultative anaerobe) under similar conditions. The growth of X. fastidiosa more closely resembled that of the facultative anaerobe, and not the obligate aerobe. Xanthomonas campestris, the closest genetic relative of X. fastidiosa, exhibited no growth in an N2 environment, whereas X. fastidiosa was capable of growing in an N2 environment in PW(+), CHARDS, and XDM2-PR media. The magnitude of growth and biofilm formation in the N2 (0 % O2) treatment was dependent on the specific medium. Additional studies involving the metabolism of X. fastidiosa in response to low O2 are warranted. Whether X. fastidiosa is classified as an obligate aerobe or a facultative anaerobe should be confirmed by gene activation and/or the quantification of the metabolic profiles under hypoxic conditions.

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