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已經有許多關於PSMs-微生物組地下功能作用的研究,例如植物釋放SMs(包括VOCs)與其根微生物組溝通以獲得與其他植物的競爭優勢(Schandry and Becker., 2020)。 dr plant面膜評價 入侵植物Triadica sebifera通過改變其根黃酮代謝來增強其AMF關聯和入侵成功(Pei et al., 2020)。 通過此類研究可發展具有不同PSMs-微生物組策略的模型同步可以幫助獲得農田抑制雜草的方法。

這些方法對於開發新的綜合作物管理策略具有很大的前景,但PSMs的釋放對根微生物組的影響程度和分子機制仍需進一步研究。 作者在這裏介紹幾個例子:如一方面,許多植物病原微生物能分泌毒素,導致植物病害和死亡。 例如,由Fusarium屬的植物病原真菌產生的包括fumonisins和AAL-toxins AAL毒素在內的鞘氨醇類似真菌毒素分別對不同植物具有不同毒性,並且對全球作物生產具有破壞性(Chen dr plant面膜評價2025 et al.,2020)。

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  • 據報道,包括醇類、醛類、氨類、酸類、酮類、酯類和萜烯類等多類揮發性有機化合物來自微生物組。
  • 合成菌羣SynCom等方法可以提供植物如何調節其微生物組以及微生物組如何影響宿主PSMs的功能和機制方面的見解。
  • 黃烷酮(如獨角金內酯strigolactones)除了影響豆科植物和細菌的相互作用外,還可以影響外生菌根真菌(AM)的生長,增加AM真菌的定殖。
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  • 另一方面,有許多細菌和真菌(植物生長促進菌)產生植物激素,包括赤黴素、吲哚-3-乙酸和脫落酸,除產生植物激素外,微生物組還可以產生大量的揮發性有機化合物。
  • 以往的研究多集中在植物次生代謝物如何塑造植物微生物組,或植物微生物組對宿主重要性狀的影響,如宿主植物生長發育、非生物脅迫耐受性、抗病性及植物促生菌(PGP)促生因子等。
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例如,黃烷酮可以促進Pisolithus和Suillus屬植物的外生菌根的真菌孢子萌發並刺激其共生效應蛋白的產生(Pei et al., 2020)。 質地清爽的F-Balm電解水潤面膜是一款適合敏感肌使用的睡眠面膜,富含電解成分,能修復及強化肌膚的酸性外膜。 面膜結合多種修護肌膚屏障的成分,包括菸醯胺及奧米加脂肪酸,強效抗氧化因子能為乾燥疲憊的肌膚補充水分,改善膚色不均及皮膚粗糙問題。

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傳統農作物育種過程中,育種學家通常從作物產量等性狀出發,對植物微生物組或PSMs-微生物組互作的關注有限。 因此,瞭解PSMs-微生物組互作或是開闢作物育種和生產研究的新途徑。 dr plant面膜評價 入侵植物可以改變元素循環、土壤養分庫和土壤微生物組,這些都可能加速進一步入侵併阻止本地物種的重建(Stefanowicz dr plant面膜評價 et al., 2017)。

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對具有和不具有異黃酮合成酶的植物之間的根際微生物組的分析表明,異黃酮對Xanthomonadaceae和Comamonadaceae科的丰度有顯著影響(White et al., 2017)。 當大豆苷元在根際濃度較高時,Comamonadaceae的丰度增加,而根瘤菌丰度降低,導致微生物的α-多樣性總體降低(Okutani et al., 2020)。 儘管對作物的非生物脅迫耐受性進行了許多研究,但到目前爲止,關於根系微生物組對宿主脅迫的反應基本上被有所忽略。 最近的一項研究表明,植物微生物組可以影響植物的一些性狀,包括生長和非生物脅迫耐受性(de Vries et al., 2020)。

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作者總結了多種植物次生代謝物-微生物組的研究併爲研究微生物組-宿主植物次生代謝物之間的關係提出了模型(圖2)。 基於相關性的微生物組-代謝組數據集的分析是確定代謝物變異的微生物驅動證據的常用方法。 傳統推斷中常用的方法是相關分析,例如代謝物譜對應的所有微生物分類單元(OTU)之間的皮爾遜和斯皮爾曼等相關係數。 然而,傳統相關分析,如單變量分析和主成分分析等,將觀察到的測序數據視爲微生物的絕對丰度,可能會導致假陽性的結果(實際測序分析觀察到的大多數數據僅代表微生物相對丰度)。 然而,植物微生物組不是靜態的,它們可以在非生物脅迫和生物因子等不同環境下發生變化。 同時,越來越多的證據表明,植物微生物組的結構是植物、微生物及其環境條件之間一系列相互作用的結果。

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這也使得我們需要進一步關注植物次生代謝物的遺傳調控以及不同環境下的植物代謝物-微生物組。 植物與其微生物組是高度關聯,兩者可能已經共同進化成爲一個完整系統的共生體。 在農作物(主要選擇產量等性狀)馴化過程中,其微生物組也可以被馴化或改變(Escudero Martinez and Bulgarelli 2019)。 近年來,利用多組學這一技術方法對微生物組進行研究,大大加深了我們對微生物組與宿主關係的理解。 例如,人類/動物腸道微生物組及代謝組的多組學研究爲人類健康、植物和其他領域提供了新的認識和借鑑意義(Chen et al., 2019, Ilhan et al., 2020)。

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這款面膜可作為晚間護膚的最後一步,按壓4至5下的份量便足夠,能在睡覺期間徹夜敷用。 dr plant面膜評價2025 同時,近年來培養組學(合成菌羣)、擴增子和宏基因組測序技術等技術成爲研究植物微生物組-宿主植物互作關係的熱點。 迄今爲止,多數研究和綜述對擬南芥和紫錐菊等模式物種進行了廣泛報道,但較少的綜述試圖將植物次生代謝物的化學基礎和其調控微生物組的分子機制整合到植物次生代謝物-微生物組互作的研究中。

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以往研究表明,植物可以通過合成或分泌各種代謝物來影響其微生物組,相反,其微生物組也可能影響宿主植物的次生代謝。 然而,關於兩者互作對宿主植物或微生物組影響的研究方法及潛在機制綜述較少。 在這裏,作者回顧了植物次生代謝物-微生物組互作的技術與方法及最新研究發展。 這些技術方法的應用增加了研究人員對植物次生代謝物與微生物組間關係的理解。 儘管目前多數研究主要集中在模式生物上,但目前基於兩者互作的方法和結論將對今後重要農作物和經濟作物的研究及可持續農業發展等方面產生積極影響。 點評:近年來,隨着植物代謝組學與微生物組學研究的深入,植物次生代謝物被發現作爲植物和微生物共生的信號修飾與宿主相關的微生物組等。

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植物相關的微生物羣落也被稱爲植物微生物組,其廣泛存在於植物根際、葉際和內部。 這些微生物在幫助宿主植物生長發育、系統免疫力、抗病抗蟲、營養吸收及抵禦生物和非生物環境脅迫等方面發揮着重要作用。 dr plant面膜評價2025 過去多年裏,由於高通量測序技術的發展,植物微生物組學研究取得了顯著進展。 這些研究有助於確定不同植物的微生物組和宿主-微生物組間的相互作用,同時也出現了一些微生物羣落相關的概念:如根際/葉際微生物組、種子微生物組、核心微生物組(CM)、合成羣落(SynCom)和防禦生物組(DefenseBiome)等。 這些微生物組包含一個與四萜等化合物合成相關的基因庫,從而爲丹蔘植物提供額外的代謝能力。

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這些平臺爲在單細胞水平上發現原位產生的代謝物和植物與微生物細胞間相互作用的動力學提供了重要的進展。 一方面,對擬南芥、水稻和玉米等模式植物或農作物相關微生物組進行系統研究,有助於闡明微生物組在調控植物次生代謝物合成途徑中的作用。 合成菌羣SynCom等方法可以提供植物如何調節其微生物組以及微生物組如何影響宿主PSMs的功能和機制方面的見解。 dr plant面膜評價2025 PSMs-微生物組互作的研究結果爲基於微生物組技術提高農業生產力途徑提供了新的見解。 但植物宿主多樣性高,且不同個體間PSMs與微生物組之間存在複雜的相互作用,我們對植物系統及其微生物組(或PSMs-微生物組)的生物學效應遠遠未了解。

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例如,在玉米中,次級代謝物(如苯並惡嗪類化合物)被證明能吸引特定細菌影響玉米微生物組的組裝並提高玉米適應環境的能力(Hu et al., 2018)。 需要注意的是,傳統大多PSM的研究通常以植物組織的提取物爲材料,代表特定組織或器官均一化處理後的代謝物。 由於這些樣品的取樣特性,往往很難區分是宿主植物還是與其共生的微生物產生的代謝物。 dr plant面膜評價2025 目前人們越來越感興趣將PSMs分析縮小到單細胞水平,從而將植物細胞與微生物細胞代謝物分離開來。 可使用MSI、MA-TRI輔助激光解吸電離(MALDI)和激光燒蝕電噴霧電離(LAESI)、活體單細胞質譜(LSC-MS)以及納米噴霧電離質譜(Nano-DESI-MS)和空間代謝組學(metaFISH)等方法實現此類分離和個體化分析。

植物代謝物包含低分子量化合物(如酚類、氨基酸、核苷酸、糖、萜類和脂類)和高分子量化合物(如核酸、多糖和蛋白質)。 化合物的類型及其丰度取決於不同植物種類、生長發育階段以及脅迫因素等。 植物PSMs中包含非揮發性化合物或揮發類VOCs,植物根系以ATP爲能量主動向根際和土壤環境分泌PSMs,這些物質被動向根際或土壤環境中擴散。 在進入根際和土壤後,大多數PSM可能會迅速被土壤微生物利用,但一些PSM可以留在根際並介導生物體之間的相互作用。 根系分泌物在根際植物-微生物-化學相互作用中的作用越來越受到重視(Sasse et al., 2018; Williams and de Vries 2020; Yuan et al., 2018)。

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