Description: Die Exsudation von Nähr-, Signal- und Giftstoffen durch die Pflanzenwurzel in die Rhizosphäre erzeugt eine selektive Umgebung für Mikroorganismen. Unser Verständnis der molekularen Mechanismen, durch welche die Interaktion zwischen Pflanzenzellen und wurzelassozierten Mikroben durch Wurzelexsudate beeinflusst werden, ist noch sehr gering. Wir untersuchen die mechanistischen Prinzipien der Wurzelexsudat-geförderten Interaktionen in der Rhizosphäre mit einem interdisziplinären Forscherteam aus Experten der mikrobiellen Ökologie, der chemischen Analyse, der pflanzlichen Symbiosen, Pflaneznphysiologie und -Genetik. Wir suchen nach spezifischen Verknüpfungen zwischen pflanzlichen Metaboliten und mikrobiellen Zielgenen, die fördernd oder unterdrückend auf die bakterielle Kompetitivität in der Rhizospäre, das Eindringen in die Wurzel und auf das Pflanzenwachstum durch bakterielle Aktivität Einfluss nehmen. Als Wirtspflanze nutzen wir die Modellleguminose Lotus japonicus, in Kombination mit den gut untersuchten mikrobiellen Symbionten, Rhizobien und arbuskulären Mykorrhizapilzen und kleinen synthetischen mikrobiellen Gemeinschaften (SynComs). Desweiteren untersuchen wir von L. japonicus Wurzeln isolierte Stämme des Genus Acidovorax, die starke Unterschiede in ihrer Wirkung auf das Wachstum der Wirtspflanze L. japonicus aufwiesen.
Types:
SupportProgram
Tags:
Mikroökologie
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Phytopathologie
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Rhizobium
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Chemische Analyse
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Rhizosphäre
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Wirtspflanze
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Pflanzenwurzel
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Pflanzenzüchtung
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Symbiose
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Toxische Substanz
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Mikroorganismen
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Pilz
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Angewandte Mikrobiologie
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Applied Microbiology
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Chemical Ecology
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Microbiomes of Plant Systems
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Mikrobiome pflanzlicher Systeme
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Organismic Interactions
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Organismische Interaktionen
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chemische Ökologie
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Region:
Bayern
Brandenburg
Brandenburg
Bayern
Bounding boxes:
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License: Creative Commons Namensnennung-keine Bearbeitung-Nichtkommerziell 4.0
Language: Deutsch
Organisations
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Ludwig-Maximilians-Universität München (Projektverantwortung)
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Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie (MPI-MP), Abteilung Wurzelbiologie und Symbiose (Projektverantwortung)
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Technische Universität München, Lehrstuhl für Umweltmikrobiologie (Projektverantwortung)
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Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan, Forschungsdepartment Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften, Lehrstuhl für Lebensmittelchemie und Molekulare Sensorik (Projektverantwortung)
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Umweltbundesamt (Bereitstellung)
Last harvest: 01.09.2026 01:25
Time ranges:
2018-01-01 - 2026-09-23
Alternatives
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Language: Englisch/English
Title: Sub project: Deciphering the mechanistic impact of secondary plant metabolites on microbiome-host interactions in Lotus japonicus
Description: The release or exudation of nutrients, signals or toxic compounds by the plant root into the rhizosphere and root endosphere creates selective environments for microbes. However, the molecular mechanisms by which interactions between plant host cells and root associated microbes are influenced by root exudates are still poorly understood. We investigate mechanistic principles of plant-exudate driven interaction in the rhizosphere with an interdisciplinary team of experts in microbial ecology, chemical analytics, plant symbiosis, physiology and genetics. We aim to identify plant metabolite - bacterial target gene connections (M-GCs), which promote or supress bacterial competitiveness in the rhizosphere, bacterial colonization of the root and plant performance through bacterial activity. As host plant, we will use the model legume Lotus japonicus, which is able to interact with the well studied microbial plant symbionts, rhizobia and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), in combination with small synthetic communities (SynCom). Furthermore, we include Acidovorax as a commensal bacterial model, because a diversity of strains discovered from L. japonicus roots had contrasting effects on the growth of L. japonicus.
URL: https://ufordat.uba.de/UFORDAT/pages/PublicRedirect.aspx?TYP=PR&DSNR=1140534
Resources
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