Zahlreiche Pflanzen-assoziierte Bakterien produzieren N-Acyl-L-homoserinlactone (AHL), die als Signalmoleküle der bakteriellen Zell-Zell-Kommunikation dienen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden neue AHL-Monitorstämme auf Gfp-Basis konstruiert, die eine Visualisierung der AHL-vermittelten Kommunikation zwischen einzelnen Bakterienzellen in situ ermöglichten. Diese Biosensoren wurden zur Detektion von AHL-Molekülen verwendet, die von der bakteriellen Mikroflora einer Tomatenwurzel produziert wurden. Die Ergebnisse dieser Studie führen zu dem Schluss, dass AHL als universelle Signalmoleküle zwischen unterschiedlichen Spezies dienen und somit komplexe Interaktionen innerhalb der Rhizosphärenflora ermöglichen können. Der Einfluss der AHL-Produktion auf die Besiedelung von Pflanzenwurzeln wurde an Pseudomonas putida untersucht. In dem P. putida Stamm IsoF wurden die AHL-Synthase PpuI und der LuxR-homologe Transkriptionsregulator PpuR indentifiziert, die zusammen ein "Quorum sensing" System bilden. Es wurde gezeigt, dass die AHL-Synthese und die Reifung von Biofilmen auf einer abiotischen Oberfläche durch das "Quorum sensing" System kontrolliert werden, nicht aber die Kolonisierung von Tomatenwurzeln.
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Zahlreiche Pflanzen-assoziierte Bakterien produzieren N-Acyl-L-homoserinlactone (AHL), die als Signalmoleküle der bakteriellen Zell-Zell-Kommunikation dienen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden neue AHL-Monitorstämme auf Gfp-Basis konstruiert, die eine Visualisierung der AHL-vermittelten Kommunikation zwischen einzelnen Bakterienzellen in situ ermöglichten. Diese Biosensoren wurden zur Detektion von AHL-Molekülen verwendet, die von der bakteriellen Mikroflora einer Tomatenwurzel produziert wurden. D...
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