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Accès ouvert déclaré 2025 article

Bacterial network for precise plant stress detection and enhanced crop resilience

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2Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, ca. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Understanding plant hormonal responses to stress and their transport dynamics remains challenging, limiting advancements in enhancing plant resilience. Our study presents a novel approach that utilizes genetically engineered bacteria (GEB) as molecular transceivers within plants, aiming to develop revolutionary agricultural biosensors. We focus on abscisic acid (ABA), a key hormone for plant growth and stress response. We propose using Escherichia coli ( E. coli ) engineered with PYR1-derived receptors that exhibit high affinity for ABA, triggering a bioluminescent response. Simulations investigate the detection time for ABA, bacterial diffusion within plant roots, advection effects through shoots, and chemotaxis in response to attractant gradients in leaves. Results indicate that higher ABA concentrations correlate with shorter response times, with an average of 431.52 s based on bioluminescence. The average internalization time for bacteria through a plant root area of 2 µm 2 during the rhizophagy process is estimated at 1220.12 s. Simulations also assess bacterial movement through shoots, the impact of advection, and chemotactic responses. These findings highlight the complex interplay between plant signaling and microbial communities, validating the efficacy of our bacterial-based sensor approach and opening new avenues for agricultural biosensor technology.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Bacterial network for precise plant stress detection and enhanced crop resilience
Date Crossref
25/02/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Henan Agricultural University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • McGill University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Mechanical and Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Henan International Joint Laboratory of Laser Technology in Agriculture Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Agronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Wheat and Maize Crop Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Faculty of Agriculture and Environmental Studies Department of Bioresource Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Henan Agricultural University, McGill University et College of Mechanical and Electrical Engineering, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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