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Accès ouvert déclaré 2026 article

Bacteria use P-body condensates to attenuate host translation during infection

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4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de, at, se, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Pathogens use sophisticated strategies to modulate host protein homeostasis by targeting proteolytic pathways, but their impact on protein synthesis remains elusive. We report that pathogenic bacteria Pseudomonas syringae ( Pst ) targets ribonucleoprotein condensates, known as processing bodies (P-bodies), to attenuate host translation through two effectors with liquid-like properties. We uncovered a previously unknown link that Pst -mediated repression of the endoplasmic reticulum stress response is required for P-body assembly. Furthermore, we identify a functional link between P-bodies and autophagy, demonstrating that autophagic clearance of P-bodies is crucial for maintaining the balance between translationally active and inactive messenger RNAs. Together, our findings provide insights on how host translation is attenuated by bacteria to dampen plant immunity and uncover unknown connections between ER stress responses and autophagy with P-body dynamics.

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
Bacteria use P-body condensates to attenuate host translation during infection
Date Crossref
24/04/2026
Éditeur
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

Bacterial Genetics and BiotechnologyEndoplasmic Reticulum Stress and DiseaseBacteriophages and microbial interactions

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