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  Minimal fermentative metabolism fuels extracellular symbiont in a leaf beetle

Bauer, E., Kaltenpoth, M., & Salem, H. (2020). Minimal fermentative metabolism fuels extracellular symbiont in a leaf beetle. The ISME Journal, 14(3), 866-870. doi:10.1038/s41396-019-0562-1.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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KAL108.pdf (Verlagsversion), 2MB
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KAL108.pdf
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-
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Sonstiges
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KAL108s1.zip (Ergänzendes Material), 3MB
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KAL108s1.zip
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Sonstiges
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Öffentlich
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Technische Metadaten:
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-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/s41396-019-0562-1 (Verlagsversion)
Beschreibung:
OA
OA-Status:
Sonstiges

Urheber

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 Urheber:
Bauer, Eugen, Autor
Kaltenpoth, Martin1, Autor           
Salem, Hassan1, Autor           
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: BACTERIAL GENOME; GENETIC DRIFT; PROTEIN; ENDOSYMBIONTS; BUCHNERA; APHIDEnvironmental Sciences & Ecology; Microbiology;
 Zusammenfassung: While genome erosion is extensively studied in intracellular symbionts, the metabolic implications of reductive evolution in microbes subsisting extracellularly remain poorly understood. Stammera capleta-an extracellular symbiont in leaf beetles-possesses an extremely reduced genome (0.27 Mb), enabling the study of drastic reductive evolution in the absence of intracellularity. Here, we outline the genomic and transcriptomic profiles of Stammera and its host to elucidate host-symbiont metabolic interactions. Given the symbiont's substantial demands for nutrients and membrane components, the host's symbiotic organ shows repurposing of internal resources by upregulating nutrient transporters and cuticle-processing genes targeting epithelial chitin. Facilitated by this supplementation and its localization, Stammera exhibits a highly streamlined gene expression profile and a fermentation pathway for energy conversion, sharply contrasting the respiratory metabolism retained by most intracellular symbionts. Our results provide insights into a tightly regulated and metabolically integrated extracellular symbiosis, expanding our understanding of the minimal metabolism required to sustain life outside of a host cell.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2020
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1038/s41396-019-0562-1
Anderer: KAL108
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : SYMBeetle
Grant ID : 819585
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: The ISME Journal
  Andere : The ISME journal : multidisciplinary journal of microbial ecology
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Basingstoke : Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 14 (3) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 866 - 870 Identifikator: ISSN: 1751-7370
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1751-7370