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Artigo

Calcium Increases Xylella fastidiosa Surface Attachment, Biofilm Formation, and Twitching Motility

Resumo

A Xylella fastidiosa é uma bactéria fitopatógena que forma biofilmes dentro dos vasos do xilema, um processo que se acredita ser influenciado pela composição química da seiva do xilema. Neste trabalho, foi analisado o efeito do cálcio na produção e no movimento do biofilme da X. fastidiosa em condições in vitro. Após um estudo de resposta à dose com placas de 96 poços utilizando oito metais, observou-se o maior aumento na formação de biofilme quando o meio foi suplementado com pelo menos 1,0 mM de CaCl2. A remoção de Ca por quelantes extracelulares (EGTA, 1,5 mM) e intracelulares [ácido 1,2-bis(o-aminofenoxi)etano-N,N,N′,N′-tetraacético éster acetoximetílico (BAPTA/AM), 75 μM] reduziu a formação de biofilme sem comprometer o crescimento planctônico. A concentração de Ca influenciou a força de adesão ao substrato, a espessura do biofilme, a agregação célula a célula e a motilidade de contração, conforme demonstrado por ensaios com câmaras microfluídicas e outros ensaios. O efeito do Ca na adesão foi perdido quando as células foram tratadas com tetraciclina, sugerindo que o Ca tem um papel metabólico ou regulador na adesão celular. Um mutante duplo (fimA pilO) sem pili tipo I e tipo IV não melhorou a formação de biofilme ou a adesão quando o Ca foi adicionado ao meio, enquanto mutantes únicos de pili tipo I (fimA) ou tipo IV (pilB) formaram mais biofilme em condições de concentrações mais altas de Ca. A concentração de Ca no meio não influenciou significativamente os níveis de exopolissacarídeo produzidos. Nossas descobertas indicam que o papel do Ca na formação do biofilme pode estar relacionado à superfície inicial e às etapas de adesão célula a célula e colonização do estabelecimento do biofilme, que dependem de funções críticas das estruturas fimbriais.



Abstract

Xylella fastidiosa is a plant-pathogenic bacterium that forms biofilms inside xylem vessels, a process thought to be influenced by the chemical composition of xylem sap. In this work, the effect of calcium on the production of X. fastidiosa biofilm and movement was analyzed under in vitro conditions. After a dose-response study with 96-well plates using eight metals, the strongest increase of biofilm formation was observed when medium was supplemented with at least 1.0 mM CaCl2. The removal of Ca by extracellular (EGTA, 1.5 mM) and intracellular [1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid acetoxymethyl ester (BAPTA/AM), 75 μM] chelators reduced biofilm formation without compromising planktonic growth. The concentration of Ca influenced the force of adhesion to the substrate, biofilm thickness, cell-to-cell aggregation, and twitching motility, as shown by assays with microfluidic chambers and other assays. The effect of Ca on attachment was lost when cells were treated with tetracycline, suggesting that Ca has a metabolic or regulatory role in cell adhesion. A double mutant (fimA pilO) lacking type I and type IV pili did not improve biofilm formation or attachment when Ca was added to the medium, while single mutants of type I (fimA) or type IV (pilB) pili formed more biofilm under conditions of higher Ca concentrations. The concentration of Ca in the medium did not significantly influence the levels of exopolysaccharide produced. Our findings indicate that the role of Ca in biofilm formation may be related to the initial surface and cell-to-cell attachment and colonization stages of biofilm establishment, which rely on critical functions by fimbrial structures.


L. F. Cruz
P. A. Cobine
L. de la Fuente

2012 - Applied and Environmental Microbiology

Termos de indexação:

Seiva do xilema, condições in vitro, bactéria, biofilme, adesão célula, estruturas fimbriais, microfluídicas

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