Descripción del proyecto
El papel de la latencia microbiana en entornos extremos
La vida microbiana ha persistido y prosperado a pesar de los grandes cambios climáticos y geográficos acontecidos a lo largo de la historia de la Tierra. Los microbios utilizan la latencia para sobrevivir a condiciones extremas y a cambios ambientales. Comprender este mecanismo de supervivencia es fundamental para entender la coevolución de la vida con el planeta. El proyecto SIESTA, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, tiene por objeto estudiar el papel de la latencia microbiana como regulador de los ecosistemas y los procesos biogeoquímicos en la Tierra. Se prestará especial atención a la criosfera, donde los microbios se enfrentan a condiciones extremas y a modificaciones de su entorno en escalas de tiempo que van de días a milenos. En SIESTA se examinará la prevalencia de la latencia en las comunidades microbianas y se identificarán los factores desencadenantes y las escalas temporales de la latencia. Además, se relacionará la latencia con la aparición y la supervivencia de poblaciones microbianas, así como con la regulación de los ciclos biogeoquímicos.
Objetivo
Dramatic shifts in Earth’s climate and geography have profoundly influenced biological innovation and biogeochemical cycles. Despite widespread and extreme environmental change including global glaciations lasting millions of years, microbial life has thrived: accruing distinct phylogenies, morphologies, physiologies, and functions over geological time. Microorganisms use dormancy as a survival strategy to persist throughout unfavorable changes in their environment. Dormant organisms withdraw from the present environment and become part of a seed-bank, investing instead in contributing to the diversity and function of future ecosystems. This leads to the rousing proposition that a shift in the active/dormant fraction of a microbial population may profoundly affect ecological functioning and elemental cycling. Despite this intriguing connection, we lack fundamental knowledge on the prevalence, triggers and timescales of dormancy, and how these factors affect ecosystems and elemental budgets. I will address this by elucidating the role of microbial dormancy as an ecological and biogeochemical regulator on Earth. The cryosphere provides a unique testing ground to meet my goals. Here, microbes contend with dramatic variations in environmental extremes on timescales ranging from days to thousands of years. Through an innovative data-driven approach involving experiments and modelling, I will: 1) quantify the prevalence of dormancy among taxonomically and functionally diverse microbial communities, 2) identify the triggers and timescales of dormancy, 3) link dormancy to the emergence, survival and evolution of microbial populations and 4) elucidate the role of dormancy as a regulator of biogeochemical cycles. Understanding the interplay between microbial dormancy, ecological processes and biogeochemical cycles holds the key to understanding the co-evolution of life and our planet, and how life excels throughout glacial-interglacial cycles and other global changes.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.
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Palabras clave
Programa(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Régimen de financiación
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitución de acogida
75794 Paris
Francia