Epigenetic regulation in Acinetobacter baumannii: role of AamA methyltransferase in motility, natural transformation and antibiotic resistance
Abstract
Acinetobacter baumannii is a significant opportunistic pathogen with high levels of multidrugresistance. DNA methylation is an epigenetic regulation mechanism that regulates a wide range of bacterial biological processes such as antibiotic resistance, motility, DNA uptake or virulence. Acinetobacter adenine methyltransferase A (AamA) is a recently discovered DNA methyltransferase that controls gene regulation in A. baumannii. Using the model strain AB5075, relevant for multidrug resistance, the role of AamA was studied. Growth, motility, natural transformation and antibiotic resistance were decreased in ΔaamA mutant. Transcriptomic analysis showed a correlation between DNA methylation and antimicrobial resistance. By constructing complementing plasmids, growth was partially restored. However, further studies need to be carried out to confirm the role of AamA, especially in DNA uptake and motility.
Acinetobacter baumannii est un important pathogène opportuniste ayant des taux élevés de résistance à plusieurs antibiotiques. La méthylation de l’ADN est une forme de régulation épigénétique qui contrôle un grand nombre de procédés biologiques bactériens tels que l’antibiorésistance, la motilité, la transformation naturelle ou la virulence. Acinetobacter adenine methyltransferase A (AamA) est une méthyltransférase récemment découverte chez A. baumannii. En utilisant la souche AB5075, pertinente pour étudier la résistance à de multiples antibiotiques, le rôle de AamA a été étudié. La croissance, la motilité, la transformation naturelle et l’antibiorésistance étaient diminuées chez la souche mutante ΔaamA. Des analyses transcriptomiques ont démontré une corrélation entre la méthylation de l’ADN par AamA et la résistance aux antimicrobiens. En construisant des plasmides de complémentation, la croissance était partiellement restaurée. Cependant, d’autres études doivent être réalisées afin de confirmer le rôle de AamA, notamment dans la transformation naturelle et la motilité.