{"id":1191,"date":"2013-07-29T10:33:36","date_gmt":"2013-07-29T10:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/?page_id=1191"},"modified":"2015-12-08T13:44:33","modified_gmt":"2015-12-08T13:44:33","slug":"detpop","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/?page_id=1191","title":{"rendered":"DETPOP"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Peuplier-Labex-Vaultier.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1197\" title=\"Peuplier Labex Vaultier\" src=\"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Peuplier-Labex-Vaultier-150x150.jpg\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c9tude des r\u00e9ponses de d\u00e9toxication du Peuplier soumis \u00e0 un stress oxydant g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par la s\u00e9cheresse ou par l\u2019ozone\u00a0: r\u00f4le du m\u00e9tabolisme du glutathion.<\/strong><\/p>\n<p><em>Responsable scientifique\u00a0<\/em>: Marie-No\u00eblle Vaultier (UMR 1137 Ecologie et Ecophysiologie Foresti\u00e8res \u2013 EEF)<\/p>\n<p><em>Partenaires Labex\u00a0:<\/em> Y. Jolivet, D. Le Thiec (UMR 1137-EEF) N. Rouhier (UMR 1136 \u00ab\u00a0Interactions Arbres-Mocroorganismes\u00a0\u00bb IAM)<\/p>\n<p><em>Collaboration\u00a0: <\/em>Pr V.Hurry, Department of Plant Physiology, Umea University, Umea Plant Science Center (UPSC)<\/p>\n<p>____________________________<\/p>\n<p><strong><em>Contexte<\/em><\/strong>\u2014 De nombreux arbres sont d\u2019ores et d\u00e9j\u00e0 affect\u00e9s par les premiers impacts des changements climatiques en cours, entra\u00eenant mondialement des pertes foresti\u00e8res majeures. Les probl\u00e9matiques futures de l\u2019industrie foresti\u00e8re concernent la capacit\u00e9 des arbres \u00e0 survivre et s\u2019acclimater \u00e0 un environnement changeant. D\u2019o\u00f9 une n\u00e9cessit\u00e9 \u00e9conomique d\u2019\u00e9tudier les m\u00e9canismes sous-tendant la r\u00e9ponse des arbres \u00e0 ces variations de l\u2019environnement g\u00e9n\u00e9rant d\u2019une fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale un stress oxydant. Rechercher les param\u00e8tres intervenant dans la d\u00e9toxication cellulaire est donc n\u00e9cessaire, afin de mieux comprendre les m\u00e9canismes impliqu\u00e9s chez les arbres.<\/p>\n<p><strong><em>Objectifs<\/em><\/strong>\u2014 L\u2019objectif principal de ce projet consiste \u00e0 \u00e9tudier l\u2019importance du m\u00e9tabolisme du glutathion, mol\u00e9cule cl\u00e9 anti-oxydante, dans les processus de d\u00e9toxication chez les arbres soumis \u00e0 la s\u00e9cheresse ou expos\u00e9s \u00e0 des doses chroniques d\u2019ozone. Pour cela, deux g\u00e9notypes de peuplier pr\u00e9sentant une sensibilit\u00e9 diff\u00e9rente au stress oxydatif ont \u00e9t\u00e9 retenus. Cela nous aidera \u00e0 \u00e9lucider la r\u00e9ponse du peuplier aux stress abiotiques, particuli\u00e8rement en permettant d\u2019\u00e9tablir les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9 sp\u00e9cifiques du r\u00e9seau de d\u00e9toxication, pour chaque type de stress, et de mettre en \u00e9vidence les m\u00e9canismes potentiellement communs.<\/p>\n<p><strong><em>D\u00e9marche<\/em><\/strong>\u2014\u00a0 Notre \u00e9tude est r\u00e9alis\u00e9e \u00e0 la fois au niveau des stomates et les feuilles enti\u00e8res, et diff\u00e9rentes t\u00e2ches sont d\u00e9velopp\u00e9es\u00a0: i) analyse de la sp\u00e9cificit\u00e9 de chaque stress au niveau cellulaire\u00a0; ii) \u00e9tude de la r\u00e9gulation mol\u00e9culaire et prot\u00e9ique des enzymes impliqu\u00e9es dans le m\u00e9tabolisme du glutathion et iii) identification de nouveaux acteurs li\u00e9s au m\u00e9tabolisme du glutathion.<\/p>\n<p><strong><em>R\u00e9sultats marquants<\/em><\/strong>\u2014<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Enzymes du cycle Halliwell-Asada-Foyer<\/strong>\u00a0: les deux g\u00e9notypes pr\u00e9sentent une r\u00e9ponse assez similaire d\u2019un point de vue des activit\u00e9s enzymatiques. L\u2019ozone tend \u00e0 stimuler la MDHAR, impliqu\u00e9e dans la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration de l\u2019ascorbate r\u00e9duit, alors que l\u2019activit\u00e9 de la DHAR est inhib\u00e9e. Pour la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration du glutathion, l\u2019activit\u00e9 GR est stimul\u00e9e sous ozone. La s\u00e9cheresse seule ne modifie pas l\u2019activit\u00e9 de ces trois enzymes et la combinaison de stress entra\u00eene dans la majorit\u00e9 des cas une att\u00e9nuation de l\u2019effet obtenu par l\u2019ozone seul.<\/li>\n<li><strong>Pools de m\u00e9tabolites<\/strong> (\u00e0 17 jours)\u00a0: Des diff\u00e9rences apparaissent entre les g\u00e9notypes de peuplier\u00a0: Pour Robusta, un niveau plus important d\u2019ascorbate oxyd\u00e9 est pr\u00e9sent en r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019ozone et \u00e0 la s\u00e9cheresse. La s\u00e9cheresse impacte \u00e9galement de fa\u00e7on significative le niveau de glutathion oxyd\u00e9. Pour Carpaccio, le contenu en glutathion est accru \u00e0 la fois sous ozone seul et sous combinaison de stress (ozone + s\u00e9cheresse).<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>Expression de g\u00e8nes<\/strong> (\u00e0 17 jours)\u00a0pour une des isoformes cytosoliques de la GR\u00a0: Pour Carpaccio, les niveaux de transcrits augmentent sous ozone. Cette stimulation a \u00e9t\u00e9 not\u00e9e chez Robusta deux jours apr\u00e8s le d\u00e9but des stress, mais n\u2019est pas maintenue \u00e0 17 jours.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><em>Principales conclusions\u00a0 <\/em>\u2014\u00a0 <\/strong>Ce travail met en lumi\u00e8re les diff\u00e9rences entre les r\u00e9ponses de d\u00e9toxication des deux g\u00e9notypes de peuplier. Sous ozone, le g\u00e9notype le plus tol\u00e9rant (Carpaccio) pr\u00e9sente une quantit\u00e9 plus importante de glutathion, une stimulation de l\u2019activit\u00e9 GR qui pourrait \u00eatre associ\u00e9e \u00e0 l\u2019expression accrue d\u2019un g\u00e8ne codant une isoforme cytosolique. La r\u00e9ponse \u00e0 la s\u00e9cheresse diff\u00e8re de la r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019ozone, et la combinaison des deux contraintes n\u2019implique pas un effet synergique,l\u2019effet obtenu sous ozone seul \u00e9tant dans ce cas globalement att\u00e9nu\u00e9.<\/p>\n<p><strong><em>Perspectives<\/em> \u2014<\/strong>\u00a0 Les donn\u00e9es acquises de fa\u00e7on ind\u00e9pendante pour un stress ozone ou un stress s\u00e9cheresse, repr\u00e9sentent une base solide pour la compr\u00e9hension des r\u00e9ponses \u00e0 un stress unique avant l\u2019int\u00e9gration de ces donn\u00e9es dans une situation plus complexe, c&rsquo;est-\u00e0-dire la combinaison de stress abiotiques. Les r\u00e9sultats obtenus vont permettre d\u2019avoir une connaissance plus approfondie de l\u2019\u00e9volution et du m\u00e9tabolisme du glutathion sous contraintes abiotiques et \u00e0 affiner notamment les indices de risque pour les plantes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c9tude des r\u00e9ponses de d\u00e9toxication du Peuplier soumis \u00e0 un stress oxydant g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par la s\u00e9cheresse ou par l\u2019ozone\u00a0: r\u00f4le du m\u00e9tabolisme du glutathion. Responsable scientifique\u00a0: Marie-No\u00eblle Vaultier (UMR 1137 Ecologie et Ecophysiologie Foresti\u00e8res \u2013 EEF) Partenaires Labex\u00a0: Y. 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