{"id":9017,"date":"2016-02-08T09:01:32","date_gmt":"2016-02-08T09:01:32","guid":{"rendered":"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/?page_id=9017"},"modified":"2016-02-08T09:01:32","modified_gmt":"2016-02-08T09:01:32","slug":"ferpar","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/?page_id=9017","title":{"rendered":"FERPAR"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/ferpar.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft  wp-image-9021\" src=\"https:\/\/mycor.iam.inrae.fr\/ARBRE\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/ferpar.png\" alt=\"ferpar\" width=\"481\" height=\"247\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Identification of plant ferredoxin protein partners<\/strong><\/p>\n<p><em>Responsable scientifique : <\/em>J\u00e9r\u00e9my Couturier (UMR 1136 &#8211; Interactions Arbres\/Micro-organismes \u2014 IAM)<\/p>\n<p><em>Collaboration :<\/em><\/p>\n<p>C. Didierjean (Universit\u00e9 de Lorraine, CRM2)<br \/>\nO. Keech (Ume\u00e5 Plant Science Centre, Su\u00e8de)<br \/>\nG. Wingsle (Ume\u00e5 Plant Science Centre, Su\u00e8de)<br \/>\nS. Lemaire et C. Marchand (Institu de Biologie Physico-Chimique, Paris)<\/p>\n<p>________________________________________________________<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Contexte<\/strong> \u2014 Les ferr\u00e9doxines sont des prot\u00e9ines fer-soufre impliqu\u00e9es dans un carrefour m\u00e9tabolique. Dans les chloroplastes, elles fournissent les \u00e9lectrons \u00e0 diverses voies m\u00e9taboliques fondamentales comme la fixation du carbone, l\u2019assimilation du soufre et de l\u2019azote. Dans les mitochondries, elles participent \u00e0 la maturation des prot\u00e9ines fer-soufre, et \u00e0 la biosynth\u00e8se du coenzyme Q. Les ferr\u00e9doxines reconnaissent leurs partenaires au travers de la formation d\u2019interactions \u00e9lectrostatiques. Dans le pass\u00e9, cette propri\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9e afin de r\u00e9aliser des chromatographies d\u2019affinit\u00e9 en utilisant ces prot\u00e9ines comme app\u00e2t. N\u00e9anmoins, ces exp\u00e9riences n\u2019ont pas b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 des r\u00e9centes avanc\u00e9es permettant d\u2019identifier des prot\u00e9ines pr\u00e9sentes en tr\u00e8s faible quantit\u00e9 par des techniques de prot\u00e9omique. Les ferr\u00e9doxines ayant un r\u00f4le central dans beaucoup de processus li\u00e9s \u00e0 la physiologie et au d\u00e9veloppement des plantes, comprendre leurs fonctions est essentiel avant d\u2019envisager de cr\u00e9er des plantes avec de meilleurs rendements et une tol\u00e9rance au stress accrue.<\/p>\n<p><strong>Objectifs<\/strong> \u2014 Ce projet vise \u00e0 identifier de nouvelles prot\u00e9ines partenaires de la ferr\u00e9doxine chloroplastique la plus abondante, mais \u00e9galement pour les deux isoformes mitochondriales pour lesquelles aucune \u00e9tude n\u2019a encore \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>D\u00e9marche<\/strong> \u2014 Nous proposons de combiner une approche de chromatographie d\u2019affinit\u00e9 en utilisant la ferr\u00e9doxine comme app\u00e2t \u00e0 des technologies de prot\u00e9omique beaucoup plus sensibles permettant d\u2019identifier des prot\u00e9ines partenaires pr\u00e9sentes en tr\u00e8s faible quantit\u00e9, encore inconnues. Les m\u00e9canismes mol\u00e9culaires des interactions les plus int\u00e9ressantes seront ensuite analys\u00e9s par des approches compl\u00e9mentaires in vivo et in vitro.<\/p>\n<p><strong>R\u00e9sultats et impacts attendus<\/strong> \u2014 Dans un contexte de changement climatique et de perturbations environnementales, ce projet devrait apporter des connaissances fondamentales sur des prot\u00e9ines qui sont \u00e0 un carrefour m\u00e9tabolique des voies d\u2019assimilation du carbone, du soufre et de l\u2019azote. A plus long terme, ces r\u00e9sultats pourraient permettre d\u2019am\u00e9liorer la tol\u00e9rance au stress et la productivit\u00e9 des plantes, \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 pour la nutrition humaine.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Identification of plant ferredoxin protein partners Responsable scientifique : J\u00e9r\u00e9my Couturier (UMR 1136 &#8211; Interactions Arbres\/Micro-organismes \u2014 IAM) Collaboration : C. Didierjean (Universit\u00e9 de Lorraine, CRM2) O. 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