SCIENCES DU VEGETAL
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Ressources scientifiques et techniques sélectionnées par les documentalistes du Service Documentation L@Doc : Ressources - Formation - Appui à la recherche -Institut Agro Rennes-Angers  : Sélection variétale /Création variétale/Amélioration des plantes/ Semence / Protection des plantes et Environnement
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L'acceptabilité des pesticides et des OGM par les consommateurs suisses en question : Veille Prospective & Evaluation

L'acceptabilité des pesticides et des OGM par les consommateurs suisses en question : Veille Prospective & Evaluation | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it
Dans un article de la revue Food Quality and Preference, des chercheurs de l'université de Zurich se sont intéressés à la perception, par les consommateurs, de différents modes de protection des cultures et ont comparé leur niveau d'acceptation. La diminution de l'usage des pesticides est une orientation forte des politiques agricoles, en écho aux inquiétudes de la société quant à leurs effets néfastes sur l'environnement et la santé. Cette réduction peut passer par des techniques issues de la biotechnologie, telles que le génie génétique, qui améliorent la résistance des plantes. Mais une alimentation provenant d'organismes génétiquement modifiés (OGM) est également mal perçue par les consommateurs, car considérée comme non naturelle.
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Des bactéries aux champignons, des millions de micro-organismes protègent les plantes et cultures

Des bactéries aux champignons, des millions de micro-organismes protègent les plantes et cultures | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it

Tous les jours, dans leur environnement, les plantes font face à de nombreuses agressions.

On distingue habituellement deux grandes catégories de stress. S’il est le fait d’organismes vivants tels qu’insectes, bactéries, champignons, virus, etc. on parle de stress « biotique ». Si le stress est lié à des paramètres du milieu environnant, comme la température, le vent, ou l’humidité par exemple, on parle de stress abiotique.

Ces stress sont potentiellement à l’origine de pertes de rendement, lesquelles peuvent être lourdes d’impacts lorsqu’il s’agit de cultures destinées à l’alimentation des hommes ou du bétail. Heureusement, les plantes ont la possibilité d’y résister, et en règle générale, elles parviennent à rester en bonne santé.

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Le microbiome racinaire : une piste pour améliorer la résistance des plantes aux sécheresses ? : Veille Prospective & Evaluation

Le microbiome racinaire : une piste pour améliorer la résistance des plantes aux sécheresses ? : Veille Prospective & Evaluation | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it

Au mois de mars, un numéro spécial de la revue Science s'est intéressé au problème de la sécheresse, dans un contexte où le changement climatique en aggrave la récurrence et l'ampleur. Les articles de cette livraison analysent diverses conséquences, de la menace planant sur les forêts aux mécanismes de réponse des plantes, en passant par le fonctionnement des modèles de prédiction des famines. Ils explorent également les effets passés, présents et futurs de la sécheresse sur le plan social (par exemple au sein de l'ancienne civilisation Wari ou dans l'actuelle Amérique du Nord) et leurs implications pour les politiques publiques (ex. : gestion de l'eau).

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[Webinaire ] 10-03-2021 « Le microbiote associé aux plantes : sa diversité, ses interactions et l’importance de ses relations avec les différents végétaux »

[Webinaire ] 10-03-2021 « Le microbiote associé aux plantes : sa diversité, ses interactions et l’importance de ses relations avec les différents végétaux » | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it

Les plantes hébergent une très grande diversité de virus et de micro-organismes ou microbiote (eubactéries, archées, champignons filamenteux, oomycètes, protistes) que l’on peut retrouver à l’intérieur ou à la surface des tissus de leurs différents organes : racines, feuilles, graines. Le résultat des interactions au sein du microbiote et entre le microbiote et la plante peut modifier le développement et l’adaptation à différentes contraintes abiotiques et biotiques du végétal. Ces observations questionnent sur (i) les processus écologiques impliqués dans l’assemblage des communautés microbiennes au voisinage et à l’intérieur des tissus de la plante, (ii) les espèces et les fonctions du microbiote impliquées dans les modifications phénotypiques de la plante en lien avec sa performance (croissance et santé) et (iii) le rôle du génotype de la plante dans l’amélioration ou le maintien des interactions bénéfiques qui contribuent à sa résistance et sa résilience aux bioagresseurs. Cette vision holistique de l’écosystème plante sera présentée et discutée durant le webinaire.

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Des stomates fluorescents pour comprendre les échanges gazeux chez les plantes (coll I2BC, SPS)

Des stomates fluorescents pour comprendre les échanges gazeux chez les plantes (coll I2BC, SPS) | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it

Chez les plantes, les échanges gazeux avec l’atmosphère sont contrôlés par des pores délimités par deux cellules de garde nommés stomates. Cette étude, publiée dans la revue PNAS, a employé des sondes fluorescentes intracellulaires pour mettre en lumière une nouvelle facette des mécanismes de transport d’ions contrôlant l’ouverture les stomates. Ces données donnent un éclairage nouveau sur cette structure essentielle pour la résistance des plantes à la sècheresse et pour la fixation du CO2.

Les stomates sont des pores à la surface des feuilles qui permettent les échanges gazeux entre la plante et l’atmosphère, ce qui les rend essentiels à la vie des plantes terrestres. Le contrôle de l’ouverture du pore stomatique est fondamental pour limiter la perte d’eau de la plante par transpiration et optimiser l’absorption de la CO2 pour la photosynthèse. Une paire de cellules, appelées cellules de garde, délimite le pore stomatique et en module l’ouverture. Les cellules de garde sont capables de réguler l’ouverture du pore stomatique en réponse au stimuli environnementaux. Le mécanisme responsable de l’ouverture et de la fermeture des stomates repose sur le transport d’ions (H+, K+, Cl-, NO3- et malate2-) dans les cellules de garde pour en modifier la pression de turgescence. Ce mécanisme fait l’objet d’intenses études depuis des décennies, néanmoins de nombreux aspects restent obscurs et constituent une limite pour notre compréhension de la physiologie des stomates.

Une étude menée par les chercheurs de l'I2BC et de l'université de Montpellier, publiée dans la revue PNAS, utilise des approches de biologie cellulaire de pointe pour étudier le rôle des compartiments intracellulaires dans la physiologie des stomates. Les chercheurs ont mis au point une sonde fluorescente ratiométrique pour visualiser simultanément la dynamique du pH et du nitrate intracellulaire dans les cellules de garde de la plante modèle Arabidopsis thaliana. Cette approche a permis de mettre en lumière une nouvelle facette des mécanismes de transport d’ions opérant dans les stomates. Ils ont ainsi montré que AtCLCa, un échangeur d’ions localisé sur la vacuole, a une influence majeure sur les conditions ioniques du cytosol de la cellule de garde. Cette influence pourrait être à l’origine du rôle de AtCLCa dans le contrôle de l’ouverture et fermeture des stomates. Ce résultat met en évidence les connections existantes entre les conditions ioniques des différents compartiments intracellulaires des cellules de garde.

L’échangeur d’ions vacuolaire AtCLCa appartient à une classe de protéines, les CLC (Chloride Channel), qui est présente chez tous les organismes, de la bactérie aux humains en passant par les plantes. Dans les cellules de mammifère les échangeurs CLC sont localisés dans des compartiments subcellulaires tels que les lysosomes. La découverte qu’un CLC eucaryote influence les conditions dans le cytosol suggère une nouvelle interprétation du rôle de cette classe de protéines qui, chez l’homme, sont souvent impliquées dans des maladies génétiques graves qui touchent les reins (e.g. la maladie de Dents) ou les os (e.g. l’ostéopétrose).

Ces résultats permettent de mieux comprendre le fonctionnement du stomate, structure fondamentale pour la fixation du CO2 par la photosynthèse et pour la résistance des plantes à la sécheresse. Les connaissances sur la physiologie moléculaire des stomates sont essentielles pour permettre de sélectionner des variétés végétales alliant productivité et un besoin en eau réduit, un enjeu essentiel pour les années à venir.

 

Contact : alexis.deangeli@supagro.fr ou  sebastien.thomine@i2bc.paris-saclay.fr


Via Life Sciences UPSaclay, Saclay Plant Sciences
Julio Retamales's comment, June 18, 2020 3:23 PM
Merci bien, Alexis. Excellent article!