Rôle des plasmodesmes dans le débourrement du rosier à la lumière : étude du rôle des 1,3-β-glucanases dans le contrôle de la perméabilité des plasmodesmes

TitreRôle des plasmodesmes dans le débourrement du rosier à la lumière : étude du rôle des 1,3-β-glucanases dans le contrôle de la perméabilité des plasmodesmes
TypeRapport de stage
AuteursAntunes Morgane
DirecteursGentilhomme José Sabrina
Année2017
URLhttp://dune.univ-angers.fr/fichiers/15004338/20173MABTV7679/fichier/7679F.pdf
Mots-clés1, 3-β-glucanases, callose, plasmodesmes, Rosa hybrida
Résumé

Le débourrement de Rosa hybrida ‘Radrazz’ est un phénomène impliquant de nombreux acteurs qui interagissent entre eux. La lumière est le facteur environnemental clé dans ce processus (Djennane et al., 2013 ; Girault et al., 2008 ; Girault et al., 2010). Les hormones, les sucres, les ressources carbonées et azotées sont importées dans le bourgeon par les vaisseaux conducteurs (Furet et al., 2014 ; Henry et al., 2011). Les bourgeons hétérotrophes sont des organes puits importants qui ont besoin de ces ressources. La callose est un polymère de glucanes se déposant au niveau des plasmodesmes et interrompant la communication entre les cellules (Sager et Lee, 2014). Elle se dépose au niveau des tubes criblés du phloème et au sein même des cellules du bourgeon. Ainsi, l’import des ressources est interrompu et le bourgeon reste dormant. Chez Populus trichocarpa, des études ont été réalisées sur l’implication de deux enzymes antagonistes intervenant dans le turn-over de la callose. Les gènes des 1,3-β-glucanases sont des gènes induits par les gibbérellines après une période de froid et sont responsables de l’hydrolyse de la callose et de la restauration de la communication des cellules (Rinne et al., 2016). Ils seraient responsables de la levée de dormance des bourgeons du peuplier. Chez Rosa hybrida, l’implication de ces gènes dans le débourrement n’a pas été étudié, cependant, ils semblent être induit par d’autres mécanismes que les gibbérellines, notamment le saccharose et les auxines, et ce, de manière précoce après décapitation de l’apex. La callose quant à elle semble se retirer tardivement, juste avant la phase d’élongation de la tige, d’abord des différents primordia, ensuite au niveau de la connectivité bourgeon-tige.

Résumé en anglais

Budburst in Rosa hybrida ‘Radrazz’ is a phenomenon involving several actors which interacting with each other. Light is a critical determinant in this process (Djennane et al., 2013 ; Girault et al., 2008 ; Girault et al., 2010). Hormones, sugars, carbon and nitrogen resources are import into the bud by the conductive tissues (Furet et al., 2014 ; Henry et al., 2011). Heterotrophic buds are important sinks which need these resources. Callose is a glucans polymere which is deposite into plasmodesmata and interrupting cells communication (Sager et Lee., 2014). She is deposited into the sieve tubes and into the plasmodesmata of cells buds. Thus, resources import is stopped and buds are dormant. Studies on Populus trichocarpa were made on the involvment of two antagonistics enzymes on callose turn-over. β-1,3-glucanase genes are gibberellines-inducible after a chilling period and are responsible of callose hydrolysis and recoverying of cells communication (Rinne et al., 2016). They may be responsible of populus bud burst. In Rosa hybrida, involvment of these genes on bud burst is unknown, moreover, they seem to be inducible by others mecanisms like auxins and sucrose, early after stem decapitation. Callose seems to be hydrolyse belatedly just before stem elongation, first on foliars primordia and then on bud-stem connection.

Langue de rédactionFrançais
Nb pages40
Diplôme

Master Biologie Végétale

Date de soutenance2017-06-29
EditeurUniversité Angers
Place PublishedAngers
Tuteur

Catherine Aubry

Libellé UFR

UFR de Sciences