Analyse Métabolisme Modélisation Moléculaire (A3M)

Les pertes de récoltes dues aux insectes nuisibles se comptent en milliards de dollars chaque année. La protection des cultures mais aussi des denrées stockées, est donc un enjeu majeur dans l’agriculture. Or la protection des cultures contre les ravageurs passe à l’heure actuelle quasi-uniquement par des traitements chimiques. La recherche au laboratoire de Biologie fonctionnelle Insectes Interactions (BF2I) est centrée sur la compréhension des fonctions gérant l’interaction d’insectes ravageurs d’importance agronomique (charançons et pucerons) avec leurs partenaires biologiques directs (plante-hôte, micro-organismes symbiotiques). Le thème central de nos recherches est de comprendre les relations entre les insectes et leurs bactéries symbiotiques en identifiant les mécanismes moléculaires qui permettent l’établissement de ces interactions, leur maintien et leur persistance à travers les différentes générations d’insectes.

L’objectif finalisé de ces recherches sur ces interactions biologiques complexes, souvent multipartenaires et en interaction avec l’environnement, est d’apporter des outils et de définir de nouveaux concepts pour une approche intégrée de la protection des plantes contre leurs insectes ravageurs. Dans ce cadre, nous avons identifié des peptides à pouvoir insecticide dans des plantes de consommation courante de la famille des légumineuses. Ces peptides sont de véritable « venin des plantes », qui présentent un mode d’action unique, spécifique des insectes. Ces peptides appartiennent à une large famille des cystine-knot inhibitors (ICK) ou knottines avec des activités biologiques inhibitrices diverses : inhibiteurs de canaux ioniques, inhibiteurs de protéases, peptides antimicrobiens et dans notre cas peptides insecticides. Nos résultats de recherche seront à la base du développement de pratiques agronomiques durables et respectueuses de la santé humaine et des agroécosystèmes.

Equipe «Analyse Métabolisme Modélisation Moléculaire (A3M)» 

Resp. de l’équipe : Pedro DA SILVA

Correspondant GDR : Pedro DA SILVA, pedro.da-silva@insa-lyon.fr

Adresse complète

INSA Bâtiment Louis Pasteur – 11 avenue Jean Capelle

69621 Villeurbanne cedex

Code unité

UMR0203

Tutelle(s)

INRA/ INSA de Lyon

Adresse internet du laboratoire ou institut

http://bf2i.insa-lyon.fr

Genome-wide analysis identifies gain and loss/change of function within the small multigenic insecticidal Albumin 1 family of Medicago truncatula

Karaki L., Da Silva P., Rizk F., Chouabe C., Chantret N., Eyraud V., Gressent F., Sivignon C., Rahioui I., Kahn D., Brochier-Armanet C., Rahbé Y., Royer C., 2016. Genome-wide analysis identifies gain and loss/change of function within the small multigenic insecticidal Albumin 1 family of Medicago truncatula. BMC Plant Biology, 16:63 doi: 10.1186/s12870-016-0745-0.

PA1b Inhibitor Binding to Subunits c and e of the Vacuolar ATPase Reveals Its Insecticidal Mechanism

Muench S. P., Rawson S., Eyraud V., Delmas A.F., Da Silva P., Phillips C., Trinick J., Harrison M.A., Gressent F., Huss M., 2014. PA1b Inhibitor Binding to Subunits c and e of the Vacuolar ATPase Reveals Its Insecticidal Mechanism. The Journal of Biological Chemistry, 289(23), 16399-16408.

Host range of the potential biopesticide Pea Albumin 1b (PA1b) is limited to insects

Rahioui I., Eyraud V., Karaki L., Sasse F., Carre-Pierrat M., Qin A., Zheng M.H., Toepfer S., Sivignon C., Royer C., Da Silva P., Gressent F., 2014. Host range of the potential biopesticide Pea Albumin 1b (PA1b) is limited to insects. Toxicon, 89:67-76.

Expression and biological activity of the cystine knot bioinsecticide PA1b Pea Albumin 1 Subunit b).

Eyraud V., Karaki L., Rahioui I., Sivignon C., Da Silva P., Rahbé Y., Royer C., Gressent F., 2013. Expression and biological activity of the cystine knot bioinsecticide PA1b (Pea Albumin 1 Subunit b). PLoS One, 8(12): e81619.

New Mode of Action for a Knottin Protein Bioinsecticide: Pea Albumin 1 subunit b (PA1b) is the first peptidic inhibitor of V ATPase

Chouabe C., Eyraud V., Da Silva P., Rahioui I., Royer C., Soulage C., Bonvallet R., Huss M., Gressent F., 2011. New Mode of Action for a Knottin Protein Bioinsecticide: Pea Albumin 1 subunit b (PA1b) is the first peptidic inhibitor of V ATPase. The Journal of Biological Chemistry 286(42), 36291-6.

Pea Albumin 1 Subunit b (PA1b), a Promising Bioinsecticide of Plant Origin

Gressent F., Da Silva P., Eyraud V., Karaki L., Royer C., 2011. Pea Albumin 1 Subunit b (PA1b), a Promising Bioinsecticide of Plant Origin. Toxins, 3(12):1502-1517.

Molecular requirements for the insecticidal activity of the plant peptide Pea Albumin 1b (PA1b).

Da Silva P., Rahioui I., Laugier C., Jouvensal L., Meudal H., Chouabe C., Delmas A., Gressent F., 2010. Molecular requirements for the insecticidal activity of the plant peptide Pea Albumin 1b (PA1b). The Journal of Biological Chemistry 285(43), 32689-94.

A folded and functional synthetic PA1b, an interlocked entomotoxic miniprotein

Da Silva P., Strezpa A, Jouvensal L, Rahioui I, Gressent F, Delmas A. 2009. A folded and functional synthetic PA1b, an interlocked entomotoxic miniprotein. Biopolymers: Peptide Science, 92, 436-445.

Toxicity, binding and internalization of the PA1b entomotoxin in Sf9 cells

Rahioui I., Laugier C., Balmand S., Da Silva P., Rahbé Y., Gressent F., 2007. Toxicity, binding and internalization of the PA1b entomotoxin in Sf9 cells. Biochimie, 89, 1539-1543.

Physiologie des insectes ; symbioses bactériennes d’insectes ; Biologie moléculaire et cellulaire des symbioses d’insectes ; Biochimie analytique, structure et modélisation des protéines ; Imagerie cellulaire et moléculaire ; Génomique, bioinformatique et bio-statistiques

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