Cours 10 - Stress biotiques Flashcards

1
Q

Que sont les MAMPs, PAMPs et DAMPs?

A

Structures à la surface des agents envahisseurs pouvant être reconnues par leur hôte

  • MAMP = Microbe-associated molecular patterns. Engendrent des stress abiotiques
  • PAMP = Structures associées plus spécifiquement aux pathogènes (plutôt qu’aux microbes en général). Pathogen-associated molecular patterns.
  • DAMP = Certains dommages causés par les pathogènes peuvent aussi être perçus par la plante. Ce sont les Domage-associated molecular patterns. Ex; perçoit une cellule morte proche, ce qui veut dire qu’un danger est proche.
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Q

Qu’est-ce qui différencie un agent pathogène d’un microbe commensal ou bénéfique?

A

Entre autres, c’est la réponse de reconnaissance engendrée chez la plante

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3
Q

Réponse immunitaire chez les plantes (enclenchée par perception des MAMPs) étapes.

A
  1. Fermeture des stomates
  2. Dépôt de callose à la paroi cellulaire
  3. Production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS)
  4. Changement dans la production de différentes hormones (ex; SA)
  5. Déprivation nutritionnelle
  6. Reprogrammation transcriptionnelle
    *Se font de façon séquentielle et simultanément (pas nécessairement en ordre)
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4
Q

Comment est-ce que les microbes pathogènes entrent dans les plantes?

A

Via les stomates ou des blessures au niveau des feuilles (entrent car ils sont plus protégés à l’intérieur donc plus facile pour eux à vivre)

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5
Q

Immunité stomatale

A
  • Réaction des stomates qui se ferment en réponse à la présence de pathogènes afin d’empêcher leur entrée à l’intérieur des tissus.
  • Fermeture des stomates suivant la détection d’un agent pathogène requiert absolument la production d’ABA par les cellules de garde
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6
Q

Défenses extracellulaires

A

Végétaux peuvent rigidifier le contenu apoplasmique afin d’empêcher la croissance des pathogènes.
Grâce au dépôt de la callose

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7
Q

Callose

A
  • Assemblage de b-1,3-glucane
  • Sa présence réduit le flux apoplasmique d’eau et de nutriments, en plus d’agir à titre de «barrage» contre les agents pathogènes voulant se propager dans les tissus végétaux
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8
Q

Espèces réactives de l’oxygène

A
  • Les plantes produisent des espèces réactives de l’oxygène (ex; H2O2, peroxyde d’hydrogène) afin d’attaquer la membrane d’un microbe pathogène ainsi que pour activer sa propre signalisation immunitaire.
  • Servent aussi de cellules de signalisation de dommages. Ex; ROS
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9
Q

Déprivation nutritionnelle

A

L’activation de l’immunité a pour conséquence d’activer des transporteurs de nutriments (comme le glucose) afin de priver l’environnement extracellulaire en nutriments utilisables par les pathogènes

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10
Q

Compromis croissance-défense

A
  • Médié par l’acide salicylique (SA). Leur niveau monte quand la plante est attaquée, puis retour à la normale après alors que c’est le contraire pour la croissance et le développement.
  • Compromis entre croissance et défense sont principalement déterminés par les coûts de la défense
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11
Q

Activation de la pathogenèse

A

Suivant la perception d’une cellule hôte, une bactérie pathogène produire un appareil de sécrétion de type III (T3SS). Il s’agit d’une structure en forme de seringue nécessaire à la virulence.

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12
Q

Effecteur

A

Arme des agents pathogènes.
Protéines effectrices sécrétées par d’autres protéines à l’intérieur des cellules hôtes via le système de sécrétion de type III

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13
Q

Rôles des effecteurs

A

(comment les bactéries causent la maladie)
1. Interférence avec le système immunitaire (bloque récepteurs)
2. Reprogrammation transcriptionnelle
3. Création d’un environnement aqueux
4. Export des nutriments

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14
Q

Immunité intracellulaire

A

Stratégie développée par les végétaux pour détecter les pathogènes; détection des effecteurs dans le cytoplasme par des récepteurs intracellulaires (RIC) (2e niveau d’immunité)

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15
Q

Mécanisme de l’hypersensibilité

A

Les RIC forment, à la reconnaissance des effecteurs, des structures complexes appelées résistosomes et causent des perforations à la membrane des cellules

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16
Q

Résultats menant à l’activation de l’immunité végétale

A
  • Activation de l’immunité basale (due à la reconnaissance de MAMPs)
  • Mort cellulaire causée par la réponse d’hypersensibilité (due à la reconnaissance d’un effecteur)
17
Q

Immunité systématique chez les végétaux

A
  • Plus à long terme que l’immunité sur une feuille seulement
  • Activation de l’immunité localement entraîne un renforcement de l’immunité systématique. Ainsi, il est difficile pour une plante d’être infectée 2 fois avec le même pathogène au cours de la même saison.
18
Q

Conditions nécessaires à la pathogenèse

A

Triangle de la maladie (Hôte susceptible, conditions optimales et agent pathogène)

19
Q

Modèle zig-zag de l’immunité de la plante

A
  • Reconnaissance de MAMPs
  • Amplitude de la défense augmente
  • Immunité activée par les MAMPs
  • Susceptibilité apportée par les effecteurs diminue l’amplitude de défense
  • Reconnaissance des effecteurs avec les RIC
    (Recommence le cycle)
20
Q

Impact de la température sur l’immunité végétale

A

Les plantes sont beaucoup plus susceptibles à l’infection lorsque la température est plus élevée

21
Q

Impact de l’humidité sur la virulence bactérienne

A
  • Grande majorité de pathogènes ont la capacité d’établir un environnement aqueux crucial à la virulence
  • Ces lésions aqueuses apparaissent après des périodes de pluies où l’humidité atmosphérique est très élevée
  • Les bactéries pathogènes sécrètent des effecteurs via leur système de sécrétion de type III afin de créer les lésions aqueuses
22
Q

Avantage potentiel du microbiote sur les feuilles

A
  • Présence de certaines bactéries dans le microbiote végétal peut apporter une protection contre des agents pathogènes
23
Q

Dysbiose

A

Perte d’homéostasie du microbiote végétal peut engendrer l’apparition de symptômes ressemblant à une maladie causée par un agent pathogène