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Bacillus thuringiensis et les biopesticides – un concept ancien plus que jamais d'avenir
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Bacillus thuringiensis (Bt), le biopesticide le plus utilisé, occupe à plus d'un égard une place à part dans le monde des agents phytosanitaires. Il est à la fois le plus ancien pesticide en usage et un composant essentiel des produits biotechnologiques. Les produits Bt représentent 98 % des biopesticides, s'avérant par ailleurs la source unique de gènes de résistance aux insectes pour les plantes transgéniques actuellement sur le marché. En parallèle, moins de pesticides chimiques sont disponibles du fait de la résistance des insectes, de la pollution et de leur impact sur la santé. Essayer de comprendre les raisons de …

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Rôle des hélices alpha-3 et alpha-4 dans la formation de pores par la toxine insecticide Cry1Aa de Bacillus thuringiensis
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La toxicité des protéines insecticides du bacille de Thuringe (Bacillus thuringiensis) est due à leur capacité à former des pores dans la membrane luminale de l'intestin moyen des insectes sensibles. Les hélices alpha du domaine I de ces toxines sont probablement responsables de l'insertion de la toxine dans la membrane et de la formation des pores. Dans le but de préciser le rôle respectif de ces hélices, chacun des résidus chargés des hélices 3 et 4 de la toxine Cry1Aa, à l'exception de ceux qui participent à des ponts salins intramoléculaires, a été remplacé, par mutagénèse dirigée, par un acide …

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Rôle des ponts salins interdomaines des toxines de Bacillus thuringiensis
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Les toxines Cry de Bacillus thuringiensis sont composées de trois domaines structuraux. Le domaine I, formé par un groupe d'hélices alpha, est probablement responsable de l'insertion de la toxine dans la membrane luminale de l'intestin moyen des larves des insectes sensibles et de la formation d'un pore. Les domaines II et III, composés de feuillets bêta, interagissent avec des récepteurs spécifiques situés à la surface de cette membrane et sont donc responsables de la spécificité de la toxine. Les domaines I et II de Cry1Aa sont reliés par quatre ponts salins : D222-R281, R233-E288, R234-E274 et D242-R265. L'élimination de ces …

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Mode d'action des protéines insecticides de Bacillus thuringiensis : étude de toxines chimériques
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Les toxines de Bacillus thuringiensis constituent la principale arme utilisée dans la lutte biologique contre les insectes ravageurs. Leur structure tri-dimensionnelle, établie par l'analyse de la diffraction des rayons X, révèle trois domaines principaux. Le domaine I, formé d'un groupe d'hélices, intervient probablement dans la formation d'un pore dans la membrane luminale des cellules intestinales des insectes sensibles. Les domaines II et III sont formés principalement de feuillets et semblent déterminer la spécificité de la toxine en interagissant avec des protéines réceptrices à la surface de ces membranes. Nous avons fabriqué des gènes chimériques par échange des régions codant pour …

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Analyse biophysique des pores formés par la toxine du bacille de Thuringe
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Bacillus thuringiensis accumule, lors de la sporulation, des inclusions cristallines composées de protéines ayant une activité insecticide sélective. Ces toxines agissent en formant des pores dans la membrane plasmique des cellules sensibles après s'être liées à des récepteurs spécifiques. La taille et la sélectivité ionique de ces pores ont été étudiées avec une technique d'imagerie vidéo permettant de mesurer le flux transmembranaire de différents solutés à partir des vitesses de gonflement osmotique des cellules Sf9, une lignée cellulaire issue du légionnaire d'automne Spodoptera frugiperda. Seules les toxines actives sur ces cellules en augmentent la perméabilité membranaire. La Cry1C permet la …

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