SCIENCES DU VEGETAL
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Flavescence dorée de la vigne en Europe : l’origine de la maladie dévoilée | INRAE INSTIT

Flavescence dorée de la vigne en Europe : l’origine de la maladie dévoilée | INRAE INSTIT | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it

Depuis l’apparition des premiers foyers dans les vignobles européens, les épidémies de Flavescence dorée, maladie causée par un phytoplasme (1) , ont été associées à l'introduction d’un insecte vecteur nord-américain ampélophage Scaphoideus titanus. Les chercheurs INRAE du centre Nouvelle-Aquitaine Bordeaux (unité Biologie du fruit et pathologie, équipe Mollicutes), en collaboration avec leurs confrères allemands, italiens, hongrois et serbes, ont étudié durant une décennie la diversité génétique et le cycle écologique du phytoplasme. Ils ont confirmé que le phytoplasme associé à cette maladie de quarantaine, est bien originaire et endémique des aulnes européens. Les résultats viennent d’être publiés dans la revue Plos Pathogens et démontrent que cette crise sanitaire s’explique en fait par la rencontre entre une bactérie originaire du paléarctique (2) Nord, le phytoplasme et l’insecte vecteur du néarctique (3) S. titanus, Cette étude valide d’ores et déjà la restriction de la lutte antivectorielle aux foyers causés par certains variants génétiques du phytoplasme adaptés à la transmission par S. titanus. Elle établit aussi le concept nouveau de « vectotype » bactérien (4) et propose d’établir les empreintes éco-génétiques locales nécessaires à une gestion raisonnée de la maladie à l’échelle des territoires.

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A Multi-Layered Mechanistic Modelling Approach To Understand How Effector Genes Extend Beyond Phytoplasma To Modulate Plant Hosts, Insect Vectors And The Environment

A Multi-Layered Mechanistic Modelling Approach To Understand How Effector Genes Extend Beyond Phytoplasma To Modulate Plant Hosts, Insect Vectors And The Environment | SCIENCES DU VEGETAL | Scoop.it
Members of the Candidatus genus Phytoplasma are small bacterial pathogens that hijack their plant hosts via the secretion of virulence proteins (effectors) leading to a fascinating array of plant phenotypes, such as witch's brooms (stem proliferations) and phyllody (retrograde development of flowers into vegetative tissues). Phytoplasma depend on insect vectors for transmission, and interestingly, these insect vectors were found to be (in)directly attracted to plants with these phenotypes. Therefore, phytoplasma effectors appear to reprogram plant development and defence to lure insect vectors, similarly to social engineering malware, which employs tricks to lure people to infected computers and webpages. A multi-layered mechanistic modelling approach will enable a better understanding of how phytoplasma effector-mediated modulations of plant host development and insect vector behaviour contribute to phytoplasma spread, and ultimately to predict the long reach of phytoplasma effector genes.

Via Plant Science
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