Influence des associations symbiotiques de Medicago truncatula sur la microflore rhizosphérique et les transferts de carbone vers la rhizosphère - Université de Lorraine Accéder directement au contenu
Poster Année : 2003

Influence des associations symbiotiques de Medicago truncatula sur la microflore rhizosphérique et les transferts de carbone vers la rhizosphère

Christophe Mougel
Agnès Robin
  • Fonction : Auteur
Emile Benizri
Philippe Lemanceau
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1147674

Résumé

Le travail vise à mieux comprendre l’écologie fonctionnelle de la rhizosphère en utilisant comme système modèle Medicago truncatula. L’effet des associations symbiotiques (champignons endomycorhizogènes et Rhizobia) formées avec M. truncatula sur la microflore tellurique et sur les transferts de carbone in planta et dans la rhizosphère a été analysé. La stratégie suivie a consisté à comparer la structure/diversité des communautés microbiennes, des populations de Pseudomonas spp. fluorescents et à déterminer les transferts de carbone vers la rhizosphère de trois génotypes de M. truncatula. Ces génotypes ont été retenus pour leur aptitude à établir ou non des relations symbiotiques. Il s’agit de l’écotype sauvage Jemalong J5 (phénotype nod+/myc+), des mutants TRV48 (nod-/myc+) et TRV25 (nod-/myc-). Les études d’écologie microbienne ont confirmé l’effet rhizosphère aussi bien dans le cas des approches directes (populations de Pseudomonas spp. fluorescents cultivables) que des approches indirectes (communautés microbiennes étudiées à partir des ADN extraits du sol et des tissus racinaires). Si la densité de Pseudomonas spp. fluorescents dans le sol rhizosphérique est équivalente quel que soit le génotype de la plante, elle est supérieure dans le cas de l’écotype sauvage pour le compartiment tissus racinaire. Les analyses de variance moléculaire n’ont pas permis d’identifier de populations préférentiellement associées à des phénotypes et/ou à des compartiments rhizosphériques particuliers. Les communautés bactériennes du sol nu ont une structure différente de celle des sols rhizosphériques des trois génotypes de plantes. La comparaison des sols rhizosphériques met en évidence une structure communautaire différente pour le double mutant (nod-/myc-) par rapport à l'écotype sauvage (nod+/myc+) et au simple mutant (nod-/myc+). En ce qui concerne le compartiment racine, l'écotype sauvage a une structure communautaire différente par rapport aux deux mutants qui s’explique principalement par la présence des Rhizobia. Les deux mutants présentent une structure communautaire identique. Les études écophysiologiques ne montrent aucun effet du génotype sur la production de végétale. En revanche, les répartitions de biomasse et de carbone sont modifiées. Les racines de l'écotype sauvage sont moins développées que celles des mutants. La présence simultanée des 2 symbioses (type sauvage) s’accompagne d’une diminution de la proportion de C dans les feuilles tandis que la mycorhization s’accompagne d’une augmentation de l'allocation de C aux racines. La respiration rhizosphérique est plus élevée chez l'écotype sauvage que chez les mutants. Ces données sont discutées au niveau écologique et permettent de mieux comprendre l'influence des associations symbiotiques sur la croissance de la plante et le fonctionnement de sa rhizosphère. Des perspectives intégrant les approches d’écologie microbienne et d’écophysiologie sont présentées.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-04521390 , version 1 (26-03-2024)

Identifiants

  • HAL Id : hal-04521390 , version 1

Citer

Christophe Mougel, Agnès Robin, Aurélie Talon, Emile Benizri, Thérèse Corberand, et al.. Influence des associations symbiotiques de Medicago truncatula sur la microflore rhizosphérique et les transferts de carbone vers la rhizosphère. 5èmes journées d'Ecologie Fonctionnelle, Mar 2003, Nancy, France. ⟨hal-04521390⟩
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