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-- agriculture nouvelle l'atelier des curieux de l'agriculture recherche menu principal aller au contenu principal aller au contenu secondaire accueil enjeux vidéos qui sommes nous ? contact newsletter navigation des articles ← articles plus anciens les probiotiques protègent aussi les abeilles et améliorent leur survie de 20 à 40% 13-06-2018 posted on 13 juin 2018 by vm répondre une étude récente montre que les deux souches probiotiques saccharomyces cerevisiae var. boulardii cncm i-1079 et pediococcus acidilactici cncm ma 18 / 5m sont efficaces pour protéger les abeilles contre une infection fongique ap pelée nosémose. cette infection est associée au syndrome d’effondrement des colonies et sa prévalence augmente rapidement. cette maladie est aujourd’hui traitée à l’aide d’antibiotiques, mais leur efficacité est en baisse en raison de l’émergence de souches résistantes du champignon. dans cet essai original mené par l’université de laval au canada en partenariat avec lallemand animal nutrition , les deux probiotiques ont significativement augmenté la survie des abeilles tant en préventif qu’en curatif, réduisant ainsi le besoin d’antibiotiques: la survie des abeilles est significativement augmentée de 28,8% avec p. acidilactici cncm ma 18 / 5m et de 29,9% avec s. boulardii cncm i-1079 lorsque les probiotiques ont été administrés aux abeilles mélangées dans du sirop de sucre dans une approche préventive pendant deux semaines. pediococcus acidilactici cncm ma 18 / 5m a augmenté la survie des abeilles de 23% et s. boulardii cncm i-1079 de 41% lorsque les abeilles le reçoivent après une infection. les auteurs ont émis l’hypothèse que le mécanisme d’action pourrait impliquer une amélioration de la réponse immunitaire et des processus de réparation tissulaire, protégeant ainsi les abeilles des dommages causés par le parasite. les chercheurs de chez lallemand poursuivent également d’autres études sur les abeilles en france et et espérons développer des solutions durables pour protéger ces précieuses travailleuses! réf.: el khoury s. et al. (2018) deleterious interaction between honeybees (apis mellifera) and its microsporidian intracellular parasite nosema ceranae was mitigated by administrating either endogenous or allochthonous gut microbiota strains front. ecol. evol., 23 may 2018 ( https://doi.org/10.3389/fevo.2018.00058 ) publié dans divers , micro-organismes , moyens de lutte alternatifs | laisser une réponse la plante, un écosystème complexe 01-02-2018 posted on 1 février 2018 by vm répondre un peu d’histoire l’apparition des premiers végétaux sur terre est une histoire de symbiose plante / micro-organisme. il est maintenant établi que les premières plantes qui vivaient alors exclusivement dans les océans ont pu coloniser le milieu terrestre grâce à leur association symbiotique avec des champignons. ces associations ont donné les premières symbioses que l’on appelle mycorhizes (association plante / champignon). elles datent de plus de 450 millions d’années strullu (1985); smith & read (2008). mais l’histoire ne s’arrête pas aux mycorhizes. les bactéries, levures et champignons étaient déjà présents sur la terre ferme lorsque les plantes ont commencé à s’y développer et leur histoire est depuis lors intimement liée. cette colonisation microbienne est si ancienne et si répandue que de nombreux mécanismes intègrent des micro-organismes dans leur déroulement quotidien – comme la nutrition, le développement ou l’immunité… la quantité et diversité des micro-organismes en milieu naturel est a l’image de la diversité et de la stabilité botanique de ces milieux. partenaires indispensables des plantes en agriculture, les micro-organismes ont longtemps été perçus exclusivement comme des agents pathogènes. cette vision négative est désormais désuète et l’étude des communautés microbiennes associées aux plantes nous a permis de mettre en évidence de nombreux micro-organismes d’intérêt agronomique. présents dans la rhizosphère (zone proche des racines) et dans la phyllosphère (parties situées au-dessus du niveau du sol) certains colonisent également l’intérieur de leur hôte, on les appelle alors endosphériques. les micro-organismes rhizosphériques interagissent avec la plante au niveau de ses racines. racine de casuarina glauca exprimant une fusion procgnin:gfp (fluorescence verte) 24h après le contact avec des extraits de frankia © ird, s. svistoonoff observation au microscope de racines colonisées par des bactéries rhizosphériques c’est là que se trouve la flore microbienne la plus riche et nous aimons faire le parallèle avec notre intestin qui grouille lui aussi d’une flore aussi indispensable que fascinante. comme un intestin retourné, les racines possèdent des poils absorbants à proximité desquels l’on retrouve d’importantes colonies microbiennes. ce sont les exsudats racinaires émis spécifiquement par la plante qui attirent et stimulent ces micro-organismes bénéfiques pour elle. certaines bactéries par exemple, stimulent et/ou protègent la plante grâce à un ou plusieurs mécanismes : excrétion de phytohormones dans le milieu, solubilisation d’éléments minéraux bloqués dans le sol, fixation de l’azote atmosphérique, réduction du niveau de certaines maladies dans le sol (par compétition ou hyper parasitisme…). on appelle ces actéries : pgpr (plant growth promoting rhizobacteria). c’est dans cet environnement que l’on retrouve également les champignons (mycorhiziens par exemple mais pas seulement) et autres levures… la phyllosphère et l’endosphère hébergent également une microflore diversifiée impliquée dans des mécanismes de nutrition ou de protection de la plante contre des stress abiotiques et/ou biotiques comme la stimulation des défenses naturelle sdn … les micro-organismes ne sont pas des principes actifs ou des fertilisants au sens propre. ce sont de véritables partenaires des cultures qui tissent avec elles des relations complexes allant bien au-delà de la fonction pour lesquels on les sélectionne. accompagnée d’une vie microbienne diversifiée, une plante forme à elle seule un véritable écosystème et l’on sait aujourd’hui que plus cet écosystème est complexe, plus il a de chance de résister aux aléas extérieurs. eloge de la diversité l’étude suivante nous donne un début d’éclairage sur l’importance d’une telle diversité. bien que stable en apparence, on sait qu’un écosystème ne cesse d’évoluer et qu’il est capable de s’adapter aux modifications de son biotope. des recherches récentes sur l’évolution du biotope sur les rives du lac miroir (ceillac) dans les alpes nous en donnent un excellent exemple avec une analyse remontant au-delà de la dernière glaciation. cette étude montre comment, contre toute attente, des plantes supérieures ont pu traverser des changements climatiques extraordinairement rudes – l’auteur parle d’une oasis de vie maintenue dans l’espace et le temps – grâce à l’interdépendance et aux interactions de l’immense variété d’organismes vivants dans ce biotope ( leigh van valen (1973) et ehrlich et raven (1964)). si cette résilience nous éclaire sur l’importance de la diversité, nous n’en comprenons probablement qu’une faible part aujourd’hui. et l’agriculture dans tout ça l’agriculture entraîne une baisse de diversité des micro-organismes due à la simplification et aux variations rapide de la couverture végétale. phénomène amplifié par l’introduction de plantes non endémiques. en modelant le paysage et créant de nouveaux biotopes sur des territoires très importants, l’agriculture a bouleversé l’ensemble des équilibres préexistants. ceci, de façon quasi instantanée à l’échelle du temps nécessaire à la mise en place d’un écosystème stable (minimum 50 ans selon d’iddr) et sans comparaison avec le temps nécessaire à la mise en place d’une symbiose ou d’un mutualisme par coévolution qui demande lui, plusieurs milliers d’années ! dans ce contexte, il est peu probable que les plantes agricoles aient une chance de recréer naturellement un

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