Svt synthese svt

905 mots 4 pages
Le sorgho (Sorghum bicolor [L.]
Moench) est la 5e culture céréalière la plus importante dans le monde. Il est cultivé dans les régions arides et semi-arides où il est particulièrement bien adapté à la sécheresse et à la chaleur. Toutefois, les plantes cultivées au champ sont souvent exposées simultanément à de multiples contraintes environnementales, entraînant des pertes substantielles de rendement.
Ce présent travail a pour objectif de comprendre les mécanismes de régulation de l’adaptation à
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 La perte de fonction de gènes candidats chez certains mutants expliquerait leur sensibilité au stress hydrique et la sénescence des feuilles de SbEMS 3514.
Introduction Résultats
 Parmi les mutants étudiés, SbEMS 2571 et SbEMS 2660 sont capables de tolérer un déficit hydrique préfloral (Fig. 2, 3, 4).
 Aucune variation significative du rendement quantique maximum de la photochimie du PSII n’est observée chez les génotypes pendant le stress hydrique (Fig. 4).
 Le mutant SbEMS 3514 et le témoin B35 sont plus affectés par le stress hydrique préfloral au moment où leurs températures foliaires étaient supérieures à 38°C (Fig. 4).
 À T1, les analyses RT-qPCR ont montré que les
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À l’inverse, ces gènes n’ont pas été régulés chez
SbEMS 4848 et SbEMS 0753 (diminution ratio > 2) (Fig. 5).
 La sensibilité au stress hydrique des mutants SbEMS 4848 et
SbEMS 0753 est associée à la perte de fonction de la protéine RPM1, mais aussi de protéines impliquées dans la détoxification cellulaire, dans l’osmorégulation et la peroxydation lipidique.  Les mutations non-sens sur des gènes candidats pourraient être à l’origine de la sénescence foliaire chez le mutant SbEMS 3514 aussi bien en condition irriguée et de stress hydrique (Tab. 1).
 Utilisation de la technologie CRISPR cas9 pour comprendre le rôle de ces gènes candidats dans la tolérance à la sécheresse.
 Identification et la localisation de QTL contrôlant l’expression de ces gènes

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