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La lutte biologique contre l'ochratoxine A : utilisation des extraits de plantes médicinales ainsi que des souches d'actinobactéries et mise en évidence de leur mode d'action

机译:曲毒素A的生物防治:药用植物提取物和放线菌菌株的使用及其作用方式的证明

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摘要

L’ochratoxine A (OTA) est une mycotoxine issue du métabolisme secondaire des champignons filamenteux appartenant aux genres Penicillium et Aspergillus. Cependant, Aspergillus carbonarius est le majeur producteur de l’OTA sur les raisins. L’OTA a été retrouvée dans différents types de denrées alimentaires ainsi que lesurs produits dérivés. Le profil toxicologique de l’OTA due aux effets néfastes qu’elle présente sur la santé humaine et animale (effets hépatotoxiques, immunotoxiques, génotoxiques, tératogènes et cancérogènes) a conféré à cette mycotoxine une attention majeure auprès des instances internationales afin de limiter son occurrence. Ce projet est dédié pour trouver un moyen de lutte biologique, pouvant réduire l’OTA produite par A. carbonarius d’une part, et détoxifier les matrices alimentaires non conformes aux normes d’une autre part. La première stratégie était d’employer des huiles essentielles (cardamome, céleri, cannelle, taramira, origan, feuille de laurier, cumin, fenugrec, mélisse, menthe, sauge, anis, camomille, fenouil, romarin, romarin et thym) ainsi que des composés phénoliques extraits de plantes médicinales (feuille de laurier, cumin, fenugrec, mélisse, menthe, sauge, anis, camomille, fenouil, romarin et thym) afin d’évaluer leur effet sur la production de l’OTA dans le milieu SGM. Cette approche a été complétée par une étude moléculaire dans le but d’évaluer l’expression des gènes de biosynthèse de l’OTA (acpks, acOTApks et acOTAnrps) ainsi que les gènes de régulation (veA et laeA) chez A. carbonarius. Les résultats ont décelé que les huiles essentielles ont une activité fongicide plus élevée que celle des extraits phénoliques. Effectivement, les huiles essentielles du thym, de l’origan, du taramira, et de la cannelle ont bloqué complètement la croissance d’A. carbonarius. Cependant, les huiles essentielles du fenouil, de la cardamome, de l’anise, de la camomille, du céleri et du romarin ont réduit l’OTA sans autant affecter la croissance fongique. Le mode d’action de ces dernières a été mis en évidence en suivant l’expression des gènes acpks, acOTApks, acOTAnrps, veA et laeA, impliqués dans la biosynthèse de l’OTA chez A. carbonarius. Le gène acpks a été réprimée le plus (99.2%) quand A. carbonarius a été mis en culture avec 5 µL/mL du fenouil, entrainant ainsi une réduction de 88.9% de l’OTA. La deuxième stratégie était de développer un moyen de lutte biologique pouvant détoxifier les matrices alimentaires contaminées. Cette méthodologie a été développée suite à l’utilisation de sept souches d’actinobactéries (AT10, AT8, SN7, MS1, ML5, G10 et PT1), en évaluant leur capacité à métaboliser l’OTA, adhérer cette toxine à leur paroi membranaire ainsi que leur effet sur l’expression des gènes impliqués dans la biosynthèse de l’OTA chez A. carbonarius (acpks, acOTApks, acOTAnrps, veA et laeA). Les résultats ont montré que toutes les souches possèdent la capacité d’adhérer l’OTA à leur surface, notamment la souche SN7 qui a réduit 33% de l’OTA après 60 minutes d’incubation dans une solution PBS (Phosphate Buffer Solution) non nutritive. Les souches AT10 et SN7 ont métabolisé 51.94 et 52.68% de l’OTA ajoutée au milieu ISP2 (International Streptomyces Project-2) après 5 jours de culture à 28 °C. Cependant, les souches MS1, ML5 et G10 étaient les seules à avoir un effet sur l’expression des gènes de biosynthèse de l’OTA chez A. carbonarius. Effectivement les gènes acpks, acOTApks et acOTAnrps ont été réprimé respectivement de 37.1, 23.9 et 21% par MS1, de 39, 23 et 11.1% par ML5 et de 39, 18.3 et 11.1% par la souche G10. Ce projet a mis en valeur la capacité des extraits naturels (composés phénoliques et huiles essentielles) et des actinobactéries à prévenir d’une part la production de l’OTA et d’autre part réduire ses taux, sans pourtant affecter l’équilibre naturel ni engendrer l’apparition des débris toxiques dans les aliments traités.
机译:ch曲霉毒素A(OTA)是一种真菌毒素,来源于青霉属和曲霉属的丝状真菌的二次代谢。但是,碳曲霉是葡萄OTA的主要生产商。在不同类型的食物及其衍生物中发现了OTA。由于OTA对人类和动物健康的有害影响(肝毒性,免疫毒性,遗传毒性,致畸性和致癌性),其OTA的毒理学特征已受到国际机构的广泛关注,以限制其发生。 。该项目致力于寻找一种生物控制手段,一方面可以减少碳假单胞菌产生的OTA,另一方面可以使非标准食品基质排毒。第一种策略是使用精油(豆蔻,芹菜,肉桂,塔拉米拉,牛至,月桂叶,小茴香,胡芦巴,柠檬香脂,薄荷,鼠尾草,茴香,洋甘菊,茴香,迷迭香,迷迭香和百里香)。从药用植物(月桂叶,小茴香,胡芦巴,柠檬香脂,薄荷,鼠尾草,茴香,洋甘菊,茴香,迷迭香和百里香)中提取的酚类化合物,以评估它们对SGM环境中OTA产生的影响。为了评估OSA生物合成基因(acpks,acOTApks和acOTAnrps)以及调节基因(veA和laeA)在碳假单胞菌中的表达,该方法得到了分子研究的补充。结果表明,香精油具有比酚类提取物更高的杀菌活性。实际上,百里香,牛至,塔拉米拉和肉桂的精油完全阻止了A的生长。碳。但是,茴香,豆蔻,茴香,洋甘菊,芹菜和迷迭香中的精油可减少OTA,而不会影响真菌的生长。通过跟踪参与碳假单胞菌中OTA的生物合成的基因acpks,acOTApks,acOTAnrps,veA和laeA的表达,证明了后者的作用方式。当用5 µL / mL的茴香培养碳碳假单胞菌时,acpks基因受到最大抑制(99.2%),导致OTA降低88.9%。第二项策略是开发一种生物控制方法,可以使受污染的食物基质排毒。该方法是通过使用七种放线菌菌株(AT10,AT8,SN7,MS1,ML5,G10和PT1)开发的,方法是评估其代谢OTA的能力,并将这种毒素粘附到其膜壁上因为它们对参与炭疽曲霉OTA生物合成的基因表达的影响(acpks,acOTApks,acOTAnrps,veA和laeA)。结果表明,所有菌株均具有将OTA粘附于其表面的能力,特别是SN7菌株,在PBS溶液(磷酸盐缓冲液)中孵育60分钟后,其OTA降低了33%。有营养。在28°C下培养5天后,AT10和SN7菌株代谢了添加到ISP2培养基(国际链霉菌计划2)中的OTA的51.94和52.68%。但是,只有MS1,ML5和G10对A. carbonarius中OTA生物合成基因的表达有影响。 Acpks,acOTApks和acOTAnrps基因被MS1分别有效抑制了37.1、23.9和21%,被ML5分别抑制了39、23和11.1%,被G10菌株抑制了39、18.3和11.1%。该项目强调了天然提取物(酚类化合物和香精油)和放线菌在一方面防止OTA产生,另一方面降低OTA生成率而又不影响自然平衡或降低其能力的能力。导致加工食品中出现有毒碎片。

著录项

  • 作者

    El khoury Rachelle;

  • 作者单位
  • 年度 2017
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