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LES MOUSTIQUES (Analyse bioinformatique des génomes pour comprendre par…
LES MOUSTIQUES
Analyse bioinformatique des génomes pour comprendre par quelles odeurs ils sont attirés
Gagne du terrain à cause du réchauffement climatique
Vecteurs de maladies graves
Anophèles gambia pour le paludisme
Aedes aegypti pour la dingue, Chikungunya, fièvre jaune
Culex quinquifasciatus pour le West Nile ( inflammation du cerveau ), filariose lyphatique
500 espèces dont 50 étudiées
Solutions
éradication des gîtes larvaires
pièges/leurres
stérilisation des mâles
Seules les femelles fécondées se nourrissent de sang chaud d'un hôte divers
Signaux
Physique : détéction de la chaleur ( 20m max ) grâce à leurs yeux composés
Chimique
Détection de CO2, ammoniac à courte distance
Molécules odorantes ( 100m voire 1km )
composés volatils et hydrophobes
système olfactif des moustiques
Antennes = organe de récéption
sensilles qui portent des neurones olfactifs
Lymphe qui est un milieu hydrophile acqueux
récepteurs olfactifs ORs = activation des neurones
odorant binding protein OBPs
12 à 25 kDa
Dizaines dans un génome d'insecte
3D avec 3 ponts disulfures qu'on peut observer par cristallographie à rayons X
3 familles connues chez la drosophile
Classic
Plus C
Atypical ( dimères )
14 structures connues
Quelles molécules odorantes reconnues par les OBPs ?
Banque de molécules odorantes (+) structures 3D d'OBPs = Docking moléculaire
Odeurs répulsives
Saturent les OBPs car elles ont une forte affinité
Masque l'odorat des moustiques -> confusion
CONCLUSION
Approches bioinformatique
étude du génome
étude des structures
caractérisation des intéractions
Approches prédictives = 1ere entrée pour comprendre les bases moléculaires de phénomènes biologiques
Olfaction chez les moustiques
rôle des OBPs dans l'adaptation écologique
explications possibles de l'efficacité de certaines molécules attractives et répulsives
Extension de la modélisation moléculaire aux OBPs des familles Plus C et Atypical