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Toxicologie nucléaire environnementale et humaine
racines vers les parties aériennes de la plante via le xylème mais également pourraient permettre une redistribution du métal toxique via le phloème. La vacuole
est un compartiment subcellulaire végétal qui joue un rôle important dans la
détoxication des métaux et des xénobiotiques en général. Des approches nouvelles
en protéomique telles que développées par Jaquinod et al. (2007) pourraient
permettre dans un futur proche d’identifier de nouveaux transporteurs de métaux
et notamment celui impliqué dans le transport des complexes PC-Cd. Certains
transporteurs ont déjà été identifiés comme pouvant participer au transport du
cadmium dans la vacuole, en échange de protons. Il s’agit du transporteur CAX
dont le rôle physiologique est de catalyser des échanges Ca2+/H+ au niveau du
tonoplaste.
2.4. Autres mécanismes de détoxication
des plantes au^rSuYl des protéines Pouvant jouer un rôle dans la résistance
membranaire riche * °Ur - °nt
identifiées. La première est une protéine
AtPCRI localisée sur la mPmk P ,
e. eux domaines transmembranaires prédits et est
plante et à la levure une ° f aSmiqU. e ^Arabidopsis. Sa surexpression confère à la
Sa fonction n’a pas encorVéJ
““ cadmium
du métal lourd dans la plante tln^T ma,s.PCR1 Pourrait empêcher l’entrée
type ABC localisée ( P
le autre proteine, AtPDR8, un transporteur de
une résistance au cadm^ ement Sur
membrane plasmique, confère à la plante
l’extérieur de la cellule
Catalysant un efflux de cadmium de l’intérieur vers
Ia eetmle (Kim et al., 2007).
ont permis de mettre^°m,'q.^es
cellules d’ J. thaliana traitées au cadmium
binding protein » tÇRPiwT' enCe ’ accumulation d’une protéine : la «selenium
dans les processu de2°06)- SBP1 pourrait jouer un nouveau rôle
'a surexpression de SBpTcLCa> 7
CadmiUm (DutiI,eul
al ’ 2008’’ E” "
organismes une plus ura d
3 eVUle et 'a Plante confère également à ces deux
à sa capacité de liaison d0 ° r^Slstance au cadmium. Sa fonction pourrait être liée
le cadmium in vitro
U
miUm Puisqu’il a été montré que SBP1 pouvait lier
Les MT existent également
i
types en fonction de la ré t' •
eS p antes- Elles ont été classées selon quatre •
sont présentes dans le gén
cystéines dans la protéine. Six isoformes ;
Peu connue chez les nia t
lcl^ic^oPs^s- La fonction des MT est relativement :
le riz ou la plante hvner-f)65
an
des MT est fortement indiCtUmU atr'ce de métaux T. caerulescens l’expression =
z'nc et le cadmium. Ces nr
P3F 'e cu’vre et dans une moindre mesure par Ie - •
cadmium lorsqu’elles sont ° e'neS confèrent une tolérance accrue au cuivre et au é
blés de synthétiser des PC r^rexpr 'm®es dans des plantes qui ne sont plus capa- $
que les MT de plantes neu U°
' 2^d^‘ Globalement, les données suggèrent -
cadmium mais leur imnaet
lr Une contr'bution dans la détoxication du j
e détoxication que constituenTle Cpc
compara'son avec Ie syst®me majeur -
■2
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Toxicologie nucléaire environnementale et humaine
racines vers les parties aériennes de la plante via le xylème mais également pourraient permettre une redistribution du métal toxique via le phloème. La vacuole
est un compartiment subcellulaire végétal qui joue un rôle important dans la
détoxication des métaux et des xénobiotiques en général. Des approches nouvelles
en protéomique telles que développées par Jaquinod et al. (2007) pourraient
permettre dans un futur proche d’identifier de nouveaux transporteurs de métaux
et notamment celui impliqué dans le transport des complexes PC-Cd. Certains
transporteurs ont déjà été identifiés comme pouvant participer au transport du
cadmium dans la vacuole, en échange de protons. Il s’agit du transporteur CAX
dont le rôle physiologique est de catalyser des échanges Ca2+/H+ au niveau du
tonoplaste.
2.4. Autres mécanismes de détoxication
des plantes au^rSuYl des protéines Pouvant jouer un rôle dans la résistance
membranaire riche * °Ur - °nt
identifiées. La première est une protéine
AtPCRI localisée sur la mPmk P ,
e. eux domaines transmembranaires prédits et est
plante et à la levure une ° f aSmiqU. e ^Arabidopsis. Sa surexpression confère à la
Sa fonction n’a pas encorVéJ
““ cadmium
du métal lourd dans la plante tln^T ma,s.PCR1 Pourrait empêcher l’entrée
type ABC localisée ( P
le autre proteine, AtPDR8, un transporteur de
une résistance au cadm^ ement Sur
membrane plasmique, confère à la plante
l’extérieur de la cellule
Catalysant un efflux de cadmium de l’intérieur vers
Ia eetmle (Kim et al., 2007).
ont permis de mettre^°m,'q.^es
cellules d’ J. thaliana traitées au cadmium
binding protein » tÇRPiwT' enCe ’ accumulation d’une protéine : la «selenium
dans les processu de2°06)- SBP1 pourrait jouer un nouveau rôle
'a surexpression de SBpTcLCa> 7
CadmiUm (DutiI,eul
al ’ 2008’’ E” "
organismes une plus ura d
3 eVUle et 'a Plante confère également à ces deux
à sa capacité de liaison d0 ° r^Slstance au cadmium. Sa fonction pourrait être liée
le cadmium in vitro
U
miUm Puisqu’il a été montré que SBP1 pouvait lier
Les MT existent également
i
types en fonction de la ré t' •
eS p antes- Elles ont été classées selon quatre •
sont présentes dans le gén
cystéines dans la protéine. Six isoformes ;
Peu connue chez les nia t
lcl^ic^oPs^s- La fonction des MT est relativement :
le riz ou la plante hvner-f)65
an
z'nc et le cadmium. Ces nr
P3F 'e cu’vre et dans une moindre mesure par Ie - •
cadmium lorsqu’elles sont ° e'neS confèrent une tolérance accrue au cuivre et au é
blés de synthétiser des PC r^rexpr 'm®es dans des plantes qui ne sont plus capa- $
que les MT de plantes neu U°
' 2^d^‘ Globalement, les données suggèrent -
cadmium mais leur imnaet
lr Une contr'bution dans la détoxication du j
e détoxication que constituenTle Cpc
compara'son avec Ie syst®me majeur -
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