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1 - INTÉRÊTS DES MICRO-ORGANISMES POUR ÉVALUER LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DES SOLS

2 - TECHNIQUES DE MÉTA-OMIQUES : PRINCIPE, MÉTHODOLOGIES ET APPLICATIONS

  • 2.1 - Spécificités de l'analyse des échantillons de sols
  • 2.2 - Meta-barcoding (ou méta-génomique ciblée) pour l’étude de la diversité microbienne
  • 2.3 - Méta-génomique pour l’étude du potentiel génétique des communautés microbiennes
  • 2.4 - Méta-transcriptomique dédiée à l’étude des communautés microbiennes actives
  • 2.5 - Caractérisation de l’activité des communautés microbiennes : méta-protéomique et métabolomique environnementale

3 - APPORT DES MÉTA-OMIQUES POUR L’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES SOLS

4 - DÉVELOPPEMENTS FUTURS

5 - CONCLUSIONS

6 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : GE1052 v1

Glossaire
Nouvelles techniques de méta-omiques pour le diagnostic de la qualité microbiologique des sols

Auteur(s) : Christophe DJEMIEL, Sébastien TERRAT

Date de publication : 10 oct. 2019

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RÉSUMÉ

Les nouvelles techniques de méta-omiques ont bouleversé le domaine de l’écologie microbienne, notamment grâce à l’apport des nouvelles techniques de séquençage à haut débit. Cette révolution a aussi été bénéfique en proposant des outils afin de mesurer et de réaliser des diagnostics de la qualité microbiologique des sols. Quels sont les bio-indicateurs utilisés ? Comment sont-ils étudiés et appliqués à grande échelle ? Dans cet article, seront présentées les différentes techniques de méta-omiques illustrées par des exemples validés ou en cours de validation ainsi que les développements futurs afin de répondre à l’enjeu essentiel d’une meilleure compréhension et préservation des sols.

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Auteur(s)

  • Christophe DJEMIEL : Post-doctorant à l’INRA de Dijon, docteur en biologie de l’environnement, des populations, écologie de l’université de Lille - UMR 1347 Agroécologie – INRA/université de Bourgogne/AgroSup, pole BIOmE – équipe BIOCOM, Dijon, France

  • Sébastien TERRAT : Maître de conférence à l’IUT de Dijon-Auxerre, docteur en écologie microbienne des sols de l’université Blaise Pascal (Clermont II) - UMR 1347 Agroécologie – INRA/université de Bourgogne/AgroSup, pole BIOmE – équipe BIOCOM, Dijon, France

INTRODUCTION

Au cours des deux dernières décennies, l’écologie microbienne n’a pas échappé à l’explosion des données connu sous le terme de « Big Data » (mégadonnées en français), notamment à cause de l’apparition de techniques de séquençage à très haut débit, générant des quantités massives de données . L’utilisation de ces nouvelles technologies regroupées sous le terme de « méta-omiques », associée à l’obtention de matériel biologique (ADN, ARN, protéines) directement d’un écosystème ont permis d’appréhender celui-ci non plus à l’échelle d’un organisme (méthodes « omiques ») mais en caractérisant l’ensemble des communautés d’organismes d’un écosystème . Cette révolution a permis d’accroître nos connaissances sur la complexité du microbiome de différents écosystèmes naturels, comme les sols .

Les sols jouent un rôle central dans de nombreuses fonctions, et leurs microbiomes remplissent de nombreux services écosystémiques pour maintenir une qualité environnementale, ces derniers étant impactés par les activités humaines . Par exemple, les micro-organismes des sols sont impliqués dans de nombreux cycles biogéochimiques, mais aussi dans d’autres fonctions comme la productivité végétale ou la barrière aux pathogènes. De plus, il a été possible d’identifier une série de facteurs (par exemple l’anthropisation, le dérèglement climatique) impliqués dans le changement de la qualité des sols, et en conséquence dans leur microbiome.

C’est pourquoi la qualité des sols ne se limite pas au degré de pollution à l’instar de l’eau et de l’air. Elle est définie plus largement comme « la capacité d’un sol à fonctionner dans les limites de son écosystème et de l’utilisation des terres pour maintenir la productivité biologique, maintenir la qualité de l’environnement et promouvoir les plantes et la santé animale » . Évaluer la qualité des sols ne se limite donc plus à déterminer certaines caractéristiques physico-chimiques. Elle doit prendre en compte la part biologique des sols, et notamment microbiologique, à travers la définition de nouveaux bio-indicateurs, et cela est devenu possible grâce à la démocratisation des technologies de « méta-omiques ».

Le concept d’indicateurs, largement répandu pour la surveillance de l’environnement en réponse à une gamme de stress et/ou de perturbations anthropiques ou naturels, renseigne sur l’état, les tendances et la gravité de la situation, permettant une prise de décision sur les solutions à apporter ou à soutenir .

Pour parvenir à une compréhension plus claire sur la qualité des sols (qu’ils soient naturels, agricoles, urbains ou industriels), et ainsi améliorer leurs diagnostics, il est recommandé d’utiliser différents indicateurs complémentaires les uns des autres (par exemple physique, chimique et/ou biologique) .

Le microbiome du sol, c’est-à-dire l’ensemble des micro-organismes du vivant et les conditions environnementales associées, est considéré comme l’un des indicateurs les plus sensibles pour mesurer la qualité du sol du fait que celui-ci répond rapidement aux changements environnementaux .

Cet article se focalisera uniquement sur les indicateurs biologiques dit « bio-indicateurs » et plus précisément sur la diversité et les fonctions des communautés microbiennes. Le rôle des micro-organismes dans les sols sera brièvement introduit, puis les méthodes d’étude basées sur les « méta-omiques » seront présentées. Enfin, l’intérêt de ces nouvelles technologies et leur utilisation pour la définition de nouveaux bio-indicateurs sera abordée.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-ge1052


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6. Glossaire

Agroécologie ; Agroecology

L’agroécologie (actuellement prônée en agriculture) consiste en une définition de nouvelles pratiques culturales intégrant une gestion de la diversité biologique pour une utilisation durable des agrosystèmes.

Amplicon ; Amplicon

Fragments d’ADN amplifié par PCR en utilisant des amorces spécifiques d’un taxon, d’un groupe taxonomique ou d’un gène (ou d’une famille de gènes) ciblant une région particulière du génome.

Anthropisation ; Anthropization

Désigne les effets de l’homme sur les milieux naturels. Cela englobe les êtres humains, mais aussi leurs industries, activités et structures, de manière directe ou indirecte.

Archées ; Archaea

Les archées (faisant partie des Archaea) sont des micro-organismes ubiquistes, unicellulaires et sans noyau ni organite dont le génome est constitué d'ADN, à l’instar des bactéries. Du point de vue de leur génétique, leur biochimie et leur biologie moléculaire, les archées sont des organismes aussi différents des bactéries que des eucaryotes.

Bactéries ; Bacteria

La bactérie (faisant partie des Bacteria) est un micro-organisme ubiquiste, unicellulaire et sans noyau ni organite dont le génome est constitué d'ADN, à l’instar des archées. Du point de vue de leur génétique, leur biochimie et leur biologie moléculaire, les bactéries sont des organismes aussi différents des archées que des eucaryotes.

Base de données ; Database

Regroupement de données homogène et structuré permettant un accès rapide à ces dernières.

Bio-indicateur ; Bioindicator

Indicateur constitué par une espèce végétale, microbienne ou animale ou par un groupe d'espèces ou communautés dont la présence ou l'état renseigne sur certaines caractéristiques écologiques (c'est-à-dire physico-chimiques, microclimatiques, biologiques et fonctionnelles) de l'environnement ou sur l'incidence de certaines pratiques.

Biodiversité ; Biodiversity

D’après la CDB, la biodiversité des sols est définie par « la variation de la vie, des gènes aux communautés, et des complexes écologiques dont ils font partie, c’est-à-dire des micro-habitats aux paysages ». Cette variation comprend...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - FARLEY (S.S.), DAWSON (A.), GORING (S.J.), WILLIAMS (J.W.) -   Situating ecology as a big-data science : Current advances, challenges, and solutions.  -  Bioscience, 68, p. 563-576. doi :10.1093/biosci/biy068 (2018).

  • (2) - PERŠOH (D.) -   Plant-associated fungal communities in the light of meta’omics.  -  Fungal Divers, 75, p. 1-25. doi :10.1007/s13225-015-0334-9 (2015).

  • (3) - FIERER (N.) -   Embracing the unknown : Disentangling the complexities of the soil microbiome.  -  Nat Rev Microbiol. Nature Publishing Group, 15, p. 579-590. doi :10.1038/nrmicro.2017.87 (2017).

  • (4) - DORAN (J.W.), PARKIN (T.B.) -   Defining an assesing soil quality.  -  Defin Soil Qual a Sustain Environ, p. 3-21 (1994).

  • (5) - BÜNEMANN (E.K.), BONGIORNO (G.), BAI (Z.), CREAMER (R.E.), DE DEYN (G.), DE GOEDE (R.) et al -   Soil quality – A critical review.  -  Soil Biol Biochem. Elsevier, 120, p. 105-125. doi :10.1016/j.soilbio.2018.01.030 (2018).

  • ...

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