Identifiant pérenne de la notice : 248144537
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Les espèces du genre Corallium représentent un modèle d’étude de la biominéralisation
très intéressant : elles sont capables d’élaborer deux structures squelettiques, un
axe squelettique et des sclérites. Malgré des différences morphologiques et morphométriques
importantes, ces structures sont toutes les deux composées d’une fraction minérale
de carbonate de calcium et d’une fraction organique appelée matrice organique (MO).
Cette MO interviendrait dans les différentes étapes du processus de biominéralisation.
L’étude comparée de cette MO représente donc une formidable opportunité pour déterminer
les mécanismes de biominéralisation chez ces espèces. Par des approches comparatives
intra- et inter-espèces, nous avons mis en évidence les caractéristiques biochimiques
des protéines de MO chez différentes populations et espèces de Corallium. Nos résultats
montrent à la fois des caractéristiques communes et des spécificités. Nous avons également
établi que la caractérisation biochimique des protéines de MO est un critère d’identification
taxonomique chez ces espèces. De manière plus spécifique, la comparaison des protéines
de MO des deux structures squelettiques chez C. rubrum a montré que certaines protéines
présentent des caractéristiques biochimiques communes mais également des caractéristiques
biochimiques différentes. Par la combinaison d’approches biochimiques avec une approche
transcriptomique, nous avons caractérisé la première protéine de MO chez l’Octocoralliaire
de Méditerranée, Corallium rubrum. Nos résultats montrent que le processus de formation
du squelette chez les espèces du genre Corallium se fait par un mécanisme général
commun aux différentes espèces
Note publique d'information : Corallium genus species are very interesting biomineralization models: they build
two skeletal structures with different size and form: an axial skeleton and sclerites.
Despite their important morphological and morphometrical differences, both are composed
of a mineral fraction of calcium carbonate and an organic fraction called organic
matrix (OM). This OM is supposed to be involved in several biomineralization steps:
nucleation, growth and orientation of crystals, final nano- and macro-architecture
of biominerals. Comparative study of this OM thus represents a great opportunity to
determine the fundamental mechanisms of biomineralization within these species. The
aim of this PhD research project was to characterize OM proteins and inform on the
skeletogenesis mechanisms among the Corallium genus. By comparative intra- and interspecies
approaches, we have found OM proteic differences and similarities in different Corallium
populations and species. Our results confirm a common growth mechanism and the possibility
to use OM as a taxonomic criterion for these species. Moreover the comparison of OM
proteins between the two skeletal structures in C. rubrum reveals proteins with identical
biochemical characteristics and other with differences. Finally by the combinaison
of these biochemical approaches with a transcriptomic one, we have characterized the
first OM protein in the octocorallian species from the Mediterranean Sea, Corallium
rubrum