It is not the strongest of the species that survives, or the most intelligent ; it is the one most capable of change
Mots clés: Plasticité phénotypique, Biologie de l'invasion, Température, Drosophila
Plasticité phénotypique et réponses adaptatives aux changements environnementaux
Mes travaux de recherche m’ont permis d’explorer différents aspects concernant les réponses adaptatives des organismes aux changements environnementaux, principalement la température, sur le modèle insecte et surtout la drosophile par une approche comparative. Je me suis plus particulièrement intéressée à la plasticité phénotypique qui peut être définie comme la capacité d’un génotype à produire différents phénotypes en fonction des conditions environnementales. La plasticité phénotypique est un phénomène généralisable à l’ensemble du Vivant que l’on retrouve chez toutes les espèces et pour une grande diversité de traits phénotypiques.
Les principales questions abordées au cours de mes recherche sont :
- Comment analyser les formes des normes de réaction non linéaires ? Ces normes de réactions présentent-elles une variabilité génétique ? Comment ces normes évoluent entre populations et entre espèces ? Ces comparaisons permettent-elles d’apporter des arguments en faveur d’une plasticité phénotypique adaptative ?
- Comment la variabilité environnementale (fluctuation thermique) va-t-elle impacter la forme des normes de réactions ? Qu’en est-il de la complexité environnementale (combinaison de plusieurs facteurs) ?
- Quelle est l’importance de la plasticité phénotypique comme mécanisme de réponse aux perturbations de l’environnement ?
Drosophila suzukii : une invasion biologique récente et une menace économique majeure
Depuis quelques années, mon activité de recherche s’est concentrée sur un projet concernant un événement très récent d’invasion biologique, qui implique un insecte ravageur des cultures de fruits, Drosophila suzukii. Au niveau fondamental, nous nous sommes, dans un premier temps, intéressés aux facteurs écologiques permettant d’expliquer le succès invasif de cette espèce dont la biologie était mal connue. Nous avons montré que les parasitoïdes larvaires français étaient incapables de contrôler les populations de D. suzukii en raison de sa très forte capacité de résistance immunitaire. Nous avons également montré que cette espèce présente une très large gamme de plantes hôtes sauvages présentes tout au long de l’année et nous avons mis en évidence un cas intéressant d’automédication chez D. suzukii. Par ailleurs, nos résultats suggèrent que si D. suzukii n’a pas vraiment de compétiteurs sur fruits sains, elle peut subir une forte compétition larvaire avec D. melanogaster sur fruits pourris sur lesquels un comportement d’évitement de ponte est observé. Les projets en cours visent à utiliser l’invasion récente et spectaculaire de D. suzukii pour mieux comprendre les mécanismes d’adaptation à un nouvel environnement, en particulier le rôle de la plasticité phénotypique. Enfin, quelques projets ont été également développés afin d’envisager de nouvelles méthodes de lutte contre ce redoutable ravageur de culture.
Les deux projets en cours sur ce modèle biologique sont:
Projet ANR DroThermal
Le projet DROTHERMAL ‘Qu’est-ce qui fait de Drosophila suzukii une envahisseuse si efficace ? Une analyse intégrative de son écologie thermique ‘ porté par Hervé Colinet (ECOBIO) a pour objectif d’intégrer différents niveaux de variation à travers différentes échelles spatio-temporelles afin de mieux comprendre les réponses thermiques de D. suzukii et donc de mieux prédire la persistance et la dynamique des populations tant au niveau local que global. Ce projet est réalisé en collaboration avec Sylvain Pincebourde (IRBI) pour les aspects variations spatiales, Olivier Chabrerie (EDYSAN) sur les aspects de variations trophiques et Laurence Mouton (LBBE) pour l’intégration des interactions hôtes-microbes.
Projet ANR CRASHPEST
Le projet ANR CRASHPEST (2020-2023) portée par Laurence Mouton du LBBE et dont j’anime un des axes de recherches constitue la suite des projets sur les interactions entre D. suzukii et wolbachia et se fait en collaboration avec Emmanuel Desouhant du LBBE et Xavier Fauvergue de l’ISA de Sophia Antipolis. L’objectif est de tester les prédictions d’un modèle développé par Blackwood et al. 2018 qui prévoit qu’en manipulant les processus intrinsèques aux populations, la rencontre et la compatibilité des partenaires sexuels (via la confusion sexuelle et l’inoculation de Wolbachia), il est possible de diminuer la taille de la population sous le seuil de l’effet Allee et donc de la conduire à l’extinction.
Responsabilités
Présidente du Conseil Scientifique de l'Institut Ecologie Environnement du CNRS
Responsable du Pôle Biodiversité de la FR BioEEnViS
Chargée de mission du Dispositif de Partenariat en Ecologie et Evolution du site Lyon St-Etienne
Publications
Affichage des publications 61 à 90 sur 99 au total
Comparative life histories and ecophysiology of Drosophila melanogaster and D. simulans
Genetica . 120 : 151-163
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voir la publicationDrosophila melanogaster Drosophila simulans: so similar yet so different
Genetica . 120 : 5-16
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voir la publicationPhenotypic plasticity of body pigmentation in Drosophila melanogaster: genetic repeatability of quantitative parameters in two successive generations
Heredity . 92 : 499-507
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voir la publicationREML estimates of genetic parameters of sexual dimorphism for wing and thorax length in Drosophila melanogaster
Journal of Genetics . 83 : 163-170
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voir la publicationCold adaptation in geographical populations of Drosophila melanogaster phenotypic plasticity is more important than genetic variability
Functional Ecology . 18 : 700-706
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voir la publicationREML estimates of genetic parameters of sexual size dimorphism for wing and thorax length in Drosophila melanogaster
Journal of Genetics . 83 ( 2 ) : 163-170
DOI: 10.1007/BF02729893
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voir la publicationPhenotypic plasticity of sternopleural bristle number in temperate and tropical populations of Drosophila melanogaster
Genetical Research . 81 : 25-32
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voir la publicationMorphometrical evolution in a Drosophila clade: the Drosophila obscura group
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research . 41 : 64-71
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voir la publicationThe fly that came in from the cold: geographic variation of recovery time from low-temperature exposure in Drosophila subobscura
Functional Ecology . 17 : 425-430
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voir la publicationEvolution of reaction norms In Phenotypic plasticity : functional and conceptual approaches
incollection . 4 : 50-63
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voir la publicationMicrospatial structure of Drosophila melanogaster populations in Brazzaville: evidence of natural selection acting on morphometrical traits
Heredity . 91 : 440-447
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voir la publicationGenetic variability of sexual size dimorphism in a natural population of Drosophila melanogaster: an isofemale-line approach
Journal of Genetics . 82 ( 3 ) : 79-88
DOI: 10.1007/BF02715810
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voir la publicationVariable modes of inheritance of morphometrical traits in hybrids between Drosophila melanogaster and Drosophila simulans
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 269 : 127-135
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voir la publicationMale sterility thermal threshold in Drosophila: D. simulans appears more cold-adapted than its sibling D. melanogaster
Genetica . 114 : 195-205
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voir la publicationPhenotypic plasticity of adult size and pigmentation in Drosophila : thermosensitive periods during development in two sibling species
Journal of Thermal Biology . 26 : 351-361
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voir la publicationPhenotypic plasticity of body pigmentation in Drosophila: influence of a developmental thermoperiodic regime in two sibling species
Physiological Entomology . 27 : 124-135
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voir la publicationChill coma tolerance: a major climatic adaptation among Drosophila species
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 55 : 1063-1068
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voir la publicationLocomotor performance of Drosophila melanogaster: interactions among developmental and adult temperatures age and geography
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 55 : 205-209
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voir la publicationChill-coma temperature in Drosophila: effects of developmental temperature latitude and phylogeny
Physiological and Biochemical Zoology . 74 : 429-434
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voir la publicationPhenotypic plasticity of body size in Drosophila: effects of a daily periodicity of growth temperature in two sibling species
Physiological Entomology . 26 : 351-361
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voir la publicationThe stength of phenotypic selection in natural population
The American Naturalist . 157 : 245-261
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voir la publicationViability and rate of development at different temperatures in Drosophila: a comparison of constant and alternating thermal regimes
Journal of Thermal Biology . 26 : 29-39
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voir la publicationTemperature dependence rate of developmental rate and adult size in Drosophila species: biophysical parameters
Journal of Evolutionary Biology . 14 : 267-276
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voir la publicationThe genetics of Phenotypic plasticity. IX. Genetic architecture and sex differences in Drosophila melanogaster
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 54 : 1035-1040
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voir la publicationDevelopmental constraints on an adaptive plasticity: reaction norms of body pigmentation in adult segments of Drosophila melanogaster
Evolution and Development . 2 : 249-260
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voir la publicationPhenotypic plasticity of abdominal pigmentation in D. kikkawai : multiple interaction between a major gene sex abdomen segment and growth temperature
Genetica . 105 : 165-176
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voir la publicationDesiccation and starvation tolerance of adults Drosophila : opposite latitudinal clines in natural populations of three different species
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 52 : 825-831
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voir la publicationLight body pigmentation in Indian D. melanogaster : a likely adaptation to a hot and arid climate
Journal of Genetics . 77 : 13-20
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voir la publicationDescribing the evolution of reaction norm shape : body pigmentation in Drosophila
Evolution - International Journal of Organic Evolution . 52 : 1501-1506
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voir la publicationPhenotypic plasticity of body pigmentation in Drosophila : correlated variations between segments
Genetics Selection Evolution . 30 : 181-194
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