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Modification du microbiote des larves de Mytilus edulis en réponse à l’utilisation d’un probiotique en conchyliculture

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Academic year: 2021

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Modification du microbiote des larves de Mytilus edulis en réponse

à l’utilisation d’un probiotique en conchyliculture

Jordan Latour, Sarah-Béatrice Bernier, Kim Doiron, Réjean Tremblay, Karine Lemarchand

Institut des Sciences de la Mer, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Qc, CAN

1. Introduction

La production aquacole de moules bleues (Mytilus edulis) est limitée par

l’occurrence d’évènements de mortalité de masse durant la phase larvaire.

• La mortalité des larves (figure 1) est souvent causée par le développement de bactéries pathogènes opportunistes comme Vibrio splendidus.

• Malgré son efficacité, l’utilisation d’antibiotiques pose de nombreux problèmes en aquaculture (apparitions et transmissions dans le réseau trophique des résistances, inefficacité à long terme, etc.) et est actuellement fortement réglementée à l’échelle internationale.

• L’utilisation de probiotiques comme la marennine, un pigment bleu qui provient de la diatomée Haslea ostrearia (figure 2), est une alternative intéressante à l’usage des antibiotiques (figure 3), mais son mode d’action est encore inconnu.

• L’importance du microbiote et son influence sur la résistance de son hôte aux infections par des pathogènes externes ont déjà été démontrées chez plusieurs organismes (Vasquez et al., 2014; Stephens et al., 2016; Adnan et al., 2017).

Figure 1. Larves de moules bleues, tirée de Haque et al. (2014) Figure 2. Haslea ostrearia, tirée de Gastineau et al. (2014)

Figure 3. Tests de provocations bactériennes, tirée de Turcotte et al. (2016)

2. Objectif de l’étude

Le microbiote des larves de moules bleues est-il modifié lors de

l’utilisation de la marennine en aquaculture?

3. Hypothèse

Modification du microbiote larvaire lors de l’utilisation de la marennine

4. Plan d’expérience

5. Références

Adnan S, Nelson JW, Ajami NJ, Venna VR, Petrosino JF, Bryan RM, Jr., Durgan DJ. 2017. Physiol Genomics 49:96-104. Haque N, Cho D, Lee JM, Lee DS, Kwon S. 2014. Environmental Engineering Research 19:375-380.

Gastineau R, Turcotte F, Pouvreau JB, Morancais M, Fleurence J, Windarto E, Prasetiya FS, Arsad S, Jaouen P, Babin M, Coiffard L, Couteau C, Bardeau JF, Jacquette B, Leignel V, Hardivillier Y, Marcotte I, Bourgougnon N, Tremblay R, Deschenes JS, Badawy H, Pasetto P, Davidovich N, Hansen G, Dittmer J, Mouget

JL. 2014. Mar Drugs 12:3161-3189.

Stephens WZ, Burns AR, Stagaman K, Wong S, Rawls JF, Guillemin K, Bohannan BJ. 2016. ISME Journal 10:644-654. Turcotte F, Mouget J-L, Genard B, Lemarchand K, Deschênes J-S, Tremblay R. 2016. Aquatic Living Resources 29:401. Vasquez A, Forsgren E, Fries I, Paxton RJ, Flaberg E, Szekely L, Olofsson TC. 2012. PLoS One 7:e33188.

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