Vu, Khanh Dang (2009). Développement de stratégies pour la production d'un biopesticide à base de Bacillus thuringiensis var. Kurstaki HD-1 avec une forte activité insecticide en utilisant les eaux usées d'industrie d'amidon comme matière première. Thèse. Québec, Université du Québec, Institut national de la recherche scientifique, Doctorat en sciences de l'eau, 394 p.
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Résumé
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Les insectes nuisibles réduisent considérablement les rendements des cultures agricoles et
sylvicoles à travers le monde. Des biopesticides commerciaux à base de Bacillus thuringiensis
(Bt) ont été utilisés pour la gestion de ces ravageurs. Le facteur le plus important qui fait de Bt un
biopesticide commercial est sa remarquable capacité à produire de grandes quantités de protéines
larvicides (connues sous le nom de protéines Cry ou delta-endotoxines). Après auto-assemblage,
ces protéines forment des corps d'inclusions cristallines lors de la sporulation du bacille.
Toutefois, l'utilisation de bioinsecticides à base de Bt est limitée en raison des coûts élevés de
leur production. Dans cette optique, il est important de déterminer les possibilités d’utiliser des
matières premières alternatives à bas prix pour obtenir industriellement Bt. À ce propos, des
recherches antérieures ont démontré que des eaux usées d'industrie d’amidon (SIW) peuvent
être utilisées comme matière première pour la production d’insecticides bactériens à base de
Bt var kurstaki HD-1 (Btk HD-1). Des travaux ont montré que l’activité insecticide ou
entomotoxicité (Tx) de Bt obtenu dans les SIW contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette
(TBE) (Choristoneura fumiferana) est plus élevée que celle de Bt produit dans les boues ou dans
des milieux semi-synthétiques. Toutefois, la recherche systématique sur la maximisation de Tx
du bouillon fermenté ou Tx de suspension du culot (bouillon fermenté concentré par
centrifugation) lors de l'utilisation des SIW comme matière première n’a pas été totalement
explorée. Par conséquent, l'objectif principal des présents travaux est l'application de différentes
stratégies de production pour améliorer l’efficacité contre la TBE de Btk HD-1 lors de sa
production en utilisant les SIW comme matière première pour la fermentation.
Au cours d’une première approche, quatre méthodes ont été appliquées pour accroître les
éléments nutritifs dans les SIW pour la production des bioinsecticides avec une Tx plus élevée
contre la TBE: (1) l'ajout de nutriments (acide acétique et hydroxyde d'ammonium) dans les SIW
au cours de la fermentation, sous la forme de différents agents de contrôle du pH; 2) évaluation
de l’effet de différentes concentrations de solides totaux des SIW pour la fermentation;
(3) addition de sources appropriées de carbone/azote dans les SIW pour la fermentation;
(4) fermentation en Fed-batch. L'application de ces méthodes a entraîné une concentration
significativement plus élevée en delta-endotoxines et des valeurs de Tx des bouillons fermentés
ainsi que des Tx de suspensions des culots par rapport au contrôle (SIW sans modification). Les
valeurs de Tx des bouillons fermentés ont été augmentées, passant de 15,3x106 Spruce Budworm
Unit/ml (SBU/ml) dans SIW du contrôle à 17,8-18,5x106 (SBU/ml) lorsque les quatre méthodes
ont été appliquées, alors que les valeurs de Tx des suspensions des culots (10 fois plus concentré
que le bouillon fermenté et obtenu par concentration par centrifugation de ce bouillon) ont été
augmentées de 20,9x106 (SBU/ml) dans les SIW du contrôle à 25,8-27,4x106 (SBU/ml) après
l’application des procédés en question. Il a alors été observé que : (1) avec utilisation d'une des
quatre méthodes, les valeurs obtenues de Tx des suspensions des culots sont élevées et pourraient
être utilisées pour d'autres recherches concernant la formulation finale; l'augmentation des
concentrations en delta-endotoxines ou en spores pourraient ne pas augmenter nécessairement et
proportionnellement les valeurs de Tx (bouillons fermentés ou suspensions des culots); (3) Les
activités spécifiques des delta-endotoxines ou des spores contre la TBE changent en fonction du
milieu de fermentation.
La seconde approche avait pour objectif d’étudier l'action synergique des chitinases sur l’action
des delta-endotoxines et des spores pour augmenter la valeur de Tx. Les résultats ont démontré
que l'enrichissement des SIW par de la chitine colloïdale à une concentration de 0,2%,
p/v (optimum) et en utilisant ce mélange (désigné comme SIWC) pour l’obtention de Btk HD-1,
stimule la production de chitinases par ce bacille alors qu'il n'en produit pas par croissance dans
les SIW contrôles (sans fortification avec chitine colloïdale). Les concentrations en cellules, en
spores et en delta-endotoxines du bouillon fermenté des SIWC étaient inférieures à ceux des
contrôles. Toutefois, les valeurs maximales des Tx du bouillon fermenté (17,1x106 SBU/ml) et de
suspension du culot (26,7x106 SBU/ml) des SIWC obtenus après 36 h de fermentation (au lieu
de 48 h dans le contrôle) ont été significativement plus élevées que les valeurs maximum des Tx
du bouillon fermenté (15,3 x106 SBU/ml) et de suspension du culot (20,5 x 106 SBU/ml) du
contrôle, respectivement. Les résultats confirment donc le rôle des chitinases comme agents de
synergie pour accroître les Tx tout en réduisant le temps de production de 48 à 36 heures.
En troisième lieu, il a été constaté que le surnageant du bouillon fermenté obtenu par production
de Btk HD-1 dans les SIWC contient de la Zwittermicine A (test qualitatif). Un processus
d'ultrafiltration a donc été appliqué en utilisant une membrane de 5 kDa pour fractionner et
récupérer des chitinases (et d'autres composants de haut poids moléculaire) et la Zwittermicine A
(un antibiotique de 396 Da). Le rétentat obtenu (contenant une haute activité chitinolytique et
d'autres composants) et le filtrat (contenant la Zwittermicine A) ont été mélangés avec la
suspension du culot des SIWC à différents ratios. Le potentiel entomotoxique des ces mélanges a
été estimé par bioessais contre la TBE afin de déterminer quels mélanges peuvent fournir les
valeurs de Tx les plus élevées et comment récupérer un pourcentage de Tx élevé à partir de la Tx
totale présente dans le bouillon fermenté. Il a été constaté que le mélange « suspension du culot
avec retentate » dans un ratio volumétrique de 1:4 (1Pel4Ret) a donné la plus haute récupération
de Tx (65,1% de la Tx totale du bouillon fermenté) avec le plus gros volume de 5 L (1 L
suspension du culot et 4 L rétentat). Ce mélange contient des concentrations en spores, en deltaendotoxines
et en activité chitinolytique respectivement de 3,24 x 108 (CFU/ml), 1,09 (mg/ml) et
69,3 (mU/ml). La valeur de la Tx de ce mélange a été de 22,8 x 106 (SBU/ml) et donc le plus
efficace en ratio volumétrique du mélange en termes de synergie d'action des chitinases sur les
delta-endotoxines, les spores et sur la Tx. Ce mélange peut donc être un candidat pour une
formulation finale de bioinsecticide. De même, le mélange « suspension du culot et filtrat » dans
un ratio volumétrique de 1:2 (1 L suspension du culot et 2 L filtrat) est le ratio volumétrique le
plus efficace en termes d'action synergique de la Zwittermicine (dans filtrat) sur les deltaendotoxines
les spores et sur la Tx. Ce mélange contient respectivement des concentrations en
spores, en delta-endotoxines, en activité chitinolytique et en valeur de Tx de 5,40 x 108
(CFU/ml), 1,82 (mg/ml), 10,2 (mU/ml), et de 22,8 x 106 (SBU/ml). Cependant, ce mélange est
moins efficace en termes de récupération de Tx du bouillon fermenté des SIWC par rapport au
mélange de 1 partie de suspension du culot et 4 parties de rétentat.
Enfin, six différents milieux semi-synthétiques, des SIW et des boues secondaires ont été
utilisées pour obtenir Btk HD-1. Les concentrations en spores, en delta-endotoxines et en activité
insecticide obtenus dans ces expériences ont été déterminées et les relations possibles entre ces
paramètres, analysées. La relation entre la concentration en delta-endotoxines et celle en spores
dans les différents milieux suit l'équation suivante: « concentration de delta-endotoxines = a
(concentrations de spores)b » avec b > 0, R2 ≥ 0.90. Les valeurs des constantes "a et b" sont les
caractéristiques de chaque milieu. La relation entre SpTx-spore (Tx spécifiques par 1000 spores)
et la concentration en spores suit strictement l'équation: « SpTx-spore = c (concentrations de
spores)d « avec d < 0, R2 > 0.98. Cette relation conduit à la remarque que des spores de Btk
HD-1 produites au début de la période de fermentation peuvent-être plus toxiques que celles
produites en fin de fermentation et ce, indépendamment du type de milieux. Btk HD-1 peut par
ailleurs produire des agents de synergie (protéines insecticides végétatives -Vip3A, Zwittermicine
A, etc), à plus forte concentration au début de la période de fermentation; Ces agents contribuant
à la valeur de Tx. La relation entre Tx et la concentration en delta-endotoxines suit une équation
linéaire semi-logarithmique linéaire: « Ln (Tx) = m (concentration de delta-endotoxin) + h »;
‘m’ étant la pente et ‘h’ l’ordonnée à l'origine. Lors d’un examen plus approfondi des résultats en
termes de valeurs de Tx, de spores, de concentration en delta-endotoxines des suspensions des
culots (complexe spores et delta-endotoxines) de ces milieux, il a été constaté que la différence
entre les valeurs de Tx à diverses concentrations en spores ou en delta-toxine est due seulement à
des facteurs solubles; Ces facteurs étant présents dans les surnageants des bouillons fermentés
centrifugés.
Type de document: | Thèse Thèse |
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Directeur de mémoire/thèse: | Tyagi, Rajeshwar Dayal |
Co-directeurs de mémoire/thèse: | Valéro, José R. |
Informations complémentaires: | Résumé avec symboles |
Mots-clés libres: | eaux usées d’industrie d’amidon; Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD-1; entomotoxicité; biopesticides; bioconversion; production; insecticide; développement ; stratégie; delta-endotoxine; carbone; azote; culture fed-batch; activité des chitinases; action synergique; tordeuse des bourgeons de l'épinette; chitinases; ultrafiltration; Zwittermicine A; pores; boues secondaires |
Centre: | Centre Eau Terre Environnement |
Date de dépôt: | 11 févr. 2014 16:19 |
Dernière modification: | 23 juill. 2024 14:29 |
URI: | https://espace.inrs.ca/id/eprint/2017 |
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