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Maladie:Varroa:Biologie [20/01/2017 17:36] lolo [Le monde des sens de varroa] |
Maladie:Varroa:Biologie [20/01/2017 18:52] (Version actuelle) lolo [ENREGISTREMENTS ELECTROPHYSIOLOGIQUES] |
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{{ :Maladie:Varroa:pasted-lolo-20012017-173600.png}}Sur les prises de vue que nous avons effectuées au moyen du microscope électronique à balayage à l'Université de Neuchâtel, on aperçoit sur la partie supérieure des pattes antérieures, juste avant la ventouse, une petite cavité pourvue de minuscules poils sensoriels (sensilles). Chacune de ces sensilles est différente et a une structure intérieure propre. | {{ :Maladie:Varroa:pasted-lolo-20012017-173600.png}}Sur les prises de vue que nous avons effectuées au moyen du microscope électronique à balayage à l'Université de Neuchâtel, on aperçoit sur la partie supérieure des pattes antérieures, juste avant la ventouse, une petite cavité pourvue de minuscules poils sensoriels (sensilles). Chacune de ces sensilles est différente et a une structure intérieure propre. | ||
Comme c’est le cas pour d’autres acariens et insectes, on peut déduire de l'apparence et de la structure de ces sensilles leur fonction sensorielle. Par exemple, un pore final est typique d’une sensille gustative; un socle en forme de cercle, comme on en trouve autour de la cavité sensorielle, avec un poil planté au centre indique que la fonction de cet organe est de capter les mouvements. Celui-ci transmet des impressions tactiles et peut percevoir les déplacements d’air. Certains possèdent en plus un pore final combinant ainsi une impression tactile et une impression gustative. Quant aux sensilles | Comme c’est le cas pour d’autres acariens et insectes, on peut déduire de l'apparence et de la structure de ces sensilles leur fonction sensorielle. Par exemple, un pore final est typique d’une sensille gustative; un socle en forme de cercle, comme on en trouve autour de la cavité sensorielle, avec un poil planté au centre indique que la fonction de cet organe est de capter les mouvements. Celui-ci transmet des impressions tactiles et peut percevoir les déplacements d’air. Certains possèdent en plus un pore final combinant ainsi une impression tactile et une impression gustative. Quant aux sensilles | ||
- | percevant la température et l'humidité, qui se trouvent probablement aussi dans la cavité sensorielle, elles ne se caractérisent pas par leur apparence, mais leur manque de caractéristiques exté- | + | percevant la température et l'humidité, qui se trouvent probablement aussi dans la cavité sensorielle, elles ne se caractérisent pas par leur apparence, mais leur manque de caractéristiques extérieures et la forme des terminaisons nerveuses à l’intérieur donnent des indications sur la fonction de ces organes. Chez les arthropodes, les sensilles olfactives se distinguent par des pores situés sur leur paroi. C’est par ces pores que pénètrent les molécules olfactives dans les sensilles et entrent en contact avec les récepteurs présents à l'intérieur des sensilles. Là se produit une réaction chimique en chaîne, déclenchée par les récepteurs situés sur la membrane des cellules sensorielles et spécifiques pour chaque classe de substances odorantes. L’ouverture de canaux ioniques induit l'envoi de potentiels d'action (impulsions nerveuses) au tra- |
+ | vers des cellules sensorielles. Les sensilles S 3, S 4 et S 5 dans la cavité sont des exemples de sensilles olfactives. | ||
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+ | ===== ENREGISTREMENTS ELECTROPHYSIOLOGIQUES ===== | ||
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+ | {{ :Maladie:Varroa:pasted-lolo-20012017-174935.png}}Ce ne sont pas les analyses au microscope qui ont apporté la preuve que Varroa peut réellement percevoir les odeurs au | ||
+ | moyen de ses pattes, mais des enregistrements électrophysiologiques des impulsions nerveuses émises par les sensilles olfactives situées dans la cavité sensorielle de Varroa. Pour réaliser ces expériences, nous avons collé des acariens sur un morceau de plexiglas que nous avons ensuite placé sous le microscope. Nous avons aussi fixé prudemment les pattes de l'acarien-test à l'aide de cire. Une microélectrode de déviation extrêmement fine, en tungstène ou en verre a été implantée à la base d'une sensille. Pour connecter l'acarien et réaliser ainsi un circuit électrique, nous avons piqué une électrode | ||
+ | de référence dans l'une des pattes. Un flux d'air, purifié au moyen d'un filtre à charbon actif, chauffé et humidifié, a ensuite été soufflé sur l'acarien-test. Au travers de ce flux, nous avons diffusé, par pilotage électronique, des stimuli olfactifs. A la suite de cette stimulation, nous avons observé une augmentation de la fréquence des impulsions électriques enregistrées dans les sensilles olfactives, lorsque Varroa percevait des odeurs d'abeilles vivantes, de larves ou | ||
+ | de cocons de même que des substances odorantes de synthèse. | ||
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+ | Nous avons aussi observé, lors de l'enregistrement, une superposition de signaux aux amplitudes différentes et avec des temps de latence différents dès le début de la stimulation. Cela laisse supposer que deux cellules nerveuses différentes au moins participent à la réaction. Par ailleurs, nous pouvions assez souvent observer au microscope, bien que Varroa fût immobilisé, des contractions musculaires au niveau des pattes. En l'absence de stimulations (test de contrôle avec flux d'air non parfumé s’intercalant entre les phases de stimulation), nous n’avons observé aucune réaction de même qu'aucune augmentation des impulsions nerveuses. Il semble qu'en raison de la taille minuscule des sensilles de Varroa il soit difficile d'obtenir des réactions dues uniquement aux cellules sensorielles, comme l’a également montré un laboratoire | ||
+ | américain. En d'autres termes, vu que la réponse comportementale de Varroa est de diriger ses pattes antérieures continuellement en direction des odeurs qu'il perçoit, on peut interpréter les enregistrements comme une superposition de deux impulsions: la première provenant des cellules sensorielles et la seconde, intervenant immédiatement après, émise par les neurones moteur (cellules nerveuses qui stimulent les muscles a se contracter) qui sont de plus grande amplitude. Cette dernière réaction étant indirectement induite par un stimulus olfactif, nous pouvons également utiliser ces impulsions mixtes pour tester des odeurs. Celles—ci nous indiquent non seulement que Vorroa est capable de percevoir une odeur, mais aussi qu'elles déclenchent une réaction chez l'animal. Seuls des essais comportementaux permettraient de dire de quel type | ||
+ | de réaction il s'agit pour une odeur donnée. | ||
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+ | ===== STRATÉGIE de CONFUSION ? ===== | ||
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+ | Nous savons donc que Varroa destructor possède un //nez// sur ses pattes antérieures et peut percevoir les odeurs de la ruche et y réagir. Il semble aussi que certaines substances volatiles jouent un rôle dans la "décision" de Varroa de quitter l'abeille nourrice pour pénétrer dans les cellules de couvain appropriées à son cycle de reproduction. C'est en tout cas ce | ||
+ | que les premiers résultats d’un test effectué dans les laboratoires de Liebefeld ont montré. Cependant, un grand nombre d'autres facteurs d'influence et de modalités sensorielles jouent un rôle, comme il ressort des résultats obtenus par divers groupes de recherche. Mais dès que l'on aura suffisamment d'éléments pour saisir le comportement complexe d'orientation de | ||
+ | Vorroa, des voies s'ouvriront qui permettront de le perturber. Il se peut qu’un jour nous parvenions à dérouter les varroas en interférant dans leur système chimique de communication et d'orientation de telle sorte qu'il sera possible de diminuer sa pernicieuse multiplication dans les colonies d'abeilles d’une manière durable et respectueuse de l'environnement. En étudiant et en décryptant le système olfactif de Varroa, nous avons fait un pas de plus en direction de cet objectif. | ||
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+ | {{:Maladie:Varroa:pasted-lolo-20012017-185031.png}} | ||
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+ | Traduction française: E. Fasnacht (FAM) | ||
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