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Rapport Scientifique UMR 7625 - Ecologie & Evolution - Université ...

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cette équipe et le départ annoncé du chef d'équipe Oliver Kaltz, il est très probable, en effet<br />

encouragé, que les axes de recherche de l‘équipe évoluent.<br />

A. Immunologie évolutive<br />

• Analyses comparatives<br />

(Anders Pape Møller)<br />

Dans les quatre années à venir, nous avons l’intention de<br />

développer une grande base de données interspécifiques chez<br />

les oiseaux sur des mesures d’immunité standardisées (taille de<br />

la bourse de Fabricius, de la rate et du thymus, réponse<br />

cellulaire (lymphocytes T) chez les jeunes et les adultes,<br />

réactions du complément et d’agglutination également chez les<br />

jeunes et les adultes, contenu en lysosyme des oeufs, jeunes et<br />

adultes.<br />

L’objectif principal sera d’étudier les pressions de sélection qui<br />

ont amené des différences dans la réponse immunitaire entre les<br />

espèces. Pour cela, nous étudierons l’impact sur la fécondité et<br />

la survie des parasites sanguins, bactéries et ectoparasites<br />

(principalement des poux et des puces) et la relation avec la réponse immunitaire. Nous allons<br />

aussi regarder comment la fonction immunitaire a pu affecter la spécialisation et la<br />

diversification des parasites.<br />

De plus, nous allons étudier comment la description complexe de l’immunité des différents<br />

hôtes peut être mise en relation avec la prévalence de maladies émergentes comme la grippe<br />

aviaire ou le virus du Nil. Ceci sera fait en utilisant des bases de données déjà établies sur les<br />

prévalences des maladies et collectées dans la littérature.<br />

Enfin, nous étudierons les relations entre immunité et traits d’histoire de vie (fécondité, survie<br />

et sénescence), migration et sélection sexuelle afin de déterminer comment des espèces<br />

différentes d’hôtes ont pu échanger l’immunité contre d’autres investissements coûteux.<br />

• Analyses expérimentales : <strong>Evolution</strong> des défenses immunitaires individuelles chez les<br />

espèces sociales<br />

(Claire Tirard)<br />

Une sorte de « système immunitaire social » propre à compenser les effets néfastes de la vie en<br />

groupe a été mis en évidence plusieurs fois chez des Insectes sociaux. Il s’agit d’un ensemble de<br />

stratégies de coopération, comme par exemple le transfert d’immunité entre membres d’un<br />

groupe chez les termites, qui permet de lutter efficacement contre l’invasion et/ou la<br />

propagation d’une infection au sein de la colonie. On sait peu de choses sur la façon dont<br />

l’immunité individuelle a pu évoluer dans un contexte de vie sociale. Il est clair par exemple<br />

que les reproductrices bénéficient d’une protection renforcée mais qu’en est-il de leurs propres<br />

aptitudes immunitaires? L’analyse du génome d’Apis a révélé une diminution notable du<br />

nombre de gènes impliqués dans l’immunité par rapport à la Drosophile ou à l’Anophèle.<br />

L’évolution des systèmes sociaux de protection aurait-il conduit à des insectes<br />

individuellement moins armés?<br />

Nous voulons essayer de cerner au mieux l’efficacité de la réponse immunitaire d’un individu<br />

(fourmi) face à un challenge immunitaire, en fonction de divers aspects de sa vie sociale (tâche<br />

réalisée au sein de la colonie, participation ou non à la reproduction, niveau d’activité,<br />

d’interactions..). Pour cela, nous cherchons maintenant à combiner plusieurs mesures<br />

complémentaires de l’immunité (cellulaire et humorale). En effet, le système immunitaire des<br />

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