Description du projet
Des nanoformulations d’ARNdb bon marché pour la protection des cultures de tomates
Les parasites des plantes sont responsables d’une baisse considérable du rendement annuel des cultures. L’aleurode à lui seul entraîne des centaines de millions d’euros de pertes chaque année en transmettant des phytovirus nuisibles. Les pesticides conventionnels sont connus pour leurs effets négatifs sur l’environnement et leur contribution à la résistance des parasites. Le silençage génique induit par pulvérisation (SIGS) utilisant l’interférence ARN constitue une alternative prometteuse. Divers défis demeurent toutefois, tels que la production économe d’ARNdb et la stabilité dans les environnements de culture. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), le projet SiNanoCrop se propose de développer des approches innovantes et rentables pour protéger les plants de tomates. Il entend synthétiser des ARNdb contre les aleurodes et le virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV), et de concevoir des formulations permettant de délivrer les ARNdb de manière efficace. Le projet intégrera la science des polymères, la nanotechnologie et la biotechnologie pour faire progresser la technologie des biopesticides en vue de son utilisation sur le terrain.
Objectif
The impact of plant pests on global crop yields is a significant concern, leading to an annual decrease of more than 30% in crop production. The whitefly alone incurs losses exceeding $300 million each year, primarily due to its role in transmitting harmful plant viruses like the Tomato Yellow Leaf Curl virus (TYLCV), which poses a substantial threat to tomato crops worldwide. The use of conventional pesticides raises environmental alarms, negatively affects beneficial insects, and contributes to pest resistance. Initiatives like the European Green Deal aim to promote sustainable agriculture by reducing chemical pesticide usage by 50% by 2030. Spray-induced genetic silencing (SIGS), harnessing the RNA interference (RNAi) mechanism, has emerged as a promising alternative to conventional pesticides. This non-GMO approach offers a sustainable and pathogen-specific protection method by silencing key genes in target pests through the foliar application of dsRNA molecules. However, certain challenges remain unresolved, including the cost-effective production of dsRNA, the ability to control multiple species simultaneously, and dsRNA stability and transport in crop environments. This project seeks to overcome these challenges by implementing innovative, safe, and cost-effective approaches. Firstly, we will synthesize dsRNA containing regions from both whitefly and TYLCV through microbial fermentation and apply a simple purification method to achieve high-efficiency hybrid dsRNA isolation. Secondly, we will design new biomass-based formulations using nanopolyplexes as carriers to efficiently protect and deliver the dsRNA. Thus, we will develop advanced biocontrol strategies for dual protection against both the insect vector and its host virus in tomato. Through the integration of polymer science, nanotechnology, and biotechnology approaches, our efforts aim to advance dsRNA-based biopesticide technology and facilitate its lab-to-field transition.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
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HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinateur
48940 Leioa
Espagne