E.C.P.M.- Université de Strasbourg
25 rue Becquerel
67087 Strasbourg cedex 02
DIRECTEUR du Laboratoire : Dr Elisabeth DAVIOUD-CHARVET (DR CNRS)
Autre chercheur pour la thématique dans le réseau REALISE :
Dr Mourad ELHABIRI (CR CNRS)
elhabiri@unistra.fr
Site web : http://www-ecpm.u-strasbg.fr/umr7509/labo_davioudcharvet/
Nous menons des études physico-chimiques sur l'extraction, le transport et l'accumulation de métaux présents dans les sols. La solubilisation du fer(III) des sols par des molécules excrétées par des microorganismes rhizosphériques (sidérophores) est un exemple de l'importance de la faune microbienne sur la capture des métaux des sols très souvent présents sous une forme peu biodisponible.
La capture et le transport de ce métal vers les racines des plantes peuvent s'opérer selon deux mécanismes majeurs qui impliquent soit l'exsudation de petits acides organiques (dicotylédones) ou la participation de rhizosidérophores et de phytosidérophores (graminées). Dans le dernier cas, il s'agira d'étudier les processus d'échange de cations métalliques entre rizosidérophores et phytosidérophores.
L'un des objectifs de notre travail sera d'accéder à une modélisation la plus détaillée possible des processus de phytoextraction bio-augmentés afin de prédire les voies à privilégier. Notre étude sera étendue à plusieurs autres métaux (Cuivre(II), Nickel(II), Cadmium(II), Lanthanides(III)) présents dans les sols pollués (friches industrielles, sols agricoles, pollution nucléaire…). Les sidérophores microbiens et les phytosidérophores sont en effet capables de chélater et de transporter, outre le fer(III), d'autres ions métalliques divalents ou trivalents toxiques et de les accumuler. Enfin, la synthèse et le développement de biomarqueurs fluorescents (fluoro-ionophores) de ces métaux est également un axe à privilégier afin de permettre la localisation des pools métalliques et de suivre leur transport au sein de la plante.
Mohamad Hmadeh, "Mécanisme de reconnaissance ionique et moléculaire", (14 Janvier 2010).
Hassan Traboulsi, "Développement de biosondes fluorescentes et de nouveaux chélateurs", (23 Avril 2008).
Ana Budimir, "Mécanismes de chélation, d'oxydo-réduction et de transport de métaux par des ligands analogues de sidérophores bactériens et d'antibiotiques", (27 Novembre 2007).
Ali Traboulsi, "Etude des interactions dans des édifices supramoléculaires"(15 Décembre 2006).
J.-Y. Cornu, M. Elhabiri, C. Ferret, M. Lollier1, V. A. Geoffroy, K. Jezequel and T. Lebeau. 2013. Pyoverdine promotes selectively the phytoextraction of Cu in calcareous sediment. Environ. Sci. Technol. Chemosphere, in press, 2013
J. Brandel, N. Humbert, M. Elhabiri, I.J. Schalk, G.L.A. Mislin, A.M. Albrecht-Gary, "Role of Pyochelin in Pseudomonas aeruginosa: A Physico-Chemical Characterization of the Iron(III), Copper(II) and Zinc(II) Complexes", Dalton Trans. 2012, 41, 2820-2834.
A. Budimir, N. Humbert, M. Elhabiri, I. Osinska, M. Birus, A. M. Albrecht-Gary, "Hydroxyquinoline Based Binders: Promising Ligands for Chelato-Therapy?", J. Inorg. Biochem. 2011, 105, 490-496.
S. Abada, A. Lecointre, M. Elhabiri, L.J. Charbonnière, "Formation of very Stable and Selective Cu(II) Complexes with a Non-Macrocyclic Ligand : Can Basicity Rivals with Pre-organization ?", Dalton Trans. 2010, 39, 9055-9062.
S. Abada, A. Lecointre, I. Déchamps-Olivier, C. Platas-Iglesias, C. Christine, M. Elhabiri, L.J. Charbonniere, “Highly stable acyclic bifunctional chelator for 64Cu PET imaging“, Radiochimica Acta 2010, doi: 10.1524/ract.2010.NS755.
A. Sornosa Ten, N. HJ. Brandel, N. Humbert, M. Elhabiri, I.J. Schalk, G.L.A. Mislin, A.M. Albrecht-Gary, "Role of Pyochelin in Pseudomonas aeruginosa: A Physico-Chemical Characterization of the Iron(III), Copper(II) and Zinc(II) Complexes", Dalton Trans. 2012, 41, 2820-2834.
Humbert, B. Verdejo, J.M. Llinares, M. Elhabiri, J. Jezierska, C. Soriano, H. Kozlowski, A.M. Albrecht-Gary, E. Garcia-Espana, Cu2+ Coordination Properties of a 2-Pyridine Heptaamine Tripod: Characterization and Binding Mechanism Inorg. Chem. 2009, 48, 8985-8997.
V. Tomisic, S. Blanc, M. Elhabiri, D. Expert, A.M. Albrecht-Gary, Iron(III) Uptake and Release by Chrysobactin, a Siderophore of the Phytophatogenic Bacterium Erwinia chrysanthemi. Inorg. Chem. 2008, 47, 9419-9430.
M. Elhabiri, C. Carrër, F. Marmolle, H. Traboulsi, Complexation of Iron(III) by Catecholate-Type Polyphenols Inorg. Chim. Acta 2007, 353-359.
R. Kikkeri, H. Traboulsi, N. Humbert, E. Gumienna-Kontecka, R. Arad-Yellin, G. Melman, M. Elhabiri, A.M. Albrecht-Gary, A. Shanzer, Toward Iron Sensors: Bioinspired Tripods Based on Fluorescent Phenol-Oxazoline Coordination Sites Inorg. Chem. 2007, 46, 2485-2497.