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Thierry Franza

CR INRAE Equipe MicrobAdapt INRAE, Micalis Institute, AgroParisTech, Universite Paris-Saclay, 78350, Jouy-en-Josas, France
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  • MICrobiologie de l'ALImentation au Service de la Santé (MICALIS)
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Au sein de l’équipe MicrobAdapt, je travaille sur le métabolisme respiratoire et ses conséquences chez Streptococcus agalactiae ou GBS (Group B streptococcus). GBS est une bactérie Gram positive commensale présente dans les tractus gastro-intestinal et urogénital humains. Cette espèce est un agent pathogène opportuniste souvent associé à des infections chez les nouveaux nés ou chez les personnes âgées ou immunodéprimées. GBS possède un métabolisme fermentaire. Cependant, sous certaines conditions, notamment en présence d’hème et de ménaquinones exogènes (vitamine K2), GBS peut respirer en utilisant une cytochrome bd quinol oxydase impliquée dans le transfert des électrons du NADH à l’oxygène moléculaire. Ce métabolisme respiratoire confère à la bactérie une meilleure croissance et survie in vitro et joue un rôle dans sa virulence.

      La souche GBS NEM316 est capable d'utiliser l’acide 1,4-dihydroxy-2-naphthoique (DHNA) comme précurseur de synthèse pour produire ses propres ménaquinones. En effet, nous avons montré que, grâce au gène menA (gbs1789), GBS peut utiliser l’acide 1,4-dihydroxy-2-naphthoique (DHNA) pour synthétiser ses propres déméthylménaquinones de type DMK-10. La chaine polyprényle de 10 unités est synthétisée par la protéine codée par le gène ispB (gbs1783) (Franza et al., 2016). Beaucoup d'espèces bactériennes synthétisent du DHNA. Par complémentation nutritionnelle au sein de population polymicrobienne, GBS peut donc utiliser l’hème et le DHNA pour mettre en route un métabolisme de type respiratoire augmentant sa capacité colonisatrice. Nous avons aussi montré que l'enzyme NADH déshydrogénase de type 2 Ndh associée à la chaine respiratoire est impliquée dans la virulence de GBS (Lencina et al., 2018). En parallèle, nous avons aussi étudié la régulation de la respiration chez GBS en caractérisant le régulateur transcriptionnel Rex et son impact sur le métabolisme chez GBS. Suivant la source de carbone, un bon contrôle du ratio intracellulaire NAD+/NADH par le régulateur Rex est primordial pour la multiplication et colonisation de GBS chez la souris (Franza et al. 2021).

      GBS est capable d’utiliser le DHNA produit par Escherichia coli. Or, ces deux espèces sont présentes dans le tractus urogénital féminin où GBS peut être à l’origine d’infections sévères du nouveau-né après accouchement. En collaboration avec Jean-Philippe Nougayrede à Toulouse (équipe d’E. Oswald de l’Institut de Recherche en Santé Digestive) qui travaille sur la pathogénie et commensalisme des entérobactéries, nous voulons étudier l’interaction GBS/E. coli et comprendre comment et sous quelle forme E. coli peut fournir le DHNA à GBS. Cette thématique fait l’objet d’un projet incitatif MICA (CROSS).

Domaines de recherche

Sciences du Vivant [q-bio]

Compétences

microbiologie

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Publications

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Quinones: more than electron shuttles

Thierry Franza , Philippe Gaudu
Research in Microbiology, 2022, 173 (6-7), pp.103953. ⟨10.1016/j.resmic.2022.103953⟩
Article dans une revue hal-04097622 v1
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NAD+ pool depletion as a signal for the Rex regulon involved in Streptococcus agalactiae virulence

Thierry Franza , Annika Rogstam , Saravanamuthu Thiyagarajan , Matthew J. Sullivan , Aurelie Derré-Bobillot et al.
PLoS Pathogens, 2021, 17 (8), pp.e1009791. ⟨10.1371/journal.ppat.1009791⟩
Article dans une revue (article de synthèse) hal-03319837 v1
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Type 2 NADH dehydrogenase is the only point of entry for electrons into the <em>Streptococcus agalactiae</em> respiratory chain and is a potential drug target

Andrea M. Lencina , Thierry Franza , Matthew J. Sullivan , Glen C. Ulett , Deepak S. Ipe et al.
mBio, 2018, 9 (4), ⟨10.1128/mBio.01034-18⟩
Article dans une revue hal-02621541 v1

A partial metabolic pathway enables group b streptococcus to overcome quinone deficiency in a host bacterial community

Thierry Franza , Emilie Delavenne , Aurelie Derre-Bobillot , Vincent Juillard , Mylène Boulay et al.
Molecular Microbiology, 2016, 102 (1), pp.81-91. ⟨10.1111/mmi.13447⟩
Article dans une revue hal-02928680 v1

Role of iron homeostasis in the virulence of phytopathogenic bacteria: an "a la carte' menu

Thierry Franza , Dominique Expert
Molecular Plant Pathology, 2013, 14 (4), pp.429 - 438. ⟨10.1111/mpp.12007⟩
Article dans une revue hal-01003310 v1

The Role of Secretion Systems and Small Molecules in Soft-Rot Enterobacteriaceae Pathogenicity

Amy Charkowski , Carlos Blanco , Guy Condemine , Dominique Expert , Thierry Franza et al.
Annual Review of Phytopathology, 2012, 50, pp.425 - 449. ⟨10.1146/annurev-phyto-081211-173013⟩
Article dans une revue hal-01190826 v1

Role of the Dickeya dadantii Dps protein

Aïda A. Boughammoura , Dominique D. Expert , Thierry Franza
BioMetals, 2011, 25 (2), pp.1-11. ⟨10.1007/s10534-011-9515-5⟩
Article dans une revue istex hal-00999958 v1

Genome sequence of the plant-pathogenic bacterium Dickeya dadantii 3937.

Jeremy D. Glasner , Ching-Hong Yang , Sylvie Reverchon , Nicole Hugouvieux-Cotte-Pattat , Guy Condemine et al.
Journal of Bacteriology, 2011, 193 (8), pp.2076-7. ⟨10.1128/JB.01513-10⟩
Article dans une revue hal-00750360 v1
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Siderophore-controlled iron assimilation in the enterobacterium Erwinia chrysanthemi : evidence for the involvement of bacterioferritin and the Suf iron-sulfur cluster assembly machinery

Dominique Expert , Aïda Boughammoura , Thierry Franza
Journal of Biological Chemistry, 2008, 283, pp.36564-36572. ⟨10.1074/jbc.M807749200⟩
Article dans une revue hal-02658261 v1

Differential role of ferritins in iron metabolism and virulence of the plant pathogenic bacterium Erwinia chrysanthemi 3937.

Aïda Boughammoura , Berthold F Matzanke , Lars Böttger , Sylvie Reverchon , Emmanuel Lesuisse et al.
Journal of Bacteriology, 2007, 190 (5), pp.1518-1530. ⟨10.1128/JB.01640-07⟩
Article dans une revue hal-00206061 v1

Erwinia chrysanthemi requires a second iron transport route dependent of the siderophore achromobactin for extracellular growth and plant infection

Thierry Franza , Bruno Mahé , Dominique Expert
Molecular Microbiology, 2005, 55 (1), pp.261-275. ⟨10.1111/j.1365-2958.2004.04383.x⟩
Article dans une revue hal-02928689 v1
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Coupling of iron assimilation and pectinolysis in Erwinia chrysanthemi 3937.

Thierry Franza , Isabelle Michaud-Soret , Pierrette Piquerel , Dominique Expert
Molecular Plant-Microbe Interactions, 2002, 15 (11), pp.1181-91. ⟨10.1094/MPMI.2002.15.11.1181⟩
Article dans une revue hal-00936392 v1
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Essential role of superoxide dismutase on the pathogenicity of Erwinia chrysanthemi strain 3937

Renata Santos , Thierry Franza , Marie-Lyne Laporte , Christèle Sauvage , Danièle Touati et al.
Molecular Plant-Microbe Interactions, 2001, 14 (6), pp.758-767. ⟨10.1094/MPMI.2001.14.6.758⟩
Article dans une revue hal-02681377 v1

Iron regulation and pathogenicity in Erwinia chrysanthemi 3937: Role of the fur repressor protein

Thierry Franza , C. Sauvage , Dominique Expert
Molecular Plant-Microbe Interactions, 1999, 12 (2), pp.119-128
Article dans une revue hal-02695213 v1

Analysis of the Erwinia chrysanthemi ferrichrysobactin receptor gene: ressemblance to the Escherichia coli fepA-fes bidirectional promoter region and homology with hydroxamate receptors

C. Sauvage , Thierry Franza , Dominique Expert
Journal of Bacteriology, 1996, 178 (4), pp.1227-1231
Article dans une revue hal-02693772 v1

Genetic analysis of the Erwinia chrysantemi 3937 chrysobactin iron-transport system: characterization of a gene cluster involved in uptake and biosynthetic pathways

Thierry Franza , Corine Enard , Frederique F. van Gijsegem , Dominique Expert
Molecular Microbiology, 1991, 5 (6), pp.1319-1329
Article dans une revue hal-02706304 v1

The virulence-associated chrysobactin iron uptake system of Erwinia chrysanthemi 3937 involves an operon encoding transport and biosynthetic functions

Thierry Franza , Dominique Expert
Journal of Bacteriology, 1991, 173 (21), pp.6874-6881
Article dans une revue hal-02934502 v1

The virulence-associated chrysobactin iron uptake system of Erwinia chrysanthemi 3937 involves an operon encoding transport and biosynthetic functions

Thierry Franza , Dominique Expert
Journal of Bacteriology, 1991, 173 (21), pp.6874-6881
Article dans une revue hal-02708903 v1

Iron in plant-pathogen interactions

Dominique Expert , Thierry Franza , Alia Dellagi
Dominique expert and Mark R. O'Brian. Molecular Aspects of Iron Metabolism in Pathogenic and Symbiotic Plant-Microbe Interactions., Springer, 2012, 978-94-007-5266-4 / 978-94-007-5267-2 (eBook)
Chapitre d'ouvrage hal-03323103 v1

Iron uptake in soft rot Erwinia

Thierry Franza , Dominique Expert
Pierre Cornelis and Simon C. Andrews. Iron Uptake and Homeostasis in Microorganisms, Caister Academic Press, 2010, Iron Uptake and Homeostasis in Microorganisms, 978-1-912530-82-3
Chapitre d'ouvrage hal-03323093 v1

Erwinia, a plant pathogen

Thierry Franza , Lise Rauscher , Dominique Expert
Iron Transport in Bacteria: molecular genetics, biochemistry, microbial pathogenesis and ecology., ASM Press Book edited by J. H. Crosa, A. R. Mey and S. M. Payne., 2004, Iron Transport in Bacteria: molecular genetics, biochemistry, microbial pathogenesis and ecology., 978-1-55581-292-8
Chapitre d'ouvrage hal-03323100 v1

The requirement of chrysobactin dependent iron transport for virulence incited by Erwinia chrysanthemi on Saintpaulia ionantha

Corine Enard , Thierry Franza , C. Neema , P.R. Gill , M. Persmark et al.
Iron nutrition and interactions in plants, Kluwer Academic Publishers, 1991
Chapitre d'ouvrage hal-02849674 v1