Centre de recherche et de développement de London

  • Plante
  • Légumes
  • Terrain
  • Farine

 

Le Centre de recherche et de développement de London (CRD de London), situé à London, en Ontario, a été créé en 1951. Il fait partie du réseau de 20 centres de recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC).

Le Centre est associé à deux stations satellites:

  • Installations de recherche et de confinement en serre à London;

  • Ferme expérimentale de Vineland qui se concentre sur des technologies alternatives et acceptables sur le plan environnemental pour la protection des cultures de fruits de verger et de petits fruits.

Axes de recherche

Les scientifiques d’AAC au CRD de London mènent des recherches sur les cultures et les produits/procédés biologiques, mettent au point et transfèrent des technologies pour des stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs et dirigent la recherche en génomique des cultures et en biotechnologie. Le centre soutient par ailleurs des recherches sur l’air, l’eau et les nutriments.

Le centre est l’un des sept sites d’essai sur le terrain d’outils potentiels de lutte antiparasitaire dans le cadre du Programme des pesticides à usage limité d’AAC, afin d’aider les producteurs agricoles et les industries du Canada.

Consultez la section Projets de recherche du Centre de recherche et de développement de London pour en apprendre plus sur ce que nous faisons.

Besoins du secteur

Le CRD de London poursuit des activités novatrices en matière de recherche, de développement, de technologie et de transfert des connaissances en appui au Plan stratégique pour la science d’AAC, qui comprend les éléments suivants :

La recherche sur les technologies propres vise à augmenter le rendement et la qualité des produits agricoles, à accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources tout en réduisant les déchets et en répondant aux préoccupations concernant la toxicité et la sécurité pour l'environnement.

La recherche horticole est d’abord axée sur la protection et l’amélioration des cultures de grande valeur, y compris les fruits et les légumes, l’élaboration de méthodes de rechange pour la répression des ravageurs et des maladies, et l’intégration des biopesticides aux pratiques de lutte antiparasitaire intégrée.

Les recherches sur la chimie et la microbiologie de l’environnement visent à protéger la santé de l’environnement et des populations humaines. L’expertise de nos chercheurs en biologie moléculaire, en chimie analytique, en écologie des pathogènes et en toxicologie nous permet de mieux évaluer les risques associés aux nouveaux contaminants microbiens et chimiques et de valider les stratégies d’atténuation.

Recherche sur l’amélioration des cultures en exploitant le potentiel génétique des plantes.

  • Développer des outils pour améliorer les caractéristiques de qualité et la productivité des cultures.
  • Identifier, suivre et contrôler les agents pathogènes des plantes et les insectes nuisibles.
  • Développer des outils pour prévenir le développement de la résistance aux maladies et aux insectes.

Rencontrez nos scientifiques

Apprenez-en davantage sur les chercheurs scientifiques du Centre de recherche et de développement de London en lisant leurs profils ci-dessous.

Vous pouvez également visiter Champs scientifiques, une campagne mettant en vedette 11 scientifiques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada établis d’un océan à l’autre. Découvrez pourquoi ils ont choisi de faire carrière en agriculture et renseignez-vous sur leurs recherches.

1391, rue Sandford
London, ON N5V 4T3
Canada
(519) 457-1470

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Scientifiques et chercheurs

Image Mathieu Rioux
Chercheur Scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Aiming Wang
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Jonathan Griffiths
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Tara Dawne Gariepy
Chercheuse scientififque
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Antonet Maria Svircev
Chercheuse scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Cam Donly
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Christopher Garnham
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image YUHAI CUI
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Ed Topp
Directeur de Recherche
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Frédéric Marsolais
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Ian Scott
Research Scientist
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Igor Lalin
Analyste de données
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Justin Renkema
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Lisa Amyot
Technicien de Recherche
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Mark W Sumarah
Chercheur
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Michael Fruci
Chercheur scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Oualid (Walid) Ellouz
Chercheur
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Rima Menassa
Chercheure scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Robert J. Wismer
Biologiste
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Ryan Austin
Chercheur Scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Sangeeta Dhaubhadel
Chercheuse scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Sergio Paulo
Directeur
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Image Tahera Sultana
Chercheure scientifique
Agriculture et Agroalimentaire Canada

 

Publications

  1. Nasrollahi V., Kohalmi S., Hannoufa A. (2021) Role of miR156/SPL in rot architecture and nodulation in Medicago sativa (alfalfa). Webinar on Plant Science and Genomics 2021 (WPSG 2021), April 29-30, 2021

    2021 - Consulter les détails de la publication

  2. Ellouze, W. 2021. Controlling cucumber green mottle mosaic virus. Greenhouse Canada Magazine webinars, April 29. https://www.greenhousecanada.com/webinars/controlling-cucumber-green-mottle-mosaic-virus/

    2021 - Consulter les détails de la publication

  3. McDonald, K., Renaud, J.B., Pick, F.R., Miller, J.D., Sumarah, M.W., McMullin, D.R. (2021). Diagnostic Fragmentation Filtering for Cyanopeptolin Detection. Environmental Toxicology and Chemistry, [online] 40(4), 1087-1097. http://dx.doi.org/10.1002/etc.4941

    2021 - Consulter les détails de la publication

  4. The plant-specific transcription factors Squamosa Promoter Binding Protein-Like (SPL) are involved in a range of vital biological and regulatory processes, such as vegetative growth, flowering and stress response. While the SPL gene family has been well studied in some plants, a systematic study has not yet been reported in alfalfa (Medicago sativa). In the present study, a total of 28 novel SPL members, including six alfalfa-specific ones, were identified using in silico C-based analysis of the recently released genome sequence, and named based on their closest orthologs in Medicago truncatula. The SPL-specific SBP domain was detected in all members, and 16 of the 28 members showed miR156 recognition target sequences. Maximum-Likelihood phylogenetic analyses showed the presence of five subclades and three outgroup members. The sequences within groups showed motif conservation, which may imply the presence of redundant functionality between certain SPL members. However, the members overall had divergent motifs indicating diverse functional roles of SPLs in alfalfa. A large number of redundant and/or highly similar sequences observed during synteny analyses revealed extensive gene duplication within the alfalfa genome. This might imply that MsSPL gene expansion stemmed from segmental duplication processes. The present study provides a comprehensive foundation for elucidating the biological functions of these transcription factors and thereby provides new tools for biotechnological improvement of important alfalfa attributes.

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  5. Kaplanoglu, E. , Kolotilin, I. , Menassa, R. , Donly, C. Transplastomic Tomato Plants Expressing Insect-Specific Double-Stranded RNAs: A Protocol Based on Biolistic Transformation. Methods in Molecular Biology. Volume 2360, Pages 235 - 252 (2022).

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  6. Grbic, V., I.M. Scott, T. Baute, D. Lizotte. 2021. Survey of pesticide resistance in spider mite populations. Oral presentation at the Annual Meeting of the Ontario Soybean and Canola Committee, February 26, 2021. Virtual presentation.

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  7. Renaud, J.B., Hoogstra, S., Quilliam, M.A., Sumarah, M.W. (2021). Normalization of LC-MS mycotoxin determination using the N-alkylpyridinium-3-sulfonates (NAPS) retention index system. Journal of Chromatography A, [online] 1639 http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2021.461901

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  8. Ellouze, W., Griffiths, J. (2021) AAFC research update on sudden apple decline and fruit tree decline disorders in Ontario. Orchard Network Newsletter, February 2021. p. 16-19.

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  9. Li, J., Sabourin, L., Renaud, J., Halloran, S., Singh, A., Sumarah, M., Dagnew, M., Ray, M.B. (2021). Simultaneous quantification of five pharmaceuticals and personal care products in biosolids and their fate in thermo-alkaline treatment. Journal of Environmental Management, [online] 278 http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111404

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  10. Scott, I.M., Hatten, G., Tuncer, Y., Clarke, V.C., Jurcic, K., Yeung, K.K.C. (2021). Proteomic analyses detect higher expression of c-type lectins in imidacloprid-resistant colorado potato beetle leptinotarsa decemlineata say. Insects, [online] 11(1), 1-16. http://dx.doi.org/10.3390/insects12010003

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