{"id":21385,"date":"2018-05-22T19:25:00","date_gmt":"2018-05-22T23:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cifar661.wpengine.com\/cifarnews\/2018\/05\/22\/l-etude-sur-le-genome-jenga-revele-des-alliances-geniques-inattendues-dans-la-cellule\/"},"modified":"2025-12-18T06:30:37","modified_gmt":"2025-12-18T11:30:37","slug":"l-etude-sur-le-genome-jenga-revele-des-alliances-geniques-inattendues-dans-la-cellule","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cifar.ca\/fr\/cifarnews\/2018\/05\/22\/l-etude-sur-le-genome-jenga-revele-des-alliances-geniques-inattendues-dans-la-cellule\/","title":{"rendered":"L\u2019\u00c9tude sur le g\u00e9nome Jenga r\u00e9v\u00e8le des alliances g\u00e9niques inattendues dans la cellule"},"content":{"rendered":"<h3>S\u2019agissant de la plus grande \u00e9tude du genre, elle met en lumi\u00e8re les interactions g\u00e9niques qui maintiennent la sant\u00e9 des cellules et ouvre la voie \u00e0 la pr\u00e9diction du risque de maladies d\u2019une personne.<\/h3>\n<p>Pour comprendre le fonctionnement d\u2019une cellule, les biologistes aiment la d\u00e9construire. En retirant des g\u00e8nes d\u2019une cellule dans des combinaisons diff\u00e9rentes, les chercheurs ont maintenant d\u00e9couvert comment diff\u00e9rents g\u00e8nes interagissent pour maintenir la cellule en vie. Ces recherches aideront les scientifiques \u00e0 mieux comprendre comment des failles dans de multiples g\u00e8nes s\u2019associent pour favoriser la survenue de maladies courantes, comme le cancer ou la cardiopathie.<\/p>\n<p>Dirig\u00e9es par Charles Boone, codirecteur du programme R\u00e9seaux g\u00e9n\u00e9tiques du CIFAR, Brenda Andrews, Boursi\u00e8re principale, et Chad Myers, Boursier, ces recherches misent sur les travaux ant\u00e9rieurs de l\u2019\u00e9quipe qui ont d\u00e9montr\u00e9 comment les g\u00e8nes s\u2019apparient pour maintenir la sant\u00e9 de la cellule. Cette \u00e9tude va plus loin et examine pour la premi\u00e8re fois comment des combinaisons g\u00e9niques d\u2019ordre sup\u00e9rieur \u2013 compos\u00e9es de trois g\u00e8nes \u2013 contribuent au maintien de la physiologie normale de la cellule, comme il a \u00e9t\u00e9 signal\u00e9 dans la revue\u00a0<em>Science<\/em>, le 20\u00a0avril dernier.<\/p>\n<p>Boone est professeur au Centre Donnelly de l\u2019Universit\u00e9 de Toronto. Andrews est professeure distingu\u00e9e et directrice du Centre Donnelly. Ils sont aussi tous deux professeurs au sein du d\u00e9partement de g\u00e9n\u00e9tique mol\u00e9culaire de l\u2019Universit\u00e9 de Toronto. Myers est professeur \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 du Minnesota-Twin Cities, Minnesota.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0On comprend de mieux en mieux que les interactions entre les g\u00e8nes peuvent d\u00e9terminer la sensibilit\u00e9 aux maladies h\u00e9r\u00e9ditaires, voil\u00e0 pourquoi nous devons comprendre les principes g\u00e9n\u00e9raux de ces interactions g\u00e9n\u00e9tiques\u00a0\u00bb, dit Boone.<\/p>\n<p>C\u2019est tr\u00e8s similaire \u00e0 un jeu g\u00e9ant de Jenga avec des milliers de blocs de g\u00e8nes \u00e0 retirer. Bien qu\u2019on puisse retirer la plupart des blocs individuels sans compromettre la structure, s\u2019il y a retrait de combinaisons de blocs essentielles, le syst\u00e8me s\u2019effondre. De m\u00eame, des g\u00e8nes aux r\u00f4les diff\u00e9rents peuvent se combiner pour maintenir la cellule en vie. En d\u00e9cortiquant de telles alliances g\u00e9niques, les scientifiques esp\u00e8rent r\u00e9v\u00e9ler des indices sur le fondement de la sant\u00e9 individuelle.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce aux \u00e9tudes de s\u00e9quen\u00e7age du g\u00e9nome, nous savons maintenant que chaque personne est porteuse de milliers de variantes g\u00e9n\u00e9tiques \u2013 des diff\u00e9rences dans la s\u00e9quence d\u2019ADN des g\u00e8nes \u2013 qui pourraient se combiner pour influencer notre sant\u00e9. Toutefois, ces \u00e9tudes n\u2019ont pas la puissance statistique n\u00e9cessaire pour nous permettre de pr\u00e9dire le risque de maladies chez une personne donn\u00e9e \u00e0 partir de sa combinaison unique de variantes g\u00e9n\u00e9tiques. Cela constitue un obstacle majeur pour la m\u00e9decine personnalis\u00e9e qui chercher \u00e0 utiliser l\u2019information g\u00e9nomique pour pr\u00e9dire le risque de maladies et mettre au point des traitements sur mesure.<\/p>\n<p>Afin d\u2019\u00e9lucider les r\u00e8gles de la fonction g\u00e9nique combinatoire, l\u2019\u00e9quipe a \u00e9tudi\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment comment les g\u00e8nes fonctionnent en paires dans les cellules de levure. La levure est l\u2019un des mod\u00e8les cellulaires pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s des biologistes, car son g\u00e9nome, qui se compose de 6000\u00a0g\u00e8nes, est relativement petit et nous disposons d\u00e9j\u00e0 d\u2019une masse de donn\u00e9es sur cet organisme. Ayant d\u00e9j\u00e0 retir\u00e9 de la levure toutes les paires g\u00e9niques possibles \u2013 18\u00a0millions en tout \u2013 l\u2019\u00e9quipe est all\u00e9e plus loin pour voir ce qui se passe quand on enl\u00e8ve un sous-ensemble de 36\u00a0milliards de combinaisons trig\u00e9niques possibles.<\/p>\n<p>Ils ont d\u00e9couvert que, tout comme les interactions entre deux g\u00e8nes, les interactions trig\u00e9niques se produisent principalement entre des g\u00e8nes qui sont reli\u00e9s sur le plan fonctionnel \u2013 ils codent, par exemple, pour des \u00e9l\u00e9ments qui appartiennent \u00e0 la m\u00eame machine mol\u00e9culaire ou qui existent dans la m\u00eame partie de la cellule. Toutefois, dans le cas des interactions trig\u00e9niques, les chercheurs ont commenc\u00e9 \u00e0 observer des partenariats plus surprenants entre des g\u00e8nes qui n\u2019ont aucun lien sur le plan fonctionnel et qui participent \u00e0 des bioprocessus diff\u00e9rents dans la cellule.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0L\u2019\u00e9tude des r\u00e9seaux g\u00e9n\u00e9tiques vous permet de voir comment les g\u00e8nes sont li\u00e9s, comment les processus biologiques communiquent et comment une cellule compose avec des perturbations dans plusieurs g\u00e8nes\u00a0\u00bb, dit Elena Kuzmin, auteure principale de l\u2019article, ancienne \u00e9tudiante dipl\u00f4m\u00e9e dans le laboratoire de Boone et maintenant postdoctorante \u00e0 l\u2019Universit\u00e9 McGill, \u00e0 Montr\u00e9al. \u00ab\u00a0Vous avez une vision globale de la cellule\u00a0\u00bb, dit-elle.<\/p>\n<p>De plus, en ayant recours \u00e0 la mod\u00e9lisation math\u00e9matique, les chercheurs estiment que tous les g\u00e8nes dans la cellule ont un r\u00f4le \u00e0 jouer en ce qui concerne les interactions trig\u00e9niques. Cela pourrait finalement expliquer pourquoi seulement le dixi\u00e8me des 6000\u00a0g\u00e8nes de la levure est essentiel \u00e0 la survie de la cellule, une r\u00e8gle qui se tient pour d\u2019autres types de cellules, y compris les cellules humaines.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 des perc\u00e9es r\u00e9centes en \u00e9dition g\u00e9n\u00e9tique, il est maintenant possible de retirer des combinaisons de g\u00e8nes des cellules humaines, ce que font les laboratoires de Boone et d\u2019Andrews en collaboration avec le groupe de Jason Moffat, Boursier principal de l\u2019ICRA, au Centre Donnelly en vue de cartographier les relations entre les g\u00e8nes qui m\u00e8nent \u00e0 la maladie.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nos travaux sur la levure d\u00e9montrent comment les mutations dans de multiples g\u00e8nes se combinent pour entra\u00eener des effets inattendus et offrent une feuille de route pour mieux comprendre les interactions g\u00e9n\u00e9tiques dans des cellules et des organismes beaucoup plus complexes, y compris l\u2019humain\u00a0\u00bb, dit Andrews. \u00ab\u00a0Il est important de rep\u00e9rer les combinaisons de g\u00e8nes qui fonctionnent ensemble pour soutenir de robustes syst\u00e8mes biologiques afin de comprendre ce qui cloche quand ces syst\u00e8mes s\u2019effondrent et entra\u00eenent la maladie.\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Cette \u00e9tude a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e gr\u00e2ce \u00e0 des subventions de recherche des Instituts de recherche en sant\u00e9 du Canada (IRSC) et des National Institutes of Health (NIH) aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<hr \/>\n<p>L\u2019article \u00ab\u00a0<a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/360\/6386\/eaao1729\">Systematic analysis of complex genetic interactions<\/a>\u00a0\u00bb a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 dans la revue Science, le 20\u00a0avril\u00a02018.<\/p>\n<p>Cet article est reproduit avec la permission de Jovana Drinjakovic et a \u00e9t\u00e9 publi\u00e9 initialement par le\u00a0<a href=\"http:\/\/ccbr.utoronto.ca\/news\/genome-jenga-study-reveals-unexpected-gene-alliances-cell\">Centre Donnelly<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>S\u2019agissant de la plus grande \u00e9tude du genre, elle met en lumi\u00e8re les interactions g\u00e9niques qui maintiennent la sant\u00e9 des cellules et ouvre la voie [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":65,"featured_media":15004,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1771,927],"tags":[2195,2188,1870,1827],"class_list":["post-21385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nouvelles","category-recherche","tag-brenda-andrews","tag-cellules","tag-charles-boone","tag-genes"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.9 - 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