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Transgenèse, mutagenèse et génomique fonctionnelle chez les mammifères
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 29-01-2000
/ Canal-U - OAI Archive
METZER Daniel
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Conférence du 29 janvier 2000 par Daniel Metzer. La connaissance des génomes de l'homme et de la souris sera acquise dans moins de cinq ans. Leur comparaison révélera l'existence de dizaines de milliers de gènes, jusqu'alors inconnus, dont la fonction devra être établie. Cela nécessitera des études non seulement au niveau moléculaire et cellulaire, mais aussi à des niveaux de complexité supérieurs représentés par les tissus et organes, et finalement l'animal et l'homme dans leur globalité. La souris est un excellent modèle pour définir les fonctions des gènes humains car elle présente de grandes similitudes génétiques, immunologiques, reproductives, physiologiques et pathologiques avec l'homme. De plus, on dispose actuellement d'outils performants pour manipuler le génome de cet animal. Il est en effet possible, grâce à la transgenèse, d'insérer un gène normal ou modifié dans son génome, et de l'exprimer sélectivement à un endroit donné. On peut également modifier ou altérer un gène défini par recombinaison homologue, et induire des mutations somatiques de ce gène dans des cellules ou tissus choisis, et à un moment défini de la vie de l'animal. L'ensemble de ces techniques, récemment mises au point, permettra d'approfondir les études de la fonction des gènes chez la souris, et d'établir plus facilement des "modèles souris" de maladies humaines. De plus, les techniques de mutagenèse utilisées chez la souris auront des applications en thérapie génique. En effet, il est envisageable de remplacer des gènes mutés, ou de diriger l'expression de transgènes, dans des cellules somatiques déficientes prélevées sur des malades, et de les réinjecter, après la modification génétique, à ces patients. Ainsi, la transgenèse, la mutagenèse et la génomique fonctionnelle devraient avoir de nombreuses retombées positives en santé humaine. Mot(s) clés libre(s) : ADN, gène, génie génétique, génome, génotype, mutagénèse, mutation, phénotype, recombinaison homologue, traduction, transcription, transgénèse, vecteur
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Evolution, développement : la systématique génétique
/ UTLS - la suite
/ 10-07-2002
/ Canal-U - OAI Archive
MAZAN Sylvie
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Au cours des deux dernières décennies, la génétique moléculaire a permis des avancées majeures dans de très nombreux domaines de la biologie. C'est notamment le cas de la biologie du développement. En effet, la caractérisation des réseaux génétiques complexes qui contrôlent le développement embryonnaire constitue l'un des fondements de l'embryologie moderne. C'est également le cas de la systématique, qui a été très largement renouvelée par l'utilisation des phylogénies moléculaires. Ces deux domaines d'étude convergent actuellement dans une discipline nouvelle, visant à préciser les mécanismes moléculaires et génétiques qui sous-tendent l'évolution morphologique des espèces. Il s'agit de retracer, à travers la comparaison d'un large spectre de métazoaires, l'histoire évolutive des gènes qui contrôlent la morphogenèse et par là-même, de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l'évolution morphologique. Ces analyses ont réservé aux biologistes quelques surprises de taille. Ainsi, en dépit de la diversité des formes au sein du monde animal, certains systèmes génétiques jouant des rôles essentiels dans le développement embryonnaire apparaissent extrêmement conservés chez des espèces aussi éloignées que la méduse et l'homme. A ces mécanismes génétiques très conservés s'ajoutent cependant des processus beaucoup plus variables, qui rendent compte de la variété des formes, souvent observée même à courte échelle évolutive. Ces données éclairent d'un jour nouveau notre compréhension de l'évolution des espèces. Elles fournissent en outre des outils précieux pour décrypter les séquences génomiques aujourd'hui disponibles chez une espèce qui nous intéresse au plus haut point, l'humain. Mot(s) clés libre(s) : biologie du développement, biologie moléculaire, développement, diversification génétique, embryologie, embryon, Evo-devo, évolution, évolution des espèces, génétique, génome, morphogenèse, ontogenèse, ontogénie, vertébré
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Les origines de la vie
/ Université de Nice Sophia Antipolis
/ 08-06-2009
/ Canal-U - OAI Archive
Maurel Marie-Christine
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Lundi 8/06/2009, Marie Christine Maurel : les origines de la vie Mot(s) clés libre(s) : ARN, bactérie, biologie cellulaire, évolution, fossile, génétique, moléculaire, origines de la vie, stromatolithe, vie primitive, vivant
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Test de complémentation fonctionnelle
/ BioMedia-UPMC
/ 13-11-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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Bien avant l'avènement de la biologie moléculaire le généticien avait défini le gène par sa fonction. A. Garrod en 1902 formule l'hypothèse un gène une enzyme en observant des sujets atteints d'alcaptonurie. De 1953 à 1962 S. Benzer définit le cistron comme l'unité de fonction du génome et propose un test qui permet de mettre en évidence si deux mutations affectent le même gène ou des gènes différents. Mot(s) clés libre(s) : mutant complémentaire, récessif, Génétique
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Les suppresseurs
/ BioMedia-UPMC
/ 17-11-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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Les suppresseurs intragéniques. Les suppresseurs extragéniques. Les suppresseurs informationnels. Les suppresseurs physiologiques Mot(s) clés libre(s) : Révertants phénotypiques, Génétique
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Les conséquences génétiques de la méiose
/ BioMedia-UPMC
/ 17-11-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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Alternance haploïdie diploïdie. Quantité d'ADN et ploïdie Mot(s) clés libre(s) : méiose, hétérozygote, ploïdie, Génétique
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Le phénotype
/ BioMedia-UPMC
/ 13-11-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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C'est le nom que l'on donne à l'aspect d'un individu ou d'une cellule, résultant de l'interaction du génotype de cet organisme avec le milieu dans lequel il se développe. Il n'y a pas correspondance biunivoque génotype et phénotype. La complexité de leur relation est explorée à la lumière de quelques exemples. Chaque cas est particulier et demande un examen approfondi. Mot(s) clés libre(s) : morphotype, mutant, épigenèse, Génétique
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Le génotype
/ BioMedia-UPMC
/ 13-11-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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Le génotype d'un organisme (ou d'une cellule) doit montrer la ou les formes alléliques présentes de chaque gène présent. Le nombre total de gènes varie de quelques milliers à plusieurs dizaines de mille. On ne peut donc pas tous les représenter. Il faut utiliser des conventions d'écriture :
Quels gènes écrire et dans quel cas
Comment écrire un allèle particulier
Ploïdie de la cellule utilisée
Phase des différentes formes alléliques des gènes
Comment écrire des gènes sur le même chromosome (ou sur deux différents) Mot(s) clés libre(s) : gènes, allèles, ploidie, chromosome, Génétique
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La drosophile dans tous ses états
/ BioMedia-UPMC
/ 12-02-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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Le cycle, Le génome, Les croisements de base et ce que l'on peut en déduire, Le chromosome balanceur, Elément P et dysgenèse hybride Elément P et le système UAS-Gal4. Documents de cours et animations Flash. Mot(s) clés libre(s) : Génome, chromosome balanceur, élément P, drosophile, Génétique, Biologie Moléculaire
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Dominance et récessivité
/ BioMedia-UPMC
/ 13-11-2008
/ Unisciel
Masselot Monique
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Ces deux propriétés mutuellement exclusives sont attachées au phénotype et non à l'allèle responsable du phénotype. Trop souvent la distinction n'est pas clairement faite. En particulier la formulation que l'on retrouve un peu partout dans la littérature d' "allèle dominant " est à éviter car elle peut conduire à des contradictions. Mot(s) clés libre(s) : allèle sauvage, allèle muté, Génétique
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