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fiche nouvelles techniques - transgenèse végétale

4 oct. 2017 La transgenèse chez les végétaux résulte du transfert ... un vecteur permettant d'introduire l'ADN à transférer dans la cellule végétale ;.



La transgenèse animale et ses applications

1 juin 2020 La microinjection d'ADN dans un des pronuclei des embryons au stade une cellule est actuellement la seule méthode utilisée en routine. L' ...



Transgénèse végétale.pdf

Le plasmide porteur d'une région d'ADN-T incluant les transgènes est introduit dans les cellules bactériennes qui vont accomplir le transfert. Les disques 



COURS 9 : LES APPLICATIONS DE LA TECHNOLOGIE DE LADN

Les applications de la transgénèse peuvent être regroupées dans quatre domaines : I. Améliorations agronomiques et environnementales :.



Kit pGLO de Transgénèse Bactérienne

Les programmes actuels de lycée abordent la transgenèse à plusieurs reprises : - en seconde dans la partie "Cellule ADN unité du vivant"



Titre de la séance : Universalité de lADN support de linformation

CONNAISSANCES CONSTRUITES. La transgénèse est un transfert de gène d'un individu donneur à un autre individu l'organisme génétiquement modifié.



Modifications génétiques animales et végétales: méthodes de

agronomique. <. La transgénèse comme le transfert de gène isolé dans des cellules en culture



Données de base sur la transgenèse

Il est alors possible de prélever quelques cellules de l'embryon pour rechercher la présence du transgène par amplification de son. ADN (PCR) ou par hybridation 



1 Transfert des gènes et transposition 1- Transfert des gènes Il

La transgenèse est une technique de biologie moléculaire destinée à transformer le génome d'ADN. Identification d'un gène dans un mélange de fragments.



La transgenèse et ses applications médicales

Summary – Transgenesis and medical applications. Transgenesis consists of introducing stably a foreign genetic information into the genome of a multicellular.

médecine/sciences 2000 ; 16 : 1017-29

Modifications génétiques

animales et végétales: méthodes de transgénèse et expression des transgènes ?La transgénèse est un moyen essentiel pour étudier le rôle des gènes dans l'expression des fonctions biologiques ainsi que leur fonctionnement. Elle permet

également d'envisager des

applications biotechnologiques diverses. Bien que vieille de vingt ans chez les animaux et de dix-sept ans chez les végétaux, elle souffre encore de limites techniques qui sont progressivement repoussées.

L'expression des transgènes est

souvent mal contrôlée. C'est surtout le cas lorsque des gènes

étrangers sont ajoutés dans des

sites quelconques des génomes.

L'expression est considérée

comme satisfaisante lorsque le transgène est exprimé dans toutes les lignées, d'une manière qui respecte la spécificité du promoteur utilisé et, dans l'idéal, en fonction du nombre de copies intégrées. De nouveaux outils, qu'il est encore nécessaire de perfectionner, permettent de mieux utiliser la transgénèse pour des études fondamentales et de développer diverses applications dans les domaines médical et agronomique. ? L a transgénèse, comme le transfert de gène isolé dans des cellules en culture, est une suite logique à l'isole- ment des fragments d'ADN portant une information génétique. En effet, seule une cellule ou mieux un organisme entier sont susceptibles de fournir certaines informations sur les mécanismes qui contrôlent l'expres- sion des gènes. Ce fait a été révélé, sans qu'on le perçoive bien, dès les premières expériences de transgé- nèse. Le gène de globine utilisé s'est en effet avéré inactif à l'état de trans- gène. Cette observation incompré- hensible à l'époque a conduit une décennie plus tard à définir la notion de LCR (locus control region). Tout ceci est encore plus vrai lorsque l'on cherche à définir le rôle des gènes dans l'expression des fonctions biolo- giques. La transgénèse est donc par essence le retour du gène isolé dans son contexte naturel complexe qu'est l'organisme.

La transgénèse comprend deux opé-

rations distinctes: l'addition et le remplacement de g

ène. La première

est très largement pratiquée et chez plusieurs espèces. Pour des raisons d'ordre technique la seconde com- mence seulement à être mise en oeuvre chez des espèces autres que la souris.L'addition de gène, réalisée pour la première fois en 1980-1982, a rapi- dement montré que le transfert de gène n'était pas fondamentalement très difficile, à condition toutefois de mettre en oeuvre la technique de microinjection qui est un peu déli- cate. Le fait que les souris qui abri- taient un gène d'hormone de crois- sance exogène avaient une croissance augmentée a fortement frappé les esprits, dans la mesure où la modification de caractères phéno- typiques paraissait relativement simple à obtenir de cette manière.

Très rapidement, toute une série

d'applications potentielles ont été proposées qui deviennent petit à petit des réalités. Le remplacement de gène chez des animaux entiers n'est venu que dix ans plus tard et a été réservé à la souris jusqu'à 1999. La transgénèse expérimentale est désor- mais une des opérations incontour- nables dans l'étude des gènes(figure 1). Ceci ne va faire que s'accentuer avec la possibilité désor- mais offerte d'identifier systématique- ment l'ensemble des gènes d 'un génome.

Le succès de la transgénèse dépend

encore pour une part de la maîtrise de certaines techniques. L'addition et le remplacement de gène sont des techniques laborieuses mais standar-Louis-Marie Houdebine

L.M. Houdebine: Biologie du développe-ment et biotechnologie, Institut national dela recherche agronomique, 78352 Jouy-en-Josas Cedex, France.

n°10, vol.16, octobre 20001017 disées chez la souris. Il n'en est pas de même pour d'autres espèces, notamment pour les oiseaux et les gros mammifères. Chez les plantes, l'addition de gènes est largement uti- lisée mais est plutôt laborieuse lorsqu'elle met en oeuvre la biolis- tique. Le remplacement de gène chez les végétaux n'est encore qu'une curiosité de laboratoire.

Une des limites de la transgénèse par

addition de gènes réside dans le fait que beaucoup de transgènes ne fonc- tionnent pas de manière satisfaisante.

Il apparaît de plus en plus clairement

que ceci est dû à l'incapacité des expérimentateurs à construire des gènes actifs, et à la méconnaissance qu'ils ont encore de ce que sont réel- lement les mécanismes de contrôle de l'expression génétique. La transgé- nèse apporte dans ce domaine une moisson d'informations essentiellesdont elle est directement bénéfi- ciaire.

Malgré ses imperfections, la transgé-

nèse a été largement adoptée par les expérimentateurs ainsi que par cer- tains industriels. Environ 1000gènes ont été modifiés par recombinaison homologue chez la souris [1]. La pre- mière protéine recombinante issue du lait doit être mise sur le marché cette année. Le rejet hyperaigu que subit un organe de porc transplanté chez un primate est en grande partie maîtrisé grâce à deux transgènes. Plusieurs dizaines de plantes transgéniques des- tinées à la consommation humaine sont sur le marché ou en cours d'expérimentation. Des animaux transgéniques sont également prêts à

être proposés aux consommateurs.

Cet article se propose de faire le point

sur l'état des techniques et des réali- sations mettant en oeuvre la transgé-nèse. Il exclut délibérément les modi- fications du génome de la souris par recombinaison homologue, déjà trai- tée dans un numéro précédent [1].

Pour plus ample information, les lec-

teurs peuvent consulter plusieurs ouvrages ou dossiers concernant les animaux [2-5] ou les plantes transgé- niques [5-6].

Les techniquesde transfert de gène

L'obtention de lignées d'organismes

transgéniques suppose qu'un gène étranger ait été transféré de manière telle qu'il soit présent dans les gamètes pour pouvoir être transmis à la descendance. Ce but peut être atteint de plusieurs manières qui dépendent de l'organisme concerné et de la maîtrise que l'on a des diffé- rentes techniques de la reproduction. n°10, vol.16, octobre 20001018 11

Séquence microsatellites

Sélection des plantes oudes animaux par lesmarqueurs microsatellitesClonage classiquedes gènesIdentification des gènespar des puces à ADN

Banque de vecteurs contenant l'ensemble des

fragments d'ADN de la région d'intérêt

Gène d'intérêt isolé

Transgénèse

Thérapie génique

Production de la protéinecodée par le gène

Sélection à partir de

la séquence du gèneTri des embryonsSéquençage du gène Étude de lafonction du gèneSéquençage systématique des ESTChromosome

Gène à identifier

33
22

Addition de gène

Remplacement de gène

Figure 1.Principales utilisations des gènes isolés.Les gènes peuvent être isolés par les méthodes classiques de clo-

nage (1), par l'utilisation de marqueurs microsatellites (2) ou par la séquence systématique des ADNc et des

génomes (3). Les gènes isolés peuvent être étudiés en tant que tels, utilisés pour réaliser des diagnostics et de la

sélection ainsi que pour produire les protéines correspondantes et procéder à une thérapie génique ou à une trans-

génèse.

Le transfert de gène

dans les gamètes

La microinjection de gène dans les

ovocytes des animaux ne conduit pas fréquemment à l'intégration de l'ADN

étranger. L'introduction d'une parti-

cule rétrovirale recombinante recou- verte de l'enveloppe du VSV (vesicu- lar somatitis virus) entre la zone pellucide et la membrane de l'ovo- cyte conduit au transfert et à l'intégra- tion des gènes du vecteur. L'enve- loppe du virus VSV permet une haute efficacité d'infection, et l'intégration est facilitée par l'absence de mem- brane nucléaire de l'ovocyte au moment choisi pour réaliser l'infec- tion [7]. Les contraintes inhérentes aux vecteurs rétroviraux font que cette technique, actuellement appli- quée à la vache seulement, est peut-

être plus intéressante que la microin-

jection dans les pronoyaux maisquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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