|
|
|
|
LEADER |
01785nam a22001937a 4500 |
001 |
383574 |
008 |
201027c2020 xx ||| |||| 00| 0 fre d |
041 |
0 |
|
|a fre
|
245 |
1 |
3 |
|a La transplantation de génomes :
|b Redonner vie à des génomes bactériens naturels ou synthétiques
|c par Fabien Labroussaa.
|
260 |
|
|
|c 2019.
|
300 |
|
|
|a p. 761-770.
|
520 |
|
|
|a Le développement de la génomique synthétique (GS) a permis l’élaboration d’outils et de méthodes innovantes permettant la synthèse, l’assemblage et la modification génétique précise de chromosomes bactériens complets. La raison principale de ce succès, ayant abouti à la création de la première cellule synthétique quasi-minimale JCVI-syn3.0, est l’utilisation de la levure Saccharomyces cerevisiae comme hôte temporaire d’accueil et de modification de ces génomes. Cependant, une autre technique a joué un rôle considérable dans le succès retentissant de ces travaux : la transplantation de génomes bactériens (TG). Cette technique, encore mal comprise, permet d’installer des génomes complets naturels ou synthétiques dans un contexte cellulaire favorable à leur expression et donner la vie. Une meilleure compréhension du processus de TG permettrait d’élargir l’ensemble des techniques de GS, appliquées actuellement quasi exclusivement à l’étude des mycoplasmes, à de nombreuses autres bactéries d’intérêt, y compris des bactéries génétiquement non-modifiables à ce jour.
|
650 |
|
|
|a Articles de périodiques
|
773 |
0 |
|
|t Médecine Sciences
|g Vol 35, No 10
|
856 |
4 |
|
|u https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/full_html/2019/09/msc190161/msc190161.html
|z Accès à l'article en ligne
|
993 |
|
|
|a Article en ligne
|
994 |
|
|
|a BNUM
|
997 |
|
|
|0 383574
|