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Identification des gènes de la différenciation des neurones des antennes chez la mouche

Identification des gènes de la différenciation des neurones des antennes chez la mouche | EntomoNews | Scoop.it

"Our senses depend on many different types of nerve cell, or neuron, but how these derive from the single set of genes in our genome is a puzzle. Recent experiments on fruit flies have provided some clues – a network of five genes was found to guide identical precursor cells to develop into particular types of neuron as they mature. Scientists mapped out these genes by studying rings that develop in the antennae of fruit flies as precursor cells begin to change into different types of olfactory, or smell-sensing, neurons. Pictured are two cross sections of antennae, with rings stained in different colours, from a normal fly (right) and a genetically modified fly (left), showing changes in the structure of the rings. Several of these precursor cell genes have counterparts in humans, suggesting that the same basic mechanism may be at work in our own bodies."

 

Ringing the Changes. Par Mick Warwicker, BPoD, 18.03.2016

 

Images from work by Qingyun Li and Scott Barish, and colleagues
Department of Biology, Duke University, Durham, NC, USA
Images originally published under a Creative Commons Attribution (CC BY 4.0)
Published in PLOS Genetics, January 2016

[L'étude] A Functionally Conserved Gene Regulatory Network Module Governing Olfactory Neuron Diversity, PLOS Genetics, 14.01.2016 http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1005780

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Les micropeptides : une nouvelle famille de régulateurs cellulaires étudiés chez la drosophile

Les micropeptides : une nouvelle famille de régulateurs cellulaires étudiés chez la drosophile | EntomoNews | Scoop.it
Les génomes expriment de nombreux ARN atypiques qui ne fabriquent pas des protéines classiques. Des résultats récents montrent que ces ARN « non-codants » permettent cependant la production de micropeptides, de quelques acides aminés, dont la fonction reste à découvrir. En étudiant la drosophile, l’équipe de François Payre et Serge Plaza au Centre de biologie du développement de Toulouse vient de décrypter pour la première fois le mode d’action des micropeptides Pri, démontrant qu’ils régulent l’activité d’une enzyme pour le contrôle du développement. Ces résultats suggèrent que les micropeptides représentent un réservoir inexploré d’un nouveau type de régulateurs des protéines cellulaires. Cette étude est publiée dans la revue Science.


INSB-CNRS, 23.09.2015


« [...] L’équipe de François Payre et Serge Plaza au Centre de Biologie du Développement de Toulouse a identifié le rôle clé d’une famille de micropeptides de 11 à 32 acides aminés, appelée Pri, pour le contrôle du développement de la drosophile. Leurs travaux antérieurs ont montré que les peptides Pri déclenchent la maturation d’un facteur de transcription bien connu, Shavenbaby, contrôlant ainsi à quel moment du développement ce facteur devient actif et dirige la différenciation, notamment de l’épiderme. Pour découvrir comment ces micropeptides peuvent agir pour déclencher la maturation de Shavenbaby, les chercheurs ont réalisé une étude systématique inactivant un par un chacun des 14 000 gènes de la drosophile ! [...] » 


[L'étude] Pri sORF peptides induce selective proteasome-mediated protein processing, Science, 18.09.2015
http://www.sciencemag.org/content/349/6254/1356.abstract?sid=8343cf29-8caf-4374-9f67-e9a3be5acb0e

                   

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Les pinsons des Galapagos étudiés par Darwin sont menacés par des mouches parasites

Les pinsons des Galapagos étudiés par Darwin sont menacés par des mouches parasites | EntomoNews | Scoop.it
Species found during historic HMS Beagle voyage and central to naturalist's theory of evolution now endangered


Photo Philornis downsi via "In Galápagos, An Insidious Threat to Darwin's Finches" by Elizabeth Kolbert: Yale Environment 360


Bernadette Cassel's insight:


« Ils sont à eux seuls un fragment de l'histoire des sciences : les pinsons des Galapagos, récoltés par Charles Darwin au cours de son tour du monde à bord du "Beagle", ont contribué à la maturation par le naturaliste de la théorie de l'évolution. Alors que l'ensemble de ces oiseaux appartenaient à un même groupe, leurs quatorze espèces étaient réparties dans des îles différentes de l'archipel. Darwin développa l'idée que l'isolement géographique et l'exposition à des conditions environnementales différentes étaient à l'origine de leur différenciation à partir d'un ancêtre commun. Il devait notamment insister sur la diversité de la forme de leur bec, adaptée tantôt à une alimentation granivore, tantôt à une alimentation végétarienne ou insectivore.


Mais ce patrimoine naturel est en péril : deux espèces de pinsons des Galapagos sont désormais classées comme étant en danger critique par l'Union internationale pour la conservation de la nature. [...] »


(Hervé Morin, extrait de l'article La fumigation sauvera-t-elle les pinsons de Darwin ?)

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Ode à la mouche du vinaigre, petit soldat de la recherche fondamentale

Ode à la mouche du vinaigre, petit soldat de la recherche fondamentale | EntomoNews | Scoop.it
voici des expériences récentes, qui ont démontré, par exemple :

Et encore bien d’autres recherches.


Par Marco Gallio, The Conversation, 07.12.2015

                      

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INRA - La génomique lève le voile sur la perte du sexe chez le puceron du pois

INRA - La génomique lève le voile sur la perte du sexe chez le puceron du pois | EntomoNews | Scoop.it

Par quels mécanismes certaines espèces perdent-elles la capacité à se reproduire de manière sexuée, le mode de reproduction utilisé par la plupart des organismes multicellulaires ? Des chercheurs de l’Inra ont identifié sur le chromosome X du puceron du pois, une région responsable de la perte du sexe chez cet insecte ravageur des cultures. Ces résultats publiés le 4 décembre dans la revue PLOS Genetics offrent une explication à la coexistence des lignées sexuées et asexuées dans les populations naturelles de ce puceron, ainsi qu’à la persistance sur le long terme de ces lignées asexuées.


Référence

Jaquiéry J., Stoeckel S., Larose C., Nouhaud P., Rispe C., Mieuzet L., Bonhomme J., Mahéo F., Legeai F., Gauthier JP., Prunier-Leterme N., Tagu D., Simon JC. Genetic control of contagious asexuality in the pea aphid. PLOS Genetics, 10(12): e1004838, 4 décembre 2014.

Téléchargement de l’article en open access: http://www.plosgenetics.org/doi/pgen.1004838


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ET AUSSI :

• Comment le puceron du pois perd son sexe - 9 décembre 2014 - Sciencesetavenir.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/biologie/20141208.OBS7276/comment-le-puceron-du-pois-perd-son-sexe.html


« Une région génétique responsable de la perte du sexe du puceron du pois a été identifiée. Elle explique la coexistence des lignées sexuées et asexuées dans les populations naturelles de ce puceron.

Le puceron vert du pois (Acyrthosiphon pisum) est un parasite des légumineuses dont le pois, le trèfle ou la luzerne. Il compte dans ses rangs des individus sexués et d'autres asexués. Une vaste analyse génétique des deux catégories de pucerons menée par les chercheurs de l'Inra a permis de découvrir les bases génétiques de cette différenciation. »                           

Bernadette Cassel's insight:


SUR ENTOMONEWS


→  Le chromosome X des pucerons est spécialisé dans la fonction mâle

                      

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