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La découverte des éléments transposables (ETs) par B. McClintock a été une étape majeure dans l'évolution de nos concepts sur l'hérédité. Ces éléments génétiques ubiquitaires sont capables de se déplacer dans les génomes qui les hébergent, et d'y induire des mutations et des remaniements génétiques. Il est à présent acquis que leur activation répond à des instructions précises venant de l’élément lui-même, de l’organisme-hôte, et de facteurs externes. Cette dernière caractéristique a réactualisé la possibilité d'une l'influence de l’environnement sur la structure du génome par le biais des ETs. En outre, les découvertes les plus récentes montrent que les ETs pourraient représenter des modules de régulation de l'expression des gènes cellulaires. En créant de la diversité génétique et en agissant comme senseurs de stimulus externes, les ETs pourraient donc à la fois jouer un rôle évolutif important sur la structure et le fonctionnement des génomes, et être impliqués dans la réponse directe de l'organisme aux fluctuations environnementales, réponse particulièrement cruciale dans le cas des plantes qui ne peuvent fuir ces contraintes externes. Les ETs sont donc des modèles d’études fascinants pour les processus de régulation génique et d’évolution. C'est au coeur même de ce domaine que se situent mes principales activités de recherche, qui portent essentiellement sur une classe particulière d'ETs, les rétrotransposons à LTR (LTR-RTs), qui forment la composante majeure des génomes végétaux.
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The Tobacco Plant GenomeCompendium of Plant Genomespp.85-99, (2020)
Malaysian applied biologyno. 1 (2014): 1-12
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