Les chercheurs du groupe de Jop Sort ont développé une nouvelle system appelée MAbID. Cela leur permet d’étudier simultanément différents mécanismes de régulation des gènes, qui jouent un rôle majeur dans le développement et la maladie. MAbID offre de nouvelles views sur la manière dont ces mécanismes fonctionnent ensemble ou les uns contre les autres. Les résultats ont été publiés dans Character Approaches le 4 décembre.
L’ADN est le guidance le furthermore critical de l’information génétique. Chaque cellule contient environ deux mètres d’ADN. Pour garantir que tout ce matériel génétique rentre dans le noyau des petites cellules, il doit être bien emballé. L’ADN est donc enroulé autour d’un sort particulier de protéine, une histone. Les paquets d’ADN et d’histones sont appelés chromatine.

Lire l’ADN
En fin de compte, la manière dont la chromatine est repliée détermine quelles functions du matériel génétique sont exprimées et lesquelles ne le sont pas. Ce modèle d’expression génique diffère selon le type de cellule. Différents gènes sont actifs dans une cellule cutanée et dans une cellule hépatique, par exemple.
Modifications de la chromatine
L’activité des gènes n’est pas toujours la même : un modèle de gènes différent peut être actif à un instant donné ou à un autre. C’est parce que la composition de la chromatine peut changer. Par exemple, des changements peuvent se produire dans les histones, appelés modifications des histones. Certaines protéines peuvent également se lier à la chromatine. Les deux processus influencent la lisibilité de l’ADN et donc l’expression des gènes.
Nouvelle strategy
Ces dernières années, diverses systems ont été développées pour étudier les mécanismes de régulation des gènes. Cependant, il manquait encore une procedure permettant aux chercheurs d’examiner simultanément plusieurs mécanismes dans une cellule. Le groupe de Jop Sort a donc conçu une nouvelle method : MAbID. Avec MAbID, les chercheurs peuvent étudier simultanément plusieurs forms de modifications des histones et les protéines qui se lient à la chromatine.
Travailler ensemble
« Grâce à notre nouvelle procedure, nous pouvons voir comment les différents mécanismes d’expression des gènes sont liés, par exemple comment ils fonctionnent ensemble ou les uns contre les autres. Et ce qui est formidable, c’est que nous n’avons plus besoin d’expériences séparées pour cela, nous pouvons tout étudier à une fois dans chaque cellule individuelle. Cela rend la recherche beaucoup furthermore efficace », explique Silke Lochs, l’une des chercheuses du projet.
Applications
La technologie peut être largement appliquée. Robin van der Weide, un autre chercheur du projet, déclare : « MAbID peut nous aider à répondre à des concerns scientifiques fondamentales, par exemple sur le fonctionnement de la régulation génique au cours du développement des humains ou des animaux. Mais nous pouvons également l’utiliser pour la recherche sur le développement de maladies qui peuvent être causées par des anomalies dans la régulation génétique, comme le cancer. Cette nouvelle technologie polyvalente pourra donc, à l’avenir, fournir des informations importantes sur la santé et la maladie.