{"id":25396,"date":"2018-09-10T15:46:48","date_gmt":"2018-09-10T15:46:48","guid":{"rendered":"http:\/\/dev.yogaesoteric.net\/sante-fr\/perils-pour-votre-sante-4260-fr\/crispr-peut-accelerer-et-changer-la-facon-dont-nous-cultivons-les-aliments-2\/"},"modified":"2018-09-10T15:46:48","modified_gmt":"2018-09-10T15:46:48","slug":"crispr-peut-accelerer-et-changer-la-facon-dont-nous-cultivons-les-aliments-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yogaesoteric.net\/fr\/crispr-peut-accelerer-et-changer-la-facon-dont-nous-cultivons-les-aliments-2\/","title":{"rendered":"Crispr peut acc\u00e9l\u00e9rer et changer la fa\u00e7on dont nous cultivons les aliments (2)"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p align=\"justify\">Lisez&#160;<a href=\"\/moved_content.php?lang=FR&amp;item=16839\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">la premi&#232;re partie<\/a> de cet article<\/p>\n<p>Tout a commenc&#233; &#224; changer en 2012. En mai de la m&#234;me ann&#233;e, les phytog&#233;n&#233;ticiens ont compl&#233;t&#233; le projet sur le g&#233;nome de la tomate &#8211; la s&#233;quence d&#8217;ADN enti&#232;re de la plante de tomate, tous les 900 millions de paires de bases sur 12 chromosomes. Puis, en juin, un groupe dirig&#233; par Jennifer Doudna &#224; UC Berkeley a publi&#233; le premier rapport sur la nouvelle technique d&#8217;&#233;dition de g&#232;nes, connu sous le nom de Crispr, suivi d&#8217;un groupe au Broad Institute du MIT et de Harvard. Le fruit de ces deux courants convergents de recherche &#8211; et, botaniquement parlant, la tomate est un fruit &#8211; &#233;tait une course parmi les scientifiques pour voir si la nouvelle technologie fonctionnait dans les usines. <\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" hspace=\"5\" alt=\"\" vspace=\"5\" src=\"\/all_uploads\/uploads4\/septembrie\/10\/16931\/16931_1.jpg\" width=\"500\" height=\"383\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Une fois que la parole de Crispr s&#8217;est bris&#233;e, Lippman s&#8217;est demand&#233;: &#171; Pouvons-nous faire cela dans la tomate et si nous le pouvons, nous devrions bouger. &#187; Se d&#233;placer rapidement signifie mener une exp&#233;rience sur un g&#232;ne de tomate qui ne compromet pas l&#8217;efficacit&#233; de Crispr prouverait trop de retard. Quel g&#232;ne a cibl&#233; Lippman et Van Eck ? Aucun qui am&#233;liorerait la taille ou la forme du fruit &#8211; cela prendrait trop de temps, et Van Eck &#233;tait impatient. &#171; Je ne veux pas la mettre dans la serre et attendre qu&#8217;elle grandisse &#187;, a-t-elle dit &#224; Lippman. &#171; Je veux &#234;tre capable de voir quelque chose dans la bo&#238;te de P&#233;tri. &#187; Ils ont donc choisi un g&#232;ne qui n&#8217;avait aucune importance &#233;conomique et qui ne plaisait pas aux consommateurs. C&#8217;&#233;tait un g&#232;ne &#233;trange qui, lorsqu&#8217;il &#233;tait mut&#233;, produisait des feuilles de tomate d&#233;figur&#233;es qui ressemblaient &#224; des aiguilles. La version mutante &#233;tait appel&#233;e &#171; wiry &#187;. <\/p>\n<p align=\"justify\">A Cold Spring Harbor il y a une zone de recherche avec environ 8.000 plantes trait&#233;es avec des g&#232;nes. Les graines sont entrepos&#233;es dans des bo&#238;tes puis plant&#233;es. <\/p>\n<p align=\"justify\">La mutation sinueuse &#233;tait si peu claire qu&#8217;en 1928 Van Eck a d&#251; d&#233;terrer un papier qui le d&#233;crivait pour la premi&#232;re fois pour savoir ce qu&#8217;elle cherchait. Chaque mutation dirig&#233;e par Crispr n&#233;cessite un outil con&#231;u sur mesure appel&#233; &#171; construct &#187; &#8211; un soi-disant ARN de plomb pour cibler le bon g&#232;ne de la tomate, et un fusil &#224; pompe enzymatique pour couper l&#8217;ADN de la plante juste l&#224;. Dans ce cas, Lippman a con&#231;u la construction pour conduire le g&#232;ne wiry et le couper. La mutation n&#8217;est pas produite par Crispr lui-m&#234;me, mais par la plante quand elle tente de r&#233;parer la plaie. Van Eck a utilis&#233; une bact&#233;rie qui infecte tr&#232;s bien les plantes pour porter l&#8217;outil de mutation Crispr dans les cellules de tomate. Une fois mut&#233;es, ces cellules ont &#233;t&#233; &#233;tal&#233;es sur des bo&#238;tes de P&#233;tri o&#249; elles se sont d&#233;velopp&#233;es en plantes. Van Eck a d&#251; attendre encore deux mois pour que les cellules de tomates se transforment en semis et en feuilles germ&#233;es. <\/p>\n<p align=\"justify\">Ils ont montr&#233; que Crispr pouvait produire un changement de caract&#232;re h&#233;r&#233;ditaire dans une r&#233;colte de fruits. Ils savaient que la m&#234;me proc&#233;dure de base pourrait th&#233;oriquement &#234;tre utilis&#233;e pour traiter chaque g&#232;ne dans toute culture vivri&#232;re avec une pr&#233;cision exquise et une vitesse sans pr&#233;c&#233;dent. <\/p>\n<p align=\"justify\">Lippman et Van Eck ont d&#251; attendre plus longtemps pour des feuilles raides, mais en mars 2016, Lippman avait des tomates sans couture dans sa serre. Ils ont publi&#233; le travail au printemps 2017 dans le journal Cell et Lippman a partag&#233; l&#8217;outil d&#8217;&#233;dition de g&#232;nes avec Klee &#224; l&#8217;Universit&#233; de Floride. Klee et son &#233;quipe ont plant&#233; une s&#233;rie de mutants sans joints g&#233;n&#233;tiquement modifi&#233;s dans un champ d&#8217;essai au nord de Gainesville dans une souche commerciale appel&#233;e Florida 8059. <\/p>\n<p align=\"justify\">Tests de r&#233;alit&#233; rapide : Malgr&#233; le battage m&#233;diatique entourant la r&#233;volution de l&#8217;&#233;dition de g&#232;nes, les derni&#232;res ann&#233;es ont montr&#233; &#224; la fois des limites et des succ&#232;s. Les scientifiques vous le diront, Crispr est g&#233;nial quand il a &#171; assomm&#233; &#187; un g&#232;ne. Mais ins&#233;rer un nouveau g&#232;ne et, comme le sugg&#232;rent de nombreux rapports populaires, r&#233;&#233;crire la lign&#233;e germinale d&#8217;humains, d&#8217;animaux ou de plantes ? Pas si facile. &#171; Crispr n&#8217;est pas tout &#187;, affirme Dan Voytas de l&#8217;Universit&#233; du Minnesota, l&#8217;un des pionniers du traitement g&#233;n&#233;tique agricole. De plus, les g&#233;nomes sont complexes, m&#234;me chez les plantes. Tout comme une douzaine de boutons sur une console st&#233;r&#233;o peut fa&#231;onner le son global d&#8217;une seule chanson, plusieurs &#233;l&#233;ments g&#233;n&#233;tiques peuvent contr&#244;ler l&#8217;effet d&#8217;un seul g&#232;ne. <\/p>\n<p align=\"center\">\n    <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" border=\"0\" hspace=\"5\" alt=\"\" vspace=\"5\" src=\"\/all_uploads\/uploads4\/septembrie\/10\/16931\/16931_2.jpg\" width=\"500\" height=\"328\" \/>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Chez les plantes aussi bien que chez les animaux (et les humains), il y a une partie de l&#8217;ADN qui se trouve &#224; l&#8217;ext&#233;rieur du segment codant pour la prot&#233;ine du g&#232;ne et qui r&#233;gule de fa&#231;on significative sa production. Cette partie en amont de l&#8217;ADN r&#233;gulateur est appel&#233;e un promoteur, et il &#233;tablit, si vous voulez, diff&#233;rents volumes initiaux &#8211; pour certains g&#232;nes, d&#8217;un peu &#224; beaucoup. Et si le groupe de Lippman vous demandait d&#8217;utiliser Crispr pour ajuster le volume d&#8217;un g&#232;ne particulier en faisant muter le promoteur &#224; diff&#233;rents endroits maintenant plein d&#8217;exemples de ce qui se passe. Comme rapport&#233; dans Cell, Daniel Rodr&#237;guez-Leal et ses coll&#232;gues du laboratoire de Lippman ont montr&#233; qu&#8217;en mutant le promoteur du g&#232;ne auto-pacifiant sur diff&#233;rents sites, ils pouvaient adapter leur performance comme un gradateur, subtile mais apporter des changements importants. En utilisant Crispr pour cr&#233;er diff&#233;rentes doses d&#8217;un g&#232;ne, dit Lippman, les scientifiques peuvent maintenant trouver de pr&#233;tendues &#171; meilleures &#187; versions de plantes que la nature jamais cr&#233;&#233;e. Mais mieux pour qui ?<\/p>\n<p align=\"justify\">\n    <strong>La triste r&#233;alit&#233; est que l&#8217;industrie n&#8217;est pas vraiment engag&#233;e &#224; faire une tomate au go&#251;t meilleur.<\/strong>\n  <\/p>\n<p align=\"justify\">Tuning n&#8217;est que l&#8217;une des nombreuses fa&#231;ons dont les biologistes reconstruisent la tomate. Des chercheurs du laboratoire de Sainsbury en Angleterre ont g&#233;n&#233;tiquement modifi&#233; une vari&#233;t&#233; de tomate appel&#233;e Moneymaker pour qu&#8217;elle soit r&#233;sistante au mildiou, et un groupe de recherche japonais a cr&#233;&#233; des tomates sans graines. Au lieu d&#8217;optimiser une vari&#233;t&#233; de tomate domestiqu&#233;e, ils sont retourn&#233;s &#224; # 1 &#8211; la plante sauvage &#8211; et ont utilis&#233; Crispr pour &#233;teindre une poign&#233;e de g&#232;nes &#224; la fois. Le r&#233;sultat ? L&#224; o&#249; la plante sauvage s&#8217;est r&#233;pandue et &#233;radiqu&#233;e, la tomate qui avait travaill&#233; le g&#232;ne &#233;tait compacte et touffue ; l&#224; o&#249; la plante ancestrale avait des fruits de la taille d&#8217;un pois, la version recadr&#233;e avait des tomates cerises plut&#244;t &#233;paisses. Le fruit &#233;dit&#233; contenait &#233;galement plus de lycop&#232;ne, un antioxydant important, que toute autre vari&#233;t&#233; de tomate connue. Le processus est appel&#233; &#171; de novo domestication &#187;. <\/p>\n<p align=\"justify\">Ce qui rend l&#8217;approche de novo si intrigante, c&#8217;est qu&#8217;elle tire parti de toute la &#171; sagesse &#187; botanique d&#8217;une plante sauvage. Au cours de dizaines de milliers d&#8217;ann&#233;es d&#8217;&#233;volution, une esp&#232;ce sauvage acquiert des caract&#233;ristiques de r&#233;silience et de r&#233;silience, telles que la r&#233;sistance aux maladies et au stress. La domestication a &#233;limin&#233; certaines de ces caract&#233;ristiques. Parce que ces traits de r&#233;sistance sont g&#233;n&#233;ralement un ensemble de g&#232;nes, dit Peres, il serait extr&#234;mement difficile de les introduire dans les tomates domestiqu&#233;es via Crispr ou d&#8217;autres technologies. Et l&#8217;approche peut exploiter d&#8217;autres fonctionnalit&#233;s extr&#234;mes. Peres veut &#171;domestiquer&#187; une esp&#232;ce sauvage des &#238;les Galapagos qui tol&#232;re des conditions environnementales extr&#234;mes telles que la salinit&#233; &#233;lev&#233;e et la s&#233;cheresse, ce qui pourrait am&#233;liorer la s&#233;curit&#233; alimentaire dans un futur avec une variabilit&#233; climatique &#233;norme. <\/p>\n<p align=\"justify\">Les consommateurs voudront-ils manger ces tomates? Les l&#233;gumes et les c&#233;r&#233;ales Crispr sont-ils simplement de &#171; nouveaux OGM &#187;, comme le pr&#233;tendent nombre de groupes environnementaux, ou les plantes g&#233;n&#233;tiquement modifi&#233;es sont-elles intrins&#232;quement diff&#233;rentes ? &#171; C&#8217;est le d&#233;but de la nouvelle conversation &#187;, dit Lippman. <\/p>\n<p align=\"justify\">La vieille conversation &#233;tait am&#232;re et &#233;motionnelle. Les premiers aliments g&#233;n&#233;tiquement modifi&#233;s introduits par Monsanto dans les ann&#233;es 1990 &#233;taient &#171; transg&#233;niques &#187;, ce qui signifie que les biologistes utilisaient le g&#233;nie g&#233;n&#233;tique pour introduire dans la plante de l&#8217;ADN &#233;tranger provenant d&#8217;une esp&#232;ce non apparent&#233;e. L&#8217;&#233;dition de g&#232;ne est beaucoup plus analogue aux formes plus anciennes de mutagen&#232;se telles que le rayonnement et les produits chimiques, bien que beaucoup moins dispers&#233;s. Crispr ne cible pas les mutations al&#233;atoires, mais les g&#232;nes sp&#233;cifiques. (La modification de sa marque est possible m&#234;me si Lippman n&#8217;a pas d&#233;couvert dans son travail.) Dans le cas de &#171; frapper &#187; ou d&#8217;ajouter un g&#232;ne aux cultures, l&#8217;USDA a indiqu&#233; qu&#8217;il &#233;valuera cela au cas par cas. Certains pays europ&#233;ens ont interdit les OGM et l&#8217;Union europ&#233;enne doit encore le faire. <\/p>\n<p align=\"justify\">&#160;<\/p>\n<p>    <strong>yogaesoteric<br \/>10 septembre 2018<br \/><\/strong><br \/>\n    <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#160; Lisez&#160;la premi&#232;re partie de cet article Tout a commenc&#233; &#224; changer en 2012. 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