{"id":2784,"date":"2012-05-18T08:07:49","date_gmt":"2012-05-18T06:07:49","guid":{"rendered":"http:\/\/wp.unil.ch\/allezsavoir\/?p=2784"},"modified":"2020-07-29T14:32:44","modified_gmt":"2020-07-29T12:32:44","slug":"le-cerveau-est-lorgane-qui-a-evolue-le-plus-lentement","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.unil.ch\/allezsavoir\/le-cerveau-est-lorgane-qui-a-evolue-le-plus-lentement\/","title":{"rendered":"\u00abLe cerveau est l&rsquo;organe qui a \u00e9volu\u00e9 le plus lentement\u00bb"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_3528\" aria-describedby=\"caption-attachment-3528\" style=\"width: 390px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3528 \" src=\"https:\/\/wp.unil.ch\/allezsavoir\/files\/2012\/05\/kaessmann.jpg\" alt=\"Henrik Kaessmann (Felix Imhof \u00a9 UNIL)\" width=\"390\" height=\"390\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-3528\" class=\"wp-caption-text\">Henrik Kaessmann (Felix Imhof \u00a9 UNIL)<\/figcaption><\/figure>\n<p><em><strong>Henrik Kaessmann a men\u00e9 l\u2019\u00e9tude comparative de l\u2019activit\u00e9 des g\u00e8nes de six organes diff\u00e9rents sur trois groupes de mammif\u00e8res, dont l\u2019homme et l\u2019ornithorynque, ainsi que sur le poulet. Il nous explique pourquoi.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Professeur associ\u00e9 de g\u00e9n\u00e9tique \u00e0 l\u2019UNIL, Henrik Kaessmann a men\u00e9 l\u2019\u00e9tude comparative de l\u2019activit\u00e9 des g\u00e8nes de six organes diff\u00e9rents (cortex c\u00e9r\u00e9bral, cervelet, c\u0153ur, reins, foie, testicules) sur trois groupes de mammif\u00e8res \u2013 placentaires (souris, macaque rh\u00e9sus, grands singes dont l\u2019homme, chimpanz\u00e9, bonobo, gorille, orang-outan), marsupiaux (opossum) et monotr\u00e8mes (ornithorynque, <a href=\"https:\/\/wp.unil.ch\/allezsavoir\/?p=2777\">lire l&rsquo;article compl\u00e9mentaire<\/a>) \u2013 ainsi que sur le poulet. Il nous explique comment se sont d\u00e9roul\u00e9es les analyses et ce que ces recherches ont apport\u00e9 \u00e0 la science.<\/p>\n<p>\u00abNous avons r\u00e9colt\u00e9 43 milliards de lectures d\u2019ARN (copies transitoires d\u2019ADN qui contiennent un code g\u00e9n\u00e9tique pour ensuite \u00eatre traduites en prot\u00e9ines) venus du monde entier, envoy\u00e9s par avion dans des compartiments de surg\u00e9lation. Pour les analyser, nous avons utilis\u00e9 une nouvelle m\u00e9thode de s\u00e9quen\u00e7age, appel\u00e9e RNA-Seq, qui permet de lire l\u2019ARN messager plut\u00f4t que l\u2019ADN directement.\u00bb Car s\u00e9quencer l\u2019ARN permet d\u2019obtenir plus d\u2019informations sur un g\u00e8ne que le s\u00e9quen\u00e7age d\u2019ADN (qui n\u2019indique \u00abque\u00bb la s\u00e9quence pr\u00e9cise des g\u00e8nes chez une esp\u00e8ce): on peut savoir si le g\u00e8ne est utilis\u00e9 dans un organe et, si oui, \u00e0 quel niveau et \u00e0 quelle intensit\u00e9.<\/p>\n<p>\u00abAinsi, nous avons pu confirmer qu\u2019il y a plus de variabilit\u00e9 entre les diff\u00e9rents organes d\u2019une m\u00eame esp\u00e8ce qu\u2019entre le m\u00eame organe de diff\u00e9rentes esp\u00e8ces. Un cerveau humain est plus proche de celui d\u2019un ornithorynque que d\u2019un autre organe humain comme le foie. Ce qui signifie que la diff\u00e9renciation des organes s\u2019est faite avant la s\u00e9paration des esp\u00e8ces\u00bb, poursuit le professeur de l\u2019UNIL.<\/p>\n<p>\u00abD\u2019apr\u00e8s nos r\u00e9sultats, le cerveau est l\u2019organe qui a \u00e9volu\u00e9 le plus lentement, alors que les testicules ont connu des changements tr\u00e8s rapides. C\u0153ur, foie et reins se trouvent dans une situation interm\u00e9diaire chez tous les animaux. Cela s\u2019explique par le fait que le cerveau contient la plupart des fonctions vitales, ce qui ne permet pas de changements brusques. En revanche, les testicules ont d\u00fb \u00e9voluer rapidement pour s\u2019adapter aux pressions de s\u00e9lection sexuelle. La comp\u00e9tition entre gam\u00e8tes m\u00e2les, appel\u00e9e parfois \u00abcourse \u00e0 l\u2019armement\u00bb, peut par exemple expliquer ce type de ph\u00e9nom\u00e8ne: les individus dont l\u2019ADN des gam\u00e8tes aura \u00e9volu\u00e9 pour les rendre plus efficaces et mobiles seront \u00e9lectionn\u00e9s\u00bb, note Henrik Kaessmann.<\/p>\n<p>\u00abL\u2019analyse des chromosomes sexuels de l\u2019ornithorynque a \u00e9t\u00e9 capitale. Elle a aid\u00e9 \u00e0 reconstituer l\u2019histoire de nos propres chromosomes, d\u00e9riv\u00e9s de chromosomes standards, pr\u00e9cise le chercheur de l\u2019UNIL. En effet, la femme poss\u00e8de deux chromosomes X, dont un est inactif. Tandis que chez la femelle ornithorynque, les deux sont actifs. Pourquoi l\u2019\u00eatre humain a-t-il eu besoin d\u2019en inactiver un? Notre hypoth\u00e8se: plut\u00f4t que de doubler l\u2019activit\u00e9 de certains g\u00e8nes, ce qui a un co\u00fbt m\u00e9tabolique, il s\u2019est agi au contraire de diminuer l\u2019activit\u00e9 de g\u00e8nes cofonctionnels et d\u2019inactiver un chromosome X chez la femelle, pour \u00e9tablir une parit\u00e9 avec le seul chromosome X pr\u00e9sent chez les m\u00e2les.\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Henrik Kaessmann a men\u00e9 l\u2019\u00e9tude comparative de l\u2019activit\u00e9 des g\u00e8nes de six organes diff\u00e9rents sur trois groupes de mammif\u00e8res, dont l\u2019homme et l\u2019ornithorynque, ainsi que sur le poulet. 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