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L’ADN est le dépositaire de l’information génétique des organismes. Mais ceux-ci font face à des facteurs environnementaux susceptibles de causer des dommages à l’ADN, mettant ainsi en péril leur vie et leur patrimoine génétique. Parmi ces facteurs, les rayons UV jouent un rôle majeur. Au fil de l’évolution, les organismes ont développé un mécanisme de réparation ces dommages connu sous le nom de “Réparation par Excision de Nucléotides” (NER). Ce mécanisme est hautement conservé et se retrouve aussi bien chez des espèces unicellulaires, telles que la levure Saccharomyces cerevisiae, que chez des espèces pluricellulaires évoluées, comme l’être humain. Mon modèle d’étude est la Levure. Dans le cadre de ce projet, on étudiera Rad23p et Rad33p afin de voir leur rôle potentiel au sein de leur réparation. La croissance cellulaire sans et après diverses doses d’UV, également la réparation de l’ADN par digestion par la T4-endonucléase V, qui permet la coupure de chaque dommage UV seront étudiés.
Cette étude contribuera à une avancée théorique dans la compréhension de la NER chez la levure, ouvrant ainsi la voie à une meilleure compréhension de la NER chez l’Homme.
Antonio Conconi
Université de Poitiers
Life Sciences
Education
Université de Sherbrooke
Globalink Research Award
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