Épigénétique

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Un même œuf fécondé d'abeille donnera soit une ouvrière, soit une reine selon l'endroit où il est pondu et sa nourriture. C'est une sélection épigénétique de l'expression d'un même génome.

L'épigénétique est une grande révolution en biologie récente.

Elle correspond à la modification de l'expression des gènes utilisés dans les cellules vivantes sans changer la séquence des nucléotides des gènes de l'ADN de notre patrimoine génétique.

La différentiation cellulaire de nos cellules en cellules très différentes, de peau, de foie, de cerveau, de muscle, d'os, de tendon, par exemple est due à l'épigénétique.

Chaque cellule a tous les mêmes gènes inchangés mais ils sont activés et utilisés de façon très différente pour s'adapter et nous permettre de vivre.

Effets épigénétiques[modifier | modifier le wikicode]

Le premier effet est la formation de nos différentes cellules, qui servent à vivre.

L'environnement a aussi un effet sur cette activation des gènes, par exemple au soleil notre peau bronze pour s'adapter au soleil fort. Aussi elle explique les différences faibles entre vrais jumeaux qui deviennent plus grandes en vieillissant. L'environnement, par exemple comme subir une famine, un grande souffrance ou stress, induit des modifications épigénétiques d'utilisation des gènes qui conduisent plus tard à des faiblesses ou maladies graves, diabète, etc.. morts plus jeunes, qui sont parfois transmises aux enfants et même petits enfants.

Mêmes des médicaments, des drogues ou des produits chimiques provoquent des effets épigénétiques qui peuvent se transmettre sur des générations.

On commence même à utiliser ces mécanismes épigénétiques pour essayer de guérir par thérapies épigénétiques de maladies complexes et difficiles.

Mécanismes[modifier | modifier le wikicode]

Les mécanismes de modifications épigénétiques sont nombreux et complexes en affectant les mécanismes biologiques d'utilisation et transcription des gènes dans les cellules vivantes.

  • les régulateurs transcriptionnels présents (par exemple, les facteurs de transcription) qui contrôlent la transcription de l'ADN en ARN messager qui sert à produire les protéines (mécanismes avec ARN acide ribonucléique et ADN acide désoxyribonucléique à la base de tous les êtres vivants) ;
  • le niveau de compaction de l'ADN, qui va déterminer la capacité des régulateurs transcriptionnels à moduler l'expression des gènes. L'ADN est trop long et donc subit une compaction pour contenir dans les cellules, qui diminue la possibilité d'utilisation ou activation des gènes compactés

On peut essayer de comprendre avec une analogie en imaginant un programme d'ordinateur comme notre ADN qui fait fonctionner un ordinateur qui se construit lui même et donc qui contrôle l'utilisation de ses lignes de programme, via l'ARN, pas du tout les mêmes pendant l'auto construction (enfant) que une fois fini (adulte). Cette analogie permet de deviner la complexité de la vie qu'aucun ordinateur actuel n'est capable de reproduire, même pour une seule cellule.

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