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    Comment pirater une cellule :une nouvelle plateforme facilite la programmation des cellules vivantes

    Une nouvelle plateforme développée par des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley facilite plus que jamais la programmation des cellules vivantes. La plateforme, appelée Cell-Free Synthetic Biology (CFSB), permet aux scientifiques de créer des circuits génétiques personnalisés capables de contrôler le comportement des cellules.

    CFSB est un système modulaire qui utilise des séquences d'ADN synthétique pour coder des instructions génétiques. Ces instructions peuvent être utilisées pour créer des protéines qui remplissent des fonctions spécifiques, telles que l'activation ou la désactivation de gènes, la régulation de la production de produits chimiques ou même la modification de la forme de la cellule.

    La plateforme est facile à utiliser et peut être adaptée à une variété de types de cellules. Cela en fait un outil puissant pour les chercheurs qui étudient un large éventail de processus biologiques, du développement de maladies à l’ingénierie tissulaire.

    Comment fonctionne le CFSB ?

    CFSB fonctionne en utilisant un système d'expression acellulaire pour produire des protéines à partir de séquences d'ADN synthétique. Les systèmes d'expression acellulaires sont constitués de tous les composants nécessaires à la synthèse des protéines, tels que les ribosomes, les ARNt et les enzymes. Ces systèmes peuvent être utilisés pour produire des protéines dans un environnement contrôlé, sans avoir recours à des cellules vivantes.

    Les séquences d'ADN synthétique utilisées dans le CFSB sont conçues pour coder des protéines capables de remplir des fonctions spécifiques. Ces protéines peuvent être utilisées pour contrôler le comportement des cellules en régulant l’expression des gènes, la production de protéines ou la signalisation cellulaire.

    Quelles sont les applications du CFSB ?

    Le CFSB a un large éventail d'applications dans la recherche et la biotechnologie. Certaines applications potentielles incluent :

    * Étudier la fonction des gènes et des protéines

    * Développer de nouveaux médicaments et thérapies

    * Ingénierie de nouveaux types de cellules et tissus

    * Création de biocapteurs et autres outils de diagnostic

    CFSB est un nouvel outil puissant qui facilite plus que jamais la programmation des cellules vivantes. Cette plateforme a le potentiel de révolutionner la façon dont nous étudions et traitons les maladies, et de créer de nouvelles technologies qui profiteront à la société.

    Voici quelques exemples spécifiques de la manière dont le CFSB a été utilisé dans la recherche :

    * Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley ont utilisé le CFSB pour créer un circuit génétique synthétique capable de contrôler l'expression d'une protéine appelée protéine fluorescente verte (GFP). La GFP est une protéine fluorescente qui émet une lumière verte lorsqu'elle est exposée à la lumière ultraviolette. Ce circuit génétique peut être utilisé pour suivre l’expression des gènes dans les cellules vivantes.

    * Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont utilisé le CFSB pour créer un circuit génétique synthétique capable de produire une protéine appelée insuline. L'insuline est une hormone qui aide à contrôler la glycémie. Ce circuit génétique pourrait être utilisé pour traiter le diabète en produisant de l’insuline dans l’organisme.

    * Des chercheurs de l'Université Harvard ont utilisé le CFSB pour créer un circuit génétique synthétique capable de contrôler le mouvement des cellules. Ce circuit génétique pourrait être utilisé pour créer de nouveaux médicaments ciblant les cellules cancéreuses ou d’autres types de cellules malades.

    Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses façons dont le CFSB est utilisé dans la recherche. Cette plateforme a le potentiel de révolutionner la façon dont nous étudions et traitons les maladies, et de créer de nouvelles technologies qui profiteront à la société.

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