Échange de gènes entre une microalgue et un virus géant :
Un transfert de gènes entre la micro algue Emiliania huxleyi et un virus géant vient d'être mis en évidence par des chercheurs français.
Emiliania huxleyi couverte par ses exosquelettes en carbonate de calcium et le virus géant EhV icosaédrique. Image Miguel FRADA et Glynn GORICK
Emiliania huxleyi couverte par ses exosquelettes en carbonate de calcium et le virus géant EhV icosaédrique.Image Miguel FRADA et Glynn GORICK
Les microorganismes océaniques photosynthétiques (cyanobactéries et micro algues eucaryotes) sont à l'origine de plus de la moitié de la production d'oxygène de la planète. Le niveau élevé de la production biologique de ces microorganismes s'explique par la rapidité de leurs cycles de reproduction et de mort. Il est établi que les virus océaniques jouent un rôle
significatif dans ce processus, en infectant et tuant ces microorganismes quotidiennement.
Emiliania huxleyi est une micro algue largement répandue dans l’océan ; elle est connue pour ses vastes efflorescences et la beauté des écailles de son exosquelette en carbonate de calcium. La mort de ces algues précipite des masses importantes d'exosquelettes dans la lithosphère océanique profonde (ces précipitations sont à l'origine des falaises de craie blanche telles que celles de Douvres, en Angleterre, créée par l'accumulation sur des millions d'années des exosquelettes de ces micro algues).
Un virus géant icosaédrique à ADN nommé EhV est un facteur majeur à l'origine d'une mortalité massive chez E. huxleyi. Dans cet article, les chercheurs ont comparé la séquence génomique de E. huxleyi avec celle du virus EhV. Ils ont ainsi pu
établir les preuves d'un transfert de gènes entre cette micro algue eucaryote et le virus.
Plus étonnant encore, ce transfert génique implique non pas un seul, mais une série de sept gènes enzymatiques qui contrôlent une voie signalisation cellulaire particulière.
Le transfert horizontal des gènes est un phénomène bien connu chez les bactéries pathogènes, qui acquièrent par le biais de ce type de transfert de nouvelles fonctions telles que la résistance aux antibiotiques. Cependant, il est rare d'observer le transfert de l'intégralité d'une voie métabolique. Ces travaux sont publiés dans la revue Genome Research d'août 2009.
Un transfert de gènes entre la micro algue Emiliania huxleyi et un virus géant vient d'être mis en évidence par des chercheurs français.
Emiliania huxleyi couverte par ses exosquelettes en carbonate de calcium et le virus géant EhV icosaédrique. Image Miguel FRADA et Glynn GORICK
Emiliania huxleyi couverte par ses exosquelettes en carbonate de calcium et le virus géant EhV icosaédrique.Image Miguel FRADA et Glynn GORICK
Les microorganismes océaniques photosynthétiques (cyanobactéries et micro algues eucaryotes) sont à l'origine de plus de la moitié de la production d'oxygène de la planète. Le niveau élevé de la production biologique de ces microorganismes s'explique par la rapidité de leurs cycles de reproduction et de mort. Il est établi que les virus océaniques jouent un rôle
significatif dans ce processus, en infectant et tuant ces microorganismes quotidiennement.
Emiliania huxleyi est une micro algue largement répandue dans l’océan ; elle est connue pour ses vastes efflorescences et la beauté des écailles de son exosquelette en carbonate de calcium. La mort de ces algues précipite des masses importantes d'exosquelettes dans la lithosphère océanique profonde (ces précipitations sont à l'origine des falaises de craie blanche telles que celles de Douvres, en Angleterre, créée par l'accumulation sur des millions d'années des exosquelettes de ces micro algues).
Un virus géant icosaédrique à ADN nommé EhV est un facteur majeur à l'origine d'une mortalité massive chez E. huxleyi. Dans cet article, les chercheurs ont comparé la séquence génomique de E. huxleyi avec celle du virus EhV. Ils ont ainsi pu
établir les preuves d'un transfert de gènes entre cette micro algue eucaryote et le virus.
Plus étonnant encore, ce transfert génique implique non pas un seul, mais une série de sept gènes enzymatiques qui contrôlent une voie signalisation cellulaire particulière.
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