Durant les trois mois de l’exposition, cette lecture se déroulera sans interruption. La vitesse de lecture est de 8 km/h le jour et d’en moyenne 380 km/h la nuit. Il faudrait donc 2 140 jours (environ 6 ans) pour lire le génome humain à la vitesse de lecture en cours durant la journée.

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Nous allons essayer d’expliquer

à quoi sert le génome ?

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Le génome est l’ensemble de notre matériel génétique.

L’information contenue dans notre génome dirige – en interaction avec l’environnement – le développement et le fonctionnement de notre corps. Ainsi la couleur de nos yeux, de nos cheveux mais aussi notre sexe sont déterminés par notre génome. Mon génome est unique et n’appartient qu’à moi!

XX pour les filles

XY pour les garçons

Mais commençons par nous demander

d’où vient notre génome ?

Le génome de chaque nouvel individu est formé, au moment de la fécondation, par l’union du matériel génétique de l’ovule et celui du spermatozoïde. À la conception de chaque enfant, c’est une nouvelle loterie !

Par d’intenses recherches,

les scientifiques sont arrivés à la conclusion que

le génome, c’est l’ADN

L’ADN, l’Acide DésoxyriboNucléique, fait partie des substances chimiques présentes dans le noyau des cellules, qu’un chercheur suisse, Friedrich Miescher, isola pour la première fois en 1871, sous le nom de «nuclein».

L’ADN est une longue molécule, un filament, qui présente une structure en double hélice. Déroulée, elle ressemble à une échelle, dont les barreaux sont constitués de molécules chimiques assemblées deux par deux: les bases azotées. L’ Adénine, la Thymine, la Guanine et la Cytosine. Ces bases s’associent toujours selon une règle précise: le A avec le T et le C avec le G.

...la structure de la molécule d’ADN grâce

au minutieux travail de Rosalind Franklin

En procédant à son déchiffrage, ils ont découvert que

le génome humain est semblable à un texte immense

Une encyclopédie à la taille vertigineuse est présente dans le noyau de nos cellules pourtant invisibles à l’oeil nu! Le génome entier contenu dans une cellule est constitué d’une suite de plus de 6 milliards de signes ATGC. Si on imprimait ce texte, il représenterait une encyclopédie de 23 volumes en 2 versions: une d’origine paternelle et l’autre d’origine maternelle!

Un texte composé de milliards d’éléments, révélant

un monde vaste et complexe, loin d’être conquis...

Certains sont relativement bien connus: le génome humain contient environ 21 000 gènes que l’on sait être des recettes pour la fabrication des protéines. Ceux-ci ne représentent que 1.5% de la totalité du génome!

Cette complexité n’est toutefois étonnamment composée

que de 4 lettres différentes, elles composent

l’alphabet du vivant

Nous produisons des cellules sexuelles par lesquelles nos gènes sont transmis

Si nous lisions notre génome à raison de deux caractères par seconde, il nous faudrait 50 ans!

L’alphabet à quatre lettres de l’ADN compose le génome de toutes les espèces vivantes, végétales ou animales,

FASCINANT VOYAGE AU COEUR DU VIVANT

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Exposition sur l’Ile Rousseau à Genève,

organisée par L’UNIGE en collaboration avec UNIL et EPFL

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ESTL’ENSEMBLEDENOTREMATERIELGENETIQUE

LEPLANDEFABRICATIONDECHACUND’ENTRENOUS 

À l’entrée de la sphére

et de l’exposition,

c’est Oscar

qui vous accueille...

et qui vous

expliquera tout

lors de votre visite

du génome

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L’ADN,

isolé pour la première fois en 1871

par le chercheur suisse Friedrich Miescher.

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Le déchiffrage ou «séquençage» du génome consiste à déterminer l’ordre des bases ATGC qui le composent.

Afin de protéger les personnes contre des usages dommageables de l’information mise à jour par le séquençage du génome humain, l’UNESCO élabore, en 1997, la «Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme». Cette déclaration fixe un cadre général que chaque pays est appelé à préciser et à mettre en oeuvre dans sa législation particulière.

À LA CONQUÊTE DU GÉNOME !

45%  de séquences uniques non conservées

        d’une espèce à l’autre


45%  de séquences répétitives


  5%  pas encore séquencé = N


1,5% de gènes codants pour des protéines


3,5% de séquences aux fonctions inconnues

        mais conservées d’une espèce à l’autre

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CHIEN

(Canis Familiaris)

78 chromosomes

2.5 milliards de signes ATGC

ESCARGOT

(Helix Vulgaris)

54 chromosomes

3.9 milliards de signes ATGC

LEVURE DE BIÈRE

(Saccharomyces Cerevisise)

32 chromosomes

12 millions de signes ATGC

(un des plus petits génomes)

VACHE

(Bos Taurus)

60 chromosomes

2.8 milliards de signes ATGC

RIZ

(Oriza Sativa)

48 chromosomes

390 millions de signes ATGC

CREVETTE

(Penaeus occidentalis)

92 chromosomes

2 milliards de signes ATGC

PETIT POIS

(Pisum Sativum)

14 chromosomes

4.7 milliards de signes ATGC

SOURIS

(Mus Musculus)

40 chromosomes

2.5 milliards de signes ATGC

de

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Nous produisons des cellules sexuelles par lesquelles nos gènes sont transmis.

La succession et la combinaison de ces quatre éléments chimiques le long du brin d’ADN encodent l’information génétique, de même qu’une succession de lettres de notre alphabet, prend un sens lorsqu’elle compose un mot ou une phrase.

C’est un long texte de 3.1 milliards de bases ATGC… Le tout sans ponctuation! Il comprend la séquence d’un membre de chaque paire de chromosomes, du chromosome 1 au chromosome 22, suivis des chromosomes X et Y. Les chromosomes humains sont représentés graphiquement sous le journal lumineux. Le chromosome en cours de lecture est éclairé plus intensément.

Et pour le reste… 98.5% du génome contient des territoires moins bien connus… On sait néanmoins que – bien que ne codant pas pour des protéines – ils dirigent et régulent l’activité du génome, pour que les gènes soient utilisés au bon moment et au bon endroit! De nombreux mystères restent encore à résoudre…

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Campagne d’information

Conception: Etienne & Etienne, Genève.  Réalisation: CSM, Genève.