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Un organisme modèle est une espèce qui est étudiée de manière approfondie pour comprendre un phénomène biologique particulier, en supposant que les résultats de ces expériences seront partiellement valables pour la connaissance d'autres organismes. Cela est possible parce que les principes biologiques fondamentaux comme les voies métaboliques, régulatoires, et développementales, et les gènes qui déterminent ces processus, sont proches de ceux observés dans des cellules humaines, qui sont…Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Organisme modèle
L'espèce Mus musculus a permis de nombreuses découvertes médicalesNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×Unknown authorUnknown author · Public domainCrédits et droits dans les sources ↓

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Questions essentielles

Qu’est-ce que un organisme modèle ?

Un organisme modèle est une espèce qui est étudiée de manière approfondie pour comprendre un phénomène biologique particulier, en supposant que les résultats de ces expériences seront partiellement valables pour la connaissance d'autres organismes.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

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La majorité des organismes modèles doivent répondre à certains critères. Les espèces utilisées sont faciles à manipuler en laboratoire et doivent permettre une culture ou élevage facile d'un grand nombre d'individus. Ils doivent ainsi être relativement…Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

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Phylogénie et parenté génétique

L'une des raisons principales de l'utilisation des organismes modèles en recherche est le principe évolutif selon lequel tous les organismes partagent un certain degré de parenté et de similarité génétique due à une ascendance commune. L'étude des parents…Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

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L'espèce Mus musculus a permis de nombreuses découvertes médicalesNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×Illustration de la source non affichée : droits de reproduction à vérifier.Consulter les crédits et la source ↓

Un organisme modèle est une espèce qui est étudiée de manière approfondie pour comprendre un phénomène biologique particulier, en supposant que les résultats de ces expériences seront partiellement valables pour la connaissance d'autres organismes. Cela est possible parce que les principes biologiques fondamentaux comme les voies métaboliques, régulatoires, et développementales, et les gènes qui déterminent ces processus, sont proches de ceux observés dans des cellules humaines, qui sont souvent plus difficiles à manipuler. Cette conservation des fonctions et des gènes apparentés est offerte par l'évolution biologique.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Sélection

La majorité des organismes modèles doivent répondre à certains critères. Les espèces utilisées sont faciles à manipuler en laboratoire et doivent permettre une culture ou élevage facile d'un grand nombre d'individus. Ils doivent ainsi être relativement petits. Leur cycle de vie et temps de génération sont relativement courts (1.5 à 3 heures pour la levure, environ 8 semaines pour la souris). Les organismes eucaryotes utilisés sont (à l'exception de la levure) des organismes multicellulaires simples avec différents types de cellules. Le nombre total de cellules est petit et elles ont un développement stéréotypé. Leur gènes doivent permettre une étude génétique, suivre les lois de Mendel et permettre l'induction de mutations. Ils doivent être phylogénétiquement et taxonomiquement proches de l'Homme afin de pouvoir extrapoler les résultats obtenus d'un modèle à l'Homme.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

L'utilisation d'organismes modèles est un outil de modélisation pour l'organisme humain, très complexe. Son utilisation permet de faire des avancées dans la compréhension des voies métaboliques et notamment des maladies sans avoir recours à des expériences sur l'Humain même lors des phases d'essais cliniques pour de nouveaux traitements. Les extrapolations d'un organisme à l'autre sont à faire avec précaution car l'utilisation d'organismes modèles n'est pas sans limites (exemple de la tragédie de la thalidomide, non testée sur des rates enceintes lors des essais). Les effets secondaires et à long termes de ces traitements peuvent ne pas tous être connus. Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

D'autres méthodes alternatives à l'expérimentation animale ont été mises au point grâce aux nouvelles technologies et méthodes plus avancées, comme la modélisation et simulation virtuelle, la culture de cellules in vitro ou non, des techniques d'imagerie médicale non invasives comme les IRM ou TEP scan. La mise en place et l'utilisation de ces nouveaux outils ont été motivées par des raisons éthiques, un coût d'élevage et d'entretien des animaux élevé ainsi que les limites présentées par les organismes modèles. Il n'y a cependant pas de substitut parfait à l'étude d'un organisme vivant aussi complexe que celui des humains.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Les modèles sont des organismes choisis parce que la richesse de leur génome font d'eux de bons exemples pour représenter d'autres espèces et/ou phénomènes naturels qui seraient plus difficiles à étudier directement. Les recherches continues sur ces organismes se focalisent sur une grande variété de techniques expérimentales et objectifs sur plusieurs niveaux de biologie : de l'écologie, le comportement et les bioméchaniques jusqu'à l'échelle fonctionnelle des tissus individuels, organites et protéines. Les recherches sur l'ADN des organismes sont classées en modèles génétiques (avec des générations courtes comme la drosophile ou le nématode), modèles expérimentaux et modèles de répartition du génome, dans une recherche de la position dans l'arbre de l'évolution. Historiquement, les organismes modèles comprennent une poignée d'espèces aux données génomiques importantes, comme les organismes modèles NIH.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Phylogénie et parenté génétique

L'une des raisons principales de l'utilisation des organismes modèles en recherche est le principe évolutif selon lequel tous les organismes partagent un certain degré de parenté et de similarité génétique due à une ascendance commune. L'étude des parents taxonomiques de l'homme peut donc fournir de nombreuses informations sur les mécanismes et maladies du corps humain utiles en médecine.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Des arbres phylogénétiques des vertébrés ont été construits en utilisant la protéomique comparative, la génétique, la génomique, ainsi que les données géochimiques et fossiles. Ces estimations nous indiquent que les humains et les chimpanzés ont partagé un ancêtre commun il y a environ 6 millions d'années. En tant que nos plus proches parents, les chimpanzés peuvent nous en apprendre beaucoup sur les mécanismes des maladies et les gènes potentiellement responsables de l'intelligence humaine. Cependant, les chimpanzés sont rarement utilisés dans la recherche et sont protégés contre les procédures très invasives. Les rongeurs sont les modèles animaux les plus courants. Les arbres phylogénétiques estiment que les humains et les rongeurs ont partagé un ancêtre commun il y a environ 80 à 100 millions d'années. Malgré cette séparation lointaine, humains et rongeurs ont bien plus de similitudes que de différences, en raison de la stabilité relative de grandes portions du génome.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Les données génomiques sont utilisées pour faire des comparaisons précises entre les espèces et déterminer la parenté. Les humains partagent environ 99 % de leur génome avec les chimpanzés (et 98,7 % avec les bonobos) et plus de 90 % avec la souris. Avec une telle conservation du génome à travers les espèces, il est assez remarquable que les différences entre les humains et les souris puissent être expliquées par environ six mille gènes (sur un total d'environ 30 000). Les scientifiques ont su tirer parti de ces similarités pour créer des modèles expérimentaux et prédictifs de maladies humaines.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Organismes modèles importants

Virus

  • phage lambdaNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Procaryotes

Escherichia coliNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×NIAID · Public domainCrédits et droits dans les sources ↓
  • Escherichia coli (E. coli)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Bacillus subtilisNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Mycoplasma genitaliumNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Aliivibrio fischeriNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Synechocystis, une cyanobactérie photosynthétiqueNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Eucaryotes unicellulaires

  • Acanthamoeba castellaniiNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Candida albicansNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Chlamydomonas reinhardtiiNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Saccharomyces cerevisiaeNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Schizosaccharomyces pombeNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Tetrahymena thermophilaNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Eucaryotes pluricellulaires

Plantes

Arabidopsis thalianaNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×Original uploader was Brona at en.wikipedia . User:Roepers at nl.wikipedia · CC BY-SA 3.0Crédits et droits dans les sources ↓
  • Arabidopsis thaliana la première plante dont le génome, relativement petit, a été séquencéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Lotus japonicusNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Nicotiana tabacumNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Nicotiana benthamianaNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Medicago truncatulaNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Riz (Oryza sativa) utilisé comme modèle dans la biologie des céréales.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Muflier (Antirrhinum majus)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Maïs (Zea mays)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Physcomitrella patens modèle pour la biologie végétale, l'étude de la recombinaison homologue et du gene targetingNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Solanum lycopersicumNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Populus sp., modèle végétale pour les arbres[1].Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Champignons

  • Arthrobotrys oligospora, une espèce de champignons de la classe des Orbiliomycetes, qui est un organisme modèle pour étudier les interactions entre nématodes et champignons carnivoresNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Aspergillus nidulansNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Cunninghamella elegans, un champignon trouvé dans les sols et utilisé comme organisme modèle du métabolisme mammalien des xénobiotiquesNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Neurospora crassaNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Animaux Invertébrés

  • Arbacia punctulata (Oursin) utilisé en embryologieNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Caenorhabditis elegans[2]Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • aplysia, connue comme "lièvre de mer", plusieurs espèces utilisées comme modèle pour l'étude des neurones et du système nerveuxNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Euprymna scolopesNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Drosophila melanogaster, célèbre sujet d'expériences génétiques par Thomas Hunt Morgan et d'autres. Facile à élever en laboratoire, générations rapides, mutations facilement inductibles, nombreuses mutations observables.Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Loligo pealeiNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Animaux Vertébrés

Brachydanio rerioNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×Illustration de la source non affichée : droits de reproduction à vérifier.Consulter les crédits et la source ↓
  • Chien (Canis lupus familiaris)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Chat (Felis catus) [3]Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Cobaye (Cavia porcellus)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Fugu (Takifugu rubripes)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Macaque rhésus (Macaca mulatta)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Opossum gris (Monodelphis domestica)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Poisson zèbre[4] (Brachydanio rerio)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Rat brun (Rattus norvegicus)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Souris domestique (Mus musculus)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
  • Xénope (Xenopus laevis)Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Certains mammifères sont utilisés comme modèles spécifiques de certaines maladies. C'est le cas des rats pour l'étude de l'hypertension et des lapins ou des cochons dans celle de l'athérosclérose[5].Non vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×

Liens externes

Notes et références

Retrouvez les documents cités dans le texte, puis revenez au passage concerné.

  1. (en) Carl J. Douglas, « Populus as a Model Tree », dans Comparative and Evolutionary Genomics of Angiosperm Trees, Springer International Publishing, 2017, 61–84 p. (ISBN 978-3-319-49329-9, DOI 10.1007/7397_2016_12, lire en ligne)↩
  2. Riddle, Donald L.; Blumenthal, Thomas; Meyer, Barbara J.; and Priess, James R. (Eds.). (1997). C. ELEGANS II. Woodbury, NY: Cold Spring Harbor Press. (ISBN 0-87969-532-3). Full text available on-line↩
  3. (en) Brenda Griffin et Henry J. Baker, « Domestic Cats as Laboratory Animals », dans Laboratory Animal Medicine, Elsevier, 2002, 459–482 p. (ISBN 978-0-12-263951-7, DOI 10.1016/b978-012263951-7/50015-6, lire en ligne)↩
  4. Spitsbergen J.M. and Kent M.L. (2003). The state of the art of the zebrafish model for toxicology and toxicologic pathology research--advantages and current limitations. Toxicol Pathol. 31 (Supplement), 62-87. PubMed Abstract Link ⇒ PMID 12597434.↩
  5. Vincent Thizeau, Les organismes modèles↩
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  1. Qu’est-ce que un organisme modèle ? — Non vérifiéUn organisme modèle est une espèce qui est étudiée de manière approfondie pour comprendre un phénomène biologique particulier, en supposant que les résultats de ces expériences seront partiellement valables pour la connaissance d'autres organismes.

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  2. Passage de cet article — Non vérifiéSélection

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  3. Passage de cet article — Non vérifiéL'espèce Mus musculus a permis de nombreuses découvertes médicales

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  4. Passage de cet article — Non vérifiéUn organisme modèle est une espèce qui est étudiée de manière approfondie pour comprendre un phénomène biologique particulier, en supposant que les résultats de ces expériences seront partiellement valables pour la connaissance d'autres organismes. Cela est possible parce que les principes biologiques fondamentaux comme les voies métaboliques, régulatoires, et développementales, et les gènes qui déterminent ces proce…

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  5. Passage de cet article — Non vérifiéLa majorité des organismes modèles doivent répondre à certains critères. Les espèces utilisées sont faciles à manipuler en laboratoire et doivent permettre une culture ou élevage facile d'un grand nombre d'individus. Ils doivent ainsi être relativement petits. Leur cycle de vie et temps de génération sont relativement courts (1.5 à 3 heures pour la levure, environ 8 semaines pour la souris). Les organismes eucaryotes…

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  6. Passage de cet article — Non vérifiéL'utilisation d'organismes modèles est un outil de modélisation pour l'organisme humain, très complexe. Son utilisation permet de faire des avancées dans la compréhension des voies métaboliques et notamment des maladies sans avoir recours à des expériences sur l'Humain même lors des phases d'essais cliniques pour de nouveaux traitements. Les extrapolations d'un organisme à l'autre sont à faire avec précaution car l'u…

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  7. Passage de cet article — Non vérifiéD'autres méthodes alternatives à l'expérimentation animale ont été mises au point grâce aux nouvelles technologies et méthodes plus avancées, comme la modélisation et simulation virtuelle, la culture de cellules in vitro ou non, des techniques d'imagerie médicale non invasives comme les IRM ou TEP scan. La mise en place et l'utilisation de ces nouveaux outils ont été motivées par des raisons éthiques, un coût d'éleva…

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  8. Passage de cet article — Non vérifiéLes modèles sont des organismes choisis parce que la richesse de leur génome font d'eux de bons exemples pour représenter d'autres espèces et/ou phénomènes naturels qui seraient plus difficiles à étudier directement. Les recherches continues sur ces organismes se focalisent sur une grande variété de techniques expérimentales et objectifs sur plusieurs niveaux de biologie : de l'écologie, le comportement et les bioméc…

    Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.

  9. Passage de cet article — Non vérifiéL'une des raisons principales de l'utilisation des organismes modèles en recherche est le principe évolutif selon lequel tous les organismes partagent un certain degré de parenté et de similarité génétique due à une ascendance commune. L'étude des parents taxonomiques de l'homme peut donc fournir de nombreuses informations sur les mécanismes et maladies du corps humain utiles en médecine.

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  10. Passage de cet article — Non vérifiéDes arbres phylogénétiques des vertébrés ont été construits en utilisant la protéomique comparative, la génétique, la génomique, ainsi que les données géochimiques et fossiles. Ces estimations nous indiquent que les humains et les chimpanzés ont partagé un ancêtre commun il y a environ 6 millions d'années. En tant que nos plus proches parents, les chimpanzés peuvent nous en apprendre beaucoup sur les mécanismes des m…

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  11. Passage de cet article — Non vérifiéLes données génomiques sont utilisées pour faire des comparaisons précises entre les espèces et déterminer la parenté. Les humains partagent environ 99 % de leur génome avec les chimpanzés (et 98,7 % avec les bonobos) et plus de 90 % avec la souris. Avec une telle conservation du génome à travers les espèces, il est assez remarquable que les différences entre les humains et les souris puissent être expliquées par env…

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  12. Passage de cet article — Non vérifiéphage lambda

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  13. Passage de cet article — Non vérifiéEscherichia coli

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  14. Passage de cet article — Non vérifiéEscherichia coli (E. coli)

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  15. Passage de cet article — Non vérifiéBacillus subtilis

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  16. Passage de cet article — Non vérifiéMycoplasma genitalium

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  17. Passage de cet article — Non vérifiéAliivibrio fischeri

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  18. Passage de cet article — Non vérifiéSynechocystis, une cyanobactérie photosynthétique

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  19. Passage de cet article — Non vérifiéAcanthamoeba castellanii

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  20. Passage de cet article — Non vérifiéCandida albicans

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  21. Passage de cet article — Non vérifiéChlamydomonas reinhardtii

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  22. Passage de cet article — Non vérifiéSaccharomyces cerevisiae

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  23. Passage de cet article — Non vérifiéSchizosaccharomyces pombe

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  24. Passage de cet article — Non vérifiéTetrahymena thermophila

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  25. Passage de cet article — Non vérifiéArabidopsis thaliana

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  26. Passage de cet article — Non vérifiéArabidopsis thaliana la première plante dont le génome, relativement petit, a été séquencé

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  27. Passage de cet article — Non vérifiéLotus japonicus

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  28. Passage de cet article — Non vérifiéNicotiana tabacum

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  29. Passage de cet article — Non vérifiéNicotiana benthamiana

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  30. Passage de cet article — Non vérifiéMedicago truncatula

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  31. Passage de cet article — Non vérifiéRiz (Oryza sativa) utilisé comme modèle dans la biologie des céréales.

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  32. Passage de cet article — Non vérifiéMuflier (Antirrhinum majus)

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  33. Passage de cet article — Non vérifiéMaïs (Zea mays)

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  34. Passage de cet article — Non vérifiéPhyscomitrella patens modèle pour la biologie végétale, l'étude de la recombinaison homologue et du gene targeting

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  35. Passage de cet article — Non vérifiéSolanum lycopersicum

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  36. Passage de cet article — Non vérifiéPopulus sp., modèle végétale pour les arbres.

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  37. Passage de cet article — Non vérifiéArthrobotrys oligospora, une espèce de champignons de la classe des Orbiliomycetes, qui est un organisme modèle pour étudier les interactions entre nématodes et champignons carnivores

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  38. Passage de cet article — Non vérifiéAspergillus nidulans

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  39. Passage de cet article — Non vérifiéCunninghamella elegans, un champignon trouvé dans les sols et utilisé comme organisme modèle du métabolisme mammalien des xénobiotiques

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  40. Passage de cet article — Non vérifiéNeurospora crassa

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  41. Passage de cet article — Non vérifiéArbacia punctulata (Oursin) utilisé en embryologie

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  42. Passage de cet article — Non vérifiéCaenorhabditis elegans

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  43. Passage de cet article — Non vérifiéaplysia, connue comme "lièvre de mer", plusieurs espèces utilisées comme modèle pour l'étude des neurones et du système nerveux

    Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.

  44. Passage de cet article — Non vérifiéEuprymna scolopes

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  45. Passage de cet article — Non vérifiéDrosophila melanogaster, célèbre sujet d'expériences génétiques par Thomas Hunt Morgan et d'autres. Facile à élever en laboratoire, générations rapides, mutations facilement inductibles, nombreuses mutations observables.

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  46. Passage de cet article — Non vérifiéLoligo pealei

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  47. Passage de cet article — Non vérifiéBrachydanio rerio

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  48. Passage de cet article — Non vérifiéChien (Canis lupus familiaris)

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  49. Passage de cet article — Non vérifiéChat (Felis catus)

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  50. Passage de cet article — Non vérifiéCobaye (Cavia porcellus)

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Sources et méthode

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