Organisme modèle
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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 vérifiéNon 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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Du phénomène aux mécanismes
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À retenir
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 vérifiéNon 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'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 vérifiéNon 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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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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 lambda Non vérifiéNon 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 coli (E. coli) Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Bacillus subtilis Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Mycoplasma genitalium Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Aliivibrio fischeri Non vérifiéNon 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 photosynthétique Non vérifiéNon 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 castellanii Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Candida albicans Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Chlamydomonas reinhardtii Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Saccharomyces cerevisiae Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Schizosaccharomyces pombe Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Tetrahymena thermophila Non vérifiéNon 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 thaliana la première plante dont le génome, relativement petit, a été séquencé Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Lotus japonicus Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Nicotiana tabacum Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Nicotiana benthamiana Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Medicago truncatula Non vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 targeting Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Solanum lycopersicum Non vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 carnivores Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Aspergillus nidulans Non vérifiéNon 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 xénobiotiques Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Neurospora crassa Non vérifiéNon 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 embryologie Non vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 nerveux Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Euprymna scolopes Non vérifiéNon 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 vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Loligo pealei Non vérifiéNon 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
- Chien (Canis lupus familiaris) Non vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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 vérifiéNon 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
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Store norske leksikon Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Universalis Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- (en) Wellcome Trust description of model organisms Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- (en) WWW Virtual Library guide to several model organism resource lists Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
- Portail de la biologie Non vérifiéNon vérifié Aucun résultat de vérification valable pour cette version du passage n’est disponible. Cela ne signifie pas que son contenu est faux.×
Notes et références
Retrouvez les documents cités dans le texte, puis revenez au passage concerné.
- (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)↩
- 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↩
- (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)↩
- 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.↩
- Vincent Thizeau, Les organismes modèles↩
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L'espèce Mus musculus a permis de nombreuses découvertes médicales
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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 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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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'u…
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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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'éleva…
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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 bioméc…
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'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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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 m…
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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 env…
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phage lambda
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Escherichia coli
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Escherichia coli (E. coli)
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Bacillus subtilis
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Mycoplasma genitalium
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Aliivibrio fischeri
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Synechocystis, une cyanobactérie photosynthétique
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Acanthamoeba castellanii
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Candida albicans
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Chlamydomonas reinhardtii
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Saccharomyces cerevisiae
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Schizosaccharomyces pombe
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Tetrahymena thermophila
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Arabidopsis thaliana
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Arabidopsis thaliana la première plante dont le génome, relativement petit, a été séquencé
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Lotus japonicus
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Nicotiana tabacum
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Nicotiana benthamiana
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Medicago truncatula
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Riz (Oryza sativa) utilisé comme modèle dans la biologie des céréales.
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Muflier (Antirrhinum majus)
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Maïs (Zea mays)
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Physcomitrella patens modèle pour la biologie végétale, l'étude de la recombinaison homologue et du gene targeting
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Solanum lycopersicum
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Populus sp., modèle végétale pour les arbres.
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Arthrobotrys 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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Aspergillus nidulans
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Cunninghamella elegans, un champignon trouvé dans les sols et utilisé comme organisme modèle du métabolisme mammalien des xénobiotiques
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Neurospora crassa
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Arbacia punctulata (Oursin) utilisé en embryologie
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Caenorhabditis elegans
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aplysia, connue comme "lièvre de mer", plusieurs espèces utilisées comme modèle pour l'étude des neurones et du système nerveux
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Euprymna scolopes
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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.
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Loligo pealei
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Cobaye (Cavia porcellus)
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Sources et méthode
- Wikipédia · Organisme modèle ↗CC-BY-SA-4.0
- Organisme modèle ↗CC-BY-SA-4.0
Médias mentionnés dans la source (5)
- L'espèce Mus musculus a permis de nombreuses découvertes médicales ↗ · Droits de reproduction à vérifier
- Escherichia coli ↗NIAID · Public domain · Détails de la licence ↗
- Arabidopsis thaliana ↗Original uploader was Brona at en.wikipedia . User:Roepers at nl.wikipedia · CC BY-SA 3.0 · Détails de la licence ↗
- Brachydanio rerio ↗ · Droits de reproduction à vérifier
- L'espèce Mus musculus a permis de nombreuses découvertes médicales ↗Unknown authorUnknown author · Public domain · Détails de la licence ↗
Liens externes cités dans le document (5)
- www.wikidata.org ↗Dans « Liens externes » du document source
- Store norske leksikon ↗Dans « Liens externes » du document source
- Universalis ↗Dans « Liens externes » du document source
- Wellcome Trust description of model organisms ↗Dans « Liens externes » du document source
- WWW Virtual Library guide to several model organism resource lists ↗Dans « Liens externes » du document source
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