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Phénomènes génétiques
Structures génétiques
Génome
Composants de génome
Gènes
Gènes régulateurs
Gènes switch
Gènes switch : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
Diagnostic
5
Analyse génétique
Expression génique
Marqueurs épigénétiques
Méthylation
Symptômes
5
Symptômes
Troubles métaboliques
Développement embryonnaire
Développement cellulaire
Anomalies congénitales
Cancers
Comportement
Traits cognitifs
Troubles neurologiques
Dysrégulation
Prévention
5
Dépistage génétique
Interventions précoces
Mode de vie sain
Alimentation équilibrée
Conseils génétiques
Évaluation des risques
Suivi médical
Détection précoce
Traitements
5
Thérapie génique
Médicaments ciblés
Médecine personnalisée
Profil génétique
Essais cliniques
Thérapies
Efficacité des traitements
Pathologie
Effets secondaires
Réactions immunitaires
Complications
5
Cancers
Troubles métaboliques
Maladies héréditaires
Génétique
Transmission familiale
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 14/03/2025
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ETH Zürich, Department of Biosystems Science and Engineering, Mattenstrasse 26, 4058, Basel, Switzerland; University of Basel, Faculty of Life Science, Basel, Switzerland. Electronic address: fussenegger@bsse.ethz.ch.
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ETH Zürich, Department of Biosystems Science and Engineering, Mattenstrasse 26, 4058, Basel, Switzerland.
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Department of Chemistry, Physics and Applied Mathematics, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, New York 11794, USA.
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Department of Chemistry, University of Konstanz, Universitätsstraße 10, 78457 Konstanz, Germany; Konstanz Research School Chemical Biology (KoRS-CB), University of Konstanz, Universitätsstraße 10, 78457 Konstanz, Germany. Electronic address: joerg.hartig@uni-konstanz.de.
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Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. daniel.bojar@gu.se.
Department of Chemistry and Molecular Biology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden. daniel.bojar@gu.se.
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Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080, Sevilla, Spain.
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Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, 751 23, Uppsala, Sweden.
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Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080, Sevilla, Spain.
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Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080, Sevilla, Spain.
Centre for Research in Agricultural Genomics, CSIC-IRTA-UAB-UB, Campus UAB, Bellaterra, 08193, Barcelona, Spain.
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Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Uppsala University, 751 23, Uppsala, Sweden.
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Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Apartado 1095, 41080, Sevilla, Spain. casadesus@us.es.
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Arizona State University, Tempe, AZ, 85281, USA. dsun25@asu.edu.
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Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute of Science and Technology, Dr. Aiguader 88, Barcelona, 08003, Spain.
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Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute of Science and Technology, Dr. Aiguader 88, Barcelona, 08003, Spain.
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Centre for Genomic Regulation (CRG), The Barcelona Institute of Science and Technology, Dr. Aiguader 88, Barcelona, 08003, Spain. ben.lehner@crg.eu.
Universitat Pompeu Fabra (UPF), Barcelona, Spain. ben.lehner@crg.eu.
ICREA, Pg. Luis Companys 23, Barcelona, 08010, Spain. ben.lehner@crg.eu.
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Affiliations :
Computational Bioscience Research Center (CBRC), Computer, Electrical and Mathematical Sciences and Engineering (CEMSE) Division, King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal, Saudi Arabia. xin.gao@kaust.edu.sa.
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Transcriptional silencing in Saccharomyces cerevisiae is a persistent and highly stable form of gene repression. It involves DNA silencers and repressor proteins that bind nucleosomes. The silenced st...
Chelerythrine is an important alkaloid used in agriculture and medicine. However, its structural complexity and low abundance in nature hampers either bulk chemical synthesis or extraction from plants...
The first-generation strain Z4 capable of producing chelerythrine was obtained via heterologous expression of seven plant-derived enzymes (McoBBE, TfSMT, AmTDC, EcTNMT, PsMSH, EcP6H, and PsCPR) in S. ...
This is the first heterologous reconstruction of the plant-derived pathway to produce chelerythrine in a yeast cell factory. Applying a combinatorial engineering strategy has significantly improved th...
Replacement of petrochemical-based materials with microbially produced biodegradable alternatives calls for industrially attractive fermentation processes. Lignocellulosic materials offer non-edible a...
Capsaicinoids are produced by plants in the Capsicum genus and are the main reason for the pungency of chili pepper fruits. They are strong agonists of TRPV1 (the transient receptor potential cation c...
Saccharomyces cerevisiae was engineered to over-express a selection of amide-forming N-acyltransferase and CoA-ligase enzyme cascades using a combinatorial gene assembly method, and was screened for n...
Baker's yeast was engineered for production of nonivamide as a model capsaicinoid, by expressing N-acyltransferases and CoA-ligases of plant and bacterial origin. The constructed yeast platform holds ...
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Eukaryotic post-translational arginylation, mediated by the family of enzymes known as the arginyltransferases (ATE1s), is an important post-translational modification that can alter protein function ...
The RNA helicase Dhr1 from S. cerevisiae is an essential enzyme required for the assembly of the cytosolic small ribosomal subunit (SSU). A critical feature of the SSU is the central pseudoknot, an RN...
This study aimed to assess the impact of Saccharomyces cerevisiae and different non-Saccharomyces cerevisiae (Zygosaccharomyces bailii, Hanseniaspora opuntiae and Zygosaccharomyces rouxii) on the vola...
Saccharomyces cerevisiae is a widely used model organism in genetics, evolution, and molecular biology. In recent years, it has also become a popular model organism to study problems related to specia...
To produce valerenic acid (VA) in Saccharomyces cerevisiae by engineering a heterologous synthetic pathway....
Valerena-4,7(11)-diene synthase (VDS) derived from Valeriana officinalis (valerian) was expressed in S. cerevisiae to generate valerena-4,7(11)-diene as the precursor of VA. By overexpressing the key ...
An S. cerevisiae strain was constructed and optimized to produce VA, but the valerena-4,7(11)-diene oxidation by LsGAO2 is still the rate-limiting step for VA synthesis that needs to be further optimi...