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La régénération étonnante du poisson zèbre, Danio rerio, amputé enfin comprise

Le poisson zèbre, Danio rerio, amputé peut régénérer ses nageoires : phénomène enfin compris:

Très apprécié des aquariophiles, mais aussi des chercheurs, le poisson zèbre Danio rerio possède une étonnante faculté de régénérer indéfiniment ses membres et même ses yeux ou son coeur ! Le secret révèle que le poisson réveille des mécanismes endormis depuis le stade embryonnaire. Évidement, l'espoir consiste à imiter cette méthode chez l'homme...

Nageoire amputée puis régénérée d'un poisson zèbre
La photo de présentation des nageoires amputées/régénérées montre, à gauche, le traitement de l'amputation par des inhibiteurs de méthylation empêche la régénération. À droite, la nageoire caudale est complètement régénérée au bout de sept jours sans traitement.

Jusqu'à maintenant, c'était comme par magie que l'amputation était traduite par l'activation des gènes, explique Scott Stewart du Salk Institute for Biological Studies. "Nous avons enfin une piste pour suivre ce processus. Son équipe vient en effet de comprendre comment, chez le poisson zèbre Danio rerio, la régénération d'un membre perdu provoque la réactivation de gènes inactifs depuis le développement embryonnaire.

C'est la déméthylation des histones qui réveille les cellules au niveau de l'amputation et active les gènes responsables de la formation du nouveau membre. Comme la régénération reprend les mécanismes du développement embryonnaire, les chercheurs ont commencé par chercher les similarités entre ces deux processus. Au cours du développement de l'embryon, des gènes spécifiques sont activés et désactivés pour déclencher les conditions nécessaires à la création d'un organisme entier. Une fois leurs différentes tâches accomplies, ces gènes redeviennent silencieux, s'endorment.

Scott Stewart a fait l'hypothèse que les deux mécanismes pourraient partager les mêmes processus d'activation et désactivation. Dans les cellules souches embryonnaires, des protéines d'histone, responsables de l'empaquetage de l'ADN et pouvant être transformées chimiquement par méthylation ou acétylation, maintiennent les gènes en stand by, dans un stade de diapause. Ces méthylations et acétylations peuvent être considérées comme des interrupteurs, des marqueurs d'activation et de désactivation de certains gènes.

Ce biologiste a ainsi découvert les mêmes modifications des histones sur les cellules embryonnaires et en arrêt de développement, et sur celles impliquées dans la régénération. Selon lui, cela suggère que deux différents programmes d'expression des gènes pourraient exister; un pour l'activité cellulaire normale et un pour la régénération. Pour tester cette hypothèse, Scott Stewart et Juan Carlos Izpisua Belmonte ont observé l'état des histones lors de la régénération. Comme ils s'y attendaient, le nombre de marqueurs d'activations a augmenté tandis que ceux de désactivations diminuaient lors d'une régénération. Mieux encore, ils ont observé une forte concentration d'enzymes déméthylases dans les tissus en régénération et surtout, ils ont identifié une enzyme présente uniquement dans ces tissus, la "Kdm6b.1". Sans celle-ci, le poisson zèbre est incapable de se régénérer.

Dans l'immédiat, les chercheurs vont poursuivre leurs études pour déterminer l'ensemble des cibles de l'enzyme "Kdm6b.1" ainsi que par quel mécanisme les gènes sont désactivés une fois que le membre est entièrement régénéré. A plus long terme, ils espèrent comprendre dans quelle mesure ils pourraient provoquer ce mécanisme chez des mammifères. Mais avant d'envisager de faire repousser un bras humain, il faut s'assurer de pouvoir stopper la régénération, sous peine de résultats monstrueux... d'où l'importance de comprendre le mécanisme de désactivation des gènes.

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Article publié le 09/11/2009 par les Auteurs AquaPortail (mis à jour le 26/04/2020).