{"id":9101,"date":"2025-03-24T11:33:07","date_gmt":"2025-03-24T10:33:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/le-reveil-du-chromosome-x-dans-les-cellules-germinales-des-mammiferes-femelles\/"},"modified":"2025-03-24T12:36:59","modified_gmt":"2025-03-24T11:36:59","slug":"le-reveil-du-chromosome-x-dans-les-cellules-germinales-des-mammiferes-femelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/en\/le-reveil-du-chromosome-x-dans-les-cellules-germinales-des-mammiferes-femelles\/","title":{"rendered":"Le r\u00e9veil du chromosome X dans les cellules germinales des mammif\u00e8res femelles"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_9076\" aria-describedby=\"caption-attachment-9076\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9076 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/maud-b-clara-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9076\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 Roidor C.<\/figcaption><\/figure>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chez les mammif\u00e8res femelles, l\u2019un des deux chromosomes X est inactiv\u00e9 dans les cellules somatiques. Cette inactivation est progressivement lev\u00e9e dans les cellules germinales primordiales, qui deviendront les gam\u00e8tes. Dans une \u00e9tude r\u00e9cemment publi\u00e9e dans <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41594-024-01469-2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em data-start=\"348\" data-end=\"387\">Nature Structural &amp; Molecular Biology<\/em><\/a>, l\u2019\u00e9quipe de <a href=\"https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/en\/team\/epigenetic-reprogramming-and-mammalian-development\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Maud Borensztein \u00e0 l&#8217;IGMM<\/a>, en collaboration avec d\u2019autres scientifiques, r\u00e9v\u00e8le que cette r\u00e9activation du chromosome X se fait de mani\u00e8re progressive. Certaines r\u00e9gions du X restent silencieuses, ce qui sugg\u00e8re l\u2019existence d\u2019une \u00ab m\u00e9moire \u00bb associ\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9tat inactiv\u00e9. Cette \u00e9tude apporte un \u00e9clairage in\u00e9dit sur la dynamique de la r\u00e9activation du chromosome X et ses implications pour la biologie de la reproduction.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A voir aussi sur <a href=\"https:\/\/www.insb.cnrs.fr\/fr\/cnrsinfo\/le-reveil-du-chromosome-x-dans-les-cellules-germinales-des-mammiferes-femelles\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">les actualit\u00e9s de CNRS Biologie<\/a><\/p>\n<p>Ces r\u00e9sultats sont publi\u00e9s dans la revue\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/nsmb\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Nature Structural &amp; Molecular Biology<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>R\u00e9f\u00e9rence :<\/strong>\u00a0<span lang=\"EN-GB\">Temporal and regional X-linked gene reactivation in the mouse germline reveals site-specific retention of epigenetic silencing.\u00a0<\/span>Roidor C., Syx L., Beyne E., Raynaud P., Zielinski D., Teissandier A., Lee C., Walter M., Servant N., Chebli K., Bourc\u2019his D., Surani M.A., Borensztein M.<br \/>\nNature Structural &amp; Molecular Biology, 21 janvier 2025, DOI :\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41594-024-01469-2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">10.1038\/s41594-024-01469-2<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_9080\" aria-describedby=\"caption-attachment-9080\" style=\"width: 361px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9080 size-full\" src=\"https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Capture-decran-2025-03-24-115433.jpg\" alt=\"\" width=\"361\" height=\"877\" srcset=\"https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Capture-decran-2025-03-24-115433.jpg 361w, https:\/\/www.igmm.cnrs.fr\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/Capture-decran-2025-03-24-115433-247x600.jpg 247w\" sizes=\"auto, (max-width: 361px) 100vw, 361px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9080\" class=\"wp-caption-text\">\u00a9 Roidor C. and Borensztein M<\/figcaption><\/figure>\n<div class=\"caption-style\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Figure :<\/strong>\u00a0R\u00e9activation du chromosome X au cours du d\u00e9veloppement des cellules germinales primordiales.<br \/>\n<strong>A)<\/strong>\u00a0Croisement de sous-esp\u00e8ces de souris permettant d\u2019obtenir des embryons porteurs de polymorphismes. Les embryons femelles sont collect\u00e9s entre 9.5 jours (E9.5) et 12.5 jours de d\u00e9veloppement embryonnaire (E12.5).\u00a0<strong>B)<\/strong>\u00a0Les g\u00e8nes du chromosome X inactif sont class\u00e9s par groupe de cin\u00e9tique de r\u00e9activation (pr\u00e9coce\/early, interm\u00e9diaire \/ intermediate, tardif \/ late). Les\u00a0<em>escapees<\/em>\u00a0sont des g\u00e8nes connus pour s\u2019exprimer \u00e0 partir des deux chromosomes X et ne pas subir l\u2019inactivation du chromosome X. Les g\u00e8nes early sont r\u00e9exprim\u00e9s \u00e0 partir du chromosome X inactif d\u00e8s E10.5, puis viennent les g\u00e8nes intermediate et enfin les g\u00e8nes late \u00e0 E12.5.\u00a0<strong>C)<\/strong>\u00a0Un exemple de profils d\u2019enrichissement pour la marque r\u00e9pressive des histones, H3K27me3, au niveau des g\u00e8nes\u00a0<em>early<\/em>\u00a0(<em>Nono<\/em>) et\u00a0<em>very<\/em>\u00a0<em>late<\/em>\u00a0(<em>Zmym3<\/em>).\u00a0<em>Zmym3\u00a0<\/em>est enrichi en marques r\u00e9pressives de mani\u00e8re globale (vert fonc\u00e9) et plus pr\u00e9cis\u00e9ment sur le chromosome X inactif (vert clair) \u00e0 E12.5, ce qui pourrait expliquer sa non-r\u00e9activation, contrairement au g\u00e8ne Nono, qui, lui, n\u2019est pas enrichi et est d\u00e9j\u00e0 r\u00e9activ\u00e9.<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chez les mammif\u00e8res femelles, l\u2019un des deux chromosomes X est inactiv\u00e9 dans les cellules somatiques. 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