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BUD7, BUD8 et BUD9, trois gènes requis pour le bourgeonnement bipolaire chez la levure S. cerevisiae
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Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le site d'émergence des nouveaux bourgeons est déterminé génétiquement et s'exprime selon deux modes distincts. Les cellules haploïdes (MATa ou MATalpha) utilisent préférentiellement le mode axial alors que les cellules diploïdes (MATa/alpha) utilisent le mode bipolaire. Lors du bourgeonnement bipolaire, la formation des nouvelles cellules se produit soit tout près du site de la première division cellulaire (pôle proximal) soit à son opposé (pôle distal). De nombreux gènes sont requis pour le mode bipolaire, parmi lesquels BUD7, BUD8 et BUD9 jouent un rôle central (Zahner J. et al., 1996, Mol Cell Biol 16 : 1857-70). …

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BUD7, BUD8 et BUD9, trois gènes requis pour le bourgeonnement bipolaire chez la levure S. cerevisiae
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Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le site d'émergence des nouveaux bourgeons est déterminé génétiquement et s'exprime selon deux modes distincts. Les cellules haploïdes (MATa ou MATalpha) utilisent préférentiellement le mode axial alors que les cellules diploïdes (MATa/alpha) utilisent le mode bipolaire. Lors du bourgeonnement bipolaire, la formation des nouvelles cellules se produit soit tout près du site de la première division cellulaire (pôle proximal) soit à son opposé (pôle distal). De nombreux gènes sont requis pour le mode bipolaire, parmi lesquels BUD7, BUD8 et BUD9 jouent un rôle central (Zahner J. et al., 1996, Mol Cell Biol 16 : 1857-70). …

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BUD7, BUD8 et BUD9, trois gènes requis pour le bourgeonnement bipolaire chez la levure S. cerevisiae
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Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le site d'émergence des nouveaux bourgeons est déterminé génétiquement et s'exprime selon deux modes distincts. Les cellules haploïdes (MATa ou MATalpha) utilisent préférentiellement le mode axial alors que les cellules diploïdes (MATa/alpha) utilisent le mode bipolaire. Lors du bourgeonnement bipolaire, la formation des nouvelles cellules se produit soit tout près du site de la première division cellulaire (pôle proximal) soit à son opposé (pôle distal). De nombreux gènes sont requis pour le mode bipolaire, parmi lesquels BUD7, BUD8 et BUD9 jouent un rôle central (Zahner J. et al., 1996, Mol Cell Biol 16 : 1857-70). …

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BUD7, BUD8 et BUD9, trois gènes requis pour le bourgeonnement bipolaire chez la levure S. cerevisiae
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Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le site d'émergence des nouveaux bourgeons est déterminé génétiquement et s'exprime selon deux modes distincts. Les cellules haploïdes (MATa ou MATalpha) utilisent préférentiellement le mode axial alors que les cellules diploïdes (MATa/alpha) utilisent le mode bipolaire. Lors du bourgeonnement bipolaire, la formation des nouvelles cellules se produit soit tout près du site de la première division cellulaire (pôle proximal) soit à son opposé (pôle distal). De nombreux gènes sont requis pour le mode bipolaire, parmi lesquels BUD7, BUD8 et BUD9 jouent un rôle central (Zahner J. et al., 1996, Mol Cell Biol 16 : 1857-70). …

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BUD7, BUD8 et BUD9, trois gènes requis pour le bourgeonnement bipolaire chez la levure S. cerevisiae
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Chez la levure Saccharomyces cerevisiae, le site d'émergence des nouveaux bourgeons est déterminé génétiquement et s'exprime selon deux modes distincts. Les cellules haploïdes (MATa ou MATalpha) utilisent préférentiellement le mode axial alors que les cellules diploïdes (MATa/alpha) utilisent le mode bipolaire. Lors du bourgeonnement bipolaire, la formation des nouvelles cellules se produit soit tout près du site de la première division cellulaire (pôle proximal) soit à son opposé (pôle distal). De nombreux gènes sont requis pour le mode bipolaire, parmi lesquels BUD7, BUD8 et BUD9 jouent un rôle central (Zahner J. et al., 1996, Mol Cell Biol 16 : 1857-70). …

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Caractérisation du génome de la levure S. cerevisiae par l'utilisation de la toxine K1
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Le projet de séquençage du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae a révélé la présence de plus de 6000 gènes dont plusieurs n'ont pas de fonctions connues. Une collection de levures, comprenant une souche mutante pour chacun des gènes, est actuellement en préparation grâce aux efforts d'un consortium de 16 laboratoires canadiens, américains et européens. Ce projet de délétion des gènes de la levure permettra de déterminer la fonction de la plupart des gènes suite à diverses analyses phénotypiques. Les gènes des eucaryotes sont remarquablement conservés au cours de l'évolution, notamment près de 30 % des gènes impliqués dans les …

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Caractérisation du génome de la levure S. cerevisiae par l'utilisation de la toxine K1
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Le projet de séquençage du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae a révélé la présence de plus de 6000 gènes dont plusieurs n'ont pas de fonctions connues. Une collection de levures, comprenant une souche mutante pour chacun des gènes, est actuellement en préparation grâce aux efforts d'un consortium de 16 laboratoires canadiens, américains et européens. Ce projet de délétion des gènes de la levure permettra de déterminer la fonction de la plupart des gènes suite à diverses analyses phénotypiques. Les gènes des eucaryotes sont remarquablement conservés au cours de l'évolution, notamment près de 30 % des gènes impliqués dans les …

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Caractérisation du génome de la levure S. cerevisiae par l'utilisation de la toxine K1
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Le projet de séquençage du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae a révélé la présence de plus de 6000 gènes dont plusieurs n'ont pas de fonctions connues. Une collection de levures, comprenant une souche mutante pour chacun des gènes, est actuellement en préparation grâce aux efforts d'un consortium de 16 laboratoires canadiens, américains et européens. Ce projet de délétion des gènes de la levure permettra de déterminer la fonction de la plupart des gènes suite à diverses analyses phénotypiques. Les gènes des eucaryotes sont remarquablement conservés au cours de l'évolution, notamment près de 30 % des gènes impliqués dans les …

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Le projet de séquençage du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae a révélé la présence de plus de 6000 gènes dont plusieurs n'ont pas de fonctions connues. Une collection de levures, comprenant une souche mutante pour chacun des gènes, est actuellement en préparation grâce aux efforts d'un consortium de 16 laboratoires canadiens, américains et européens. Ce projet de délétion des gènes de la levure permettra de déterminer la fonction de la plupart des gènes suite à diverses analyses phénotypiques. Les gènes des eucaryotes sont remarquablement conservés au cours de l'évolution, notamment près de 30 % des gènes impliqués dans les …

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Le projet de séquençage du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae a révélé la présence de plus de 6000 gènes dont plusieurs n'ont pas de fonctions connues. Une collection de levures, comprenant une souche mutante pour chacun des gènes, est actuellement en préparation grâce aux efforts d'un consortium de 16 laboratoires canadiens, américains et européens. Ce projet de délétion des gènes de la levure permettra de déterminer la fonction de la plupart des gènes suite à diverses analyses phénotypiques. Les gènes des eucaryotes sont remarquablement conservés au cours de l'évolution, notamment près de 30 % des gènes impliqués dans les …

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