Paris, le 26 juin 2013 - Cellectis (Alternext : ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des génomes, annonce avoir réussi à modifier le génome des diatomées (micro-algues unicellulaires qui sont le principal composant du plancton) à partir de nucléases ingénierées dans le but de produire des biocarburants. Cette avancée technologique a été rendue publique par le Dr. Fayza Daboussi, Vice Président Technologie et Biologie de synthèse du Groupe Cellectis, lors du congrès “Molecular Life of Diatoms”le 26 juin à Paris.

Paris, le 26 juin 2013 - Cellectis (Alternext : ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des génomes, annonce avoir réussi à modifier le génome des diatomées (micro-algues unicellulaires qui sont le principal composant du plancton) à partir de nucléases ingénierées dans le but de produire des biocarburants. Cette avancée technologique a été rendue publique par le Dr. Fayza Daboussi, Vice Président Technologie et Biologie de synthèse du Groupe Cellectis, lors du congrès “Molecular Life of Diatoms”le 26 juin à Paris.

Les résultats présentés lors du congrès “Molecular Life of Diatoms” par le Dr. Fayza Daboussi, qui a mené ce projet de recherche, démontrent la puissance des nucléases ingénierées de Cellectis pour insérer et/ou inactiver efficacement des gènes dans les diatomées. En parvenant à concevoir une diatomée enrichie en lipides, Cellectis a mis en lumière le potentiel de cette découverte. Ces résultats ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la biologie de synthèse, notamment pour la production de biocarburants à partir de photosynthèse et de CO2

Cellectis développe et produit des endonucléases ingénierées à façon, comme les méganucléases et les TALENTM, qui sont considérées comme l’approche la plus puissante du marché de l’ingénierie des génomes[1]. En ciblant des séquences spécifiques au sein du génome de ces algues, ces nucléases peuvent être utilisées pour insérer, corriger ou inactiver avec précision des gènes spécifiques dans ces organismes. Une première dans ce domaine qui ouvre un nouveau pan de la biologie de synthèse dans des micro-organismes jusqu’alors inaccessibles à l’ingénierie rationnelle des génomes.

Une nouvelle ère de recherche post-génomique a débuté grâce au séquençage complet du génome de plusieurs espèces de diatomées (Thalassiosira pseudonana et Phaeodactylum tricornutum). Le séquençage complet offre de nouvelles opportunités pour améliorer nos connaissances fondamentales sur la biologie des diatomées et établir les bases moléculaires de nouvelles applications industrielles. Actuellement, les outils disponibles pour générer des souches industrielles sont basés sur la sur-expression non-ciblée ou la répression génique par interférence ARN ([2]&[3]). C'est sur ce point que les innovations et les technologies de Cellectis ouvrent de nouvelles perspectives.

 

[1] Compact designer TALENs for efficient genome engineering 

Marine BeurdeleyFabian BietzJin LiSeverine ThomasThomas StoddardAlexandre JuilleratFeng ZhangDaniel F. VoytasPhilippe Duchateau & George H. Silva 

Nature Communications 4,

Article number: 1762 (2013) doi:10.1038/ncomms2782

[2] De Riso V, et al. (2009) Gene silencing in the marine diatom Phaeodactylum tricornutum. Nucleic Acids Research 37(14):e96.

[3] Radakovits R, Jinkerson RE, Darzins A, & Posewitz MC (2010) Genetic

engineering of algae for enhanced biofuel production. Eukaryotic Cell 9(4):486501.