Résumé
Genome evolution is the process by which a genome changes in structure (sequence) or size over time. The study of genome evolution involves multiple fields such as structural analysis of the genome, the study of genomic parasites, gene and ancient genome duplications, polyploidy, and comparative genomics. Genome evolution is a constantly changing and evolving field due to the steadily growing number of sequenced genomes, both prokaryotic and eukaryotic, available to the scientific community and the public at large. Since the first sequenced genomes became available in the late 1970s, scientists have been using comparative genomics to study the differences and similarities between various genomes. Genome sequencing has progressed over time to include more and more complex genomes including the eventual sequencing of the entire human genome in 2001. By comparing genomes of both close relatives and distant ancestors the stark differences and similarities between species began to emerge as well as the mechanisms by which genomes are able to evolve over time. Prokaryotic genomes have two main mechanisms of evolution: mutation and horizontal gene transfer. A third mechanism, sexual reproduction, is prominent in eukaryotes and also occurs in bacteria. Prokaryotes can acquire novel genetic material through the process of bacterial conjugation in which both plasmids and whole chromosomes can be passed between organisms. An often cited example of this process is the transfer of antibiotic resistance utilizing plasmid DNA. Another mechanism of genome evolution is provided by transduction whereby bacteriophages introduce new DNA into a bacterial genome. The main mechanism of sexual interaction is natural genetic transformation which involves the transfer of DNA from one prokaryotic cell to another though the intervening medium. Transformation is a common mode of DNA transfer and at least 67 prokaryotic species are known to be competent for transformation. Genome evolution in bacteria is well understood because of the thousands of completely sequenced bacterial genomes available.
À propos de ce résultat
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Cours associés (2)
BIOENG-110: General Biology
Le but du cours est de fournir un aperçu général de la biologie des cellules et des organismes. Nous en discuterons dans le contexte de la vie des cellules et des organismes, en mettant l'accent sur l
BIO-109: Introduction to life sciences (for IC)
Ce cours présente les principes fondamentaux à l'œuvre dans les organismes vivants. Autant que possible, l'accent est mis sur les contributions de l'Informatique aux progrès des Sciences de la Vie.
Séances de cours associées (6)
Duplication du génome et familles de gènes
Explore la précision du génome, la duplication génétique et l'impact des séquences répétitives d'ADN sur la diversité génétique.
Les nombres en biologie: de la taille de l'ADN à la production de masse protéique
Couvre les modèles pour les phénomènes biologiques, l'emballage de l'ADN, la taille des protéines, la réplication de l'ADN, le comptage des ribosomes et la taille des génomes.
Duplication du génome : mécanismes et modèles
Explore les mécanismes de duplication du génome, les modèles de réplication de l'ADN et les preuves expérimentales appuyant le modèle semi-conservateur de Watson et Crick.
Afficher plus
Publications associées (110)

Genome sequences of Vibrio cholerae strains isolated in the DRC between 2009 and 2012

Melanie Blokesch, Sandrine Stutzmann, Alexandre Lemopoulos, Natalia Carolina Drebes Dorr

Vibrio cholerae has caused seven cholera pandemics in the past two centuries. The seventh and ongoing pandemic has been particularly severe on the African continent. Here, we report long read-based genome sequences of six V. cholerae strains isolated in th ...
2024

The cost of adaptability: resource availability constrains functional stability under pulsed disturbances

Hannes Markus Peter

Global change exposes ecosystems to changes in the frequency, magnitude, and concomitancy of disturbances, which impact the composition and functioning of these systems. Here, we experimentally evaluate the effects of salinity disturbances and eutrophicati ...
Washington2024

Single-mitosis dissection of acute and chronic DNA mutagenesis and repair

Christina Ernst

How chronic mutational processes and punctuated bursts of DNA damage drive evolution of the cancer genome is poorly understood. Here, we demonstrate a strategy to disentangle and quantify distinct mechanisms underlying genome evolution in single cells, dur ...
Nature Portfolio2024
Afficher plus
Concepts associés (3)
Génomique comparative
La génomique comparative est l'étude comparative de la structure en fonction des génomes de différentes espèces. Elle permet d'identifier et de comprendre les effets de la sélection sur l'organisation et l'évolution des génomes. Ce nouvel axe de recherche bénéficie de l'augmentation du nombre de génomes séquencés et de la puissance des outils informatiques. Une des applications majeures de la génomique comparative est la découverte de gènes et de leurs séquences régulatrices non codantes basée sur le principe de conservation.
Séquence homologue
En biologie moléculaire, les séquences homologues sont deux ou plusieurs séquences nucléotidiques partageant une origine évolutive commune, c'est-à-dire présentant une homologie au sens de l'évolution moléculaire. Deux segments d'ADN distincts sont susceptibles d'avoir une origine commune à la suite d'une spéciation (orthologie), d'une duplication (paralogie) ou d'un transfert horizontal de gènes.
Duplication (génétique)
En génétique, la duplication génétique correspond à la multiplication de matériel génétique sur un chromosome. Il existe plusieurs mécanismes qui résultent de la duplication soit d'une large portion chromosomique, soit d'un gène ou bien d'une suite nucléotidique. Ces remaniements du génome représentent un moteur important dans l'évolution des génomes. Le doublement d'un gène crée une copie supplémentaire dégagée de la pression de sélection, ce qui peut permettre à la copie de muer à nouveau sans conséquences nuisibles à l'organisme.