CDD Doctorat H/F en biologie végétale
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Vos missions en quelques mots
Sujet de thèse :
Objectif et sujet de these
Chez la plante modèle Arabidopsis thaliana, la protéine ARGONAUTE1 (AGO1) joue un rôle central dans la régulation de l’expression génique par les microARN et les petits ARN interférents, ainsi que dans le développement et la défense antivirale. Sa localisation subcellulaire est dynamique : après son chargement en petits ARN dans le noyau, AGO1 est exportée vers le cytoplasme, où elle s’associe notamment au réticulum endoplasmique et à différents condensats ribonucléoprotéiques. Le laboratoire d’accueil a montré que le stress thermique favorise la séparation de phase d’AGO1 et son recrutement dans les granules de stress.
Ce projet de thèse visera à déterminer comment le stress thermique et la séparation de phase influencent la localisation subcellulaire, les interactions moléculaires et les fonctions d’AGO1 dans les mécanismes de régulation de l’expression génique par les petits ARN. Il étudiera plus particulièrement les mécanismes responsables du recrutement d’AGO1 dans les granules de stress, le rôle de son domaine N-terminal riche en glutamines dans la séparation de phase, ainsi que les conséquences fonctionnelles de cette relocalisation sur les petits ARN et leurs ARN messagers cibles.
Domaines et thématiques scientifiques : Biochimie des protéines, transcriptomique et proteomique, biologie cellulaire.
Présentation détaillée du projet de recherche
* Quel est le rôle du domaine Poly-Q dans la séparation de phase d’AGO1 ?
Des lignées transgéniques d’Arabidopsis exprimant une version d’AGO1 dépourvue du domaine Poly-Q seront produites. La localisation de cette protéine mutée sera comparée à celle d’AGO1 sauvage par microscopie confocale, avant, pendant et après un stress thermique, afin de déterminer si ce domaine est indispensable à la formation des condensats.
* Quelle est la fonction physiologique de la séparation de phase d’AGO1 en condition de stress ?
Les lignées exprimant AGO1 sans domaine Poly-Q seront utilisées pour évaluer les conséquences de l’altération de la séparation de phase sur la stabilité et l’activité d’AGO1, la croissance, la survie et la récupération des plantes après différents stress. Les stress seront comparés afin de déterminer si la formation de condensats constitue un mécanisme général de protection d’AGO1.
* Comment l’intensité et la durée du stress thermique affectent-elles le mécanisme de régulation de l’expression génique par les petits ARN ?
L’activité du « silençage » de l’ARN post-transcriptionnel sera analysée à différentes températures (30, 37 et 42 °C) et pour plusieurs durées d’exposition et de récupération. La localisation d’AGO1, son chargement en petits ARN, son activité de clivage et l’expression de ses ARN messagers cibles seront étudiés à l’aide d’approches d’imagerie, de biochimie et de transcriptomique.
* Quels mécanismes moléculaires contrôlent la formation et les fonctions des condensats d’AGO1 ?
Le
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Profil recherché
Contraintes et risques :
Le projet présente les contraintes et les risques habituels associés aux travaux de biologie moléculaire végétale. Une ou plusieurs mobilités sont prévues, notamment au Laboratoire Génome multilineage et Développementabat des Plantes (LG découvrirblock, UMR 5096 CNRS–UPVD) à Perpignan, afin de bénéficier de son expertise et de ses infrastructures.
Niveau d'études minimum requis
- Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
- Spécialisation Formations générales
Langues
- Français Seuil