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es thérapies à base d’anticorps sont

aujourd’hui largement utilisées pour

lutter contre les cancers, les maladies

infectieuses ou inflammatoires. Ces anticorps

sont spécifiques de cibles (cellules cancéreuses

ou agents infectieux, par exemple) qu’ils neutra-

lisent directement ou avec l’aide des défenses

immunitaires du patient. Fabriqués à partir

de modèles murins et rarement constitués de

séquences humaines, ils peuvent être impar-

faitement tolérés par le patient. La production

d’anticorps entièrement humains limiterait leurs

effets secondaires. Pour atteindre cet objectif,

les stratégies sont essentiellement fondées sur

l’immunisation de modèles murins humani-

sés

1

. Des chercheurs du CEA-IBITECS se sont

intéressés à une autre stratégie: l’immunisation

in vitro

de cellules sanguines humaines. Ils ont

amélioré une méthode existante, peu efficace

et complexe àmettre enœuvre, en utilisant une

protéine de fusion constituée d’un antigène d’in-

térêt

2

et d’une partie déclenchant la réponse

immune. Cette protéine provoque

in vitro

une ré-

ponse immunitaire chez des cellules sanguines

de donneurs sains. Elle active en effet certaines

d’entre elles, les lymphocytes B, qui sécrètent

alors les anticorps souhaités

3

. Cette technique

prometteuse de production d’anticorps humains

in vitro

à partir de cellules sanguines a fait l’objet

d’un dépôt de brevet.

L

Thérapies ciblées : fabriquer

in vitro

des anticorps humains

BREVET

1

Modèles génétiquement modifiés dont le système

immunitaire est reconstitué avec des leucocytes humains.

2

Un antigène est un élément reconnu par un anticorps.

Un antigène d’intérêt est issu d’un organisme infectieux

ou d’une cellule cancéreuse.

3

Les anticorps capables de cibler l’organisme infectieux

ou la cellule cancéreuse d’où est issu l’antigène d’intérêt.

près trois ans de travaux,

les équipes du CEA-IG

(Genoscope) et de l’Inra ont

achevé le séquençage du génome de

Quercus robur

, le chêne pédonculé

typique des forêts tempérées de

l’hémisphère nord. Une première

pour une espèce du genre

Quercus

.

Les chercheurs ont ainsi caractérisé

les 50000 gènes répartis sur ses 12 paires

de chromosomes. Ces résultats, mis

à libre disposition de la communauté

scientifique, permettront de mieux

comprendre les mécanismes

d’adaptation des arbres aux variations

environnementales et anticiper leurs

réponses au changement climatique.

Ils faciliteront également l’identification

des gènes responsables de la synthèse

des tanins et de composés aromatiques

qui contribuent à la saveur des vins

et alcools.

InMolecular ecology resources

  sur http://portail.cea.fr/presse

Le génome

du chêne séquencé

GÉNOMIQUE

A

CHIMIE VERTE

our optimiser les procédés

chimiques industriels, les

scientifiques cherchent à obtenir

des réactions à faible coût énergétique et à

générer aussi peu de déchets que possible.

Une équipe du CEA-IBITECS a mis au point

un système de

catalyse

*

mimant l’action

d’une enzyme présente chez les bactéries

et certains mammifères. Ce système,

comprenant des nanoparticules d’or fixées

sur un nanotube organique et des quinones

en solution, réalise des réactions d’oxydation

efficaces dans l’eau, à température ambiante.

Elle ne requiert aucune autre source d’oxydant

que l’oxygène de l’air et permet la récupération

puis la réutilisation du catalyseur sans perte

d’activité. Un pas vers un système catalytique

propre et durable!

In Chemical Communications

Un procédé biomimétique

propre et recyclable

P

n° 05 - juillet 2015 -

CEAbio

Nanotube

organique avec ses

nanoparticules d’or du

système catalytique

bio-inspiré.

© CEA

Catalyse

Procéder permettant d’augmenter la vitesse

et l’efficacité d’une réaction.

Feuilles de Chêne.

© Domaine public

Un anticorps (bleu) se fixe spécifiquement,

grâce à son site de reconnaissance

(vert), à un antigène (doré) à la surface

d’une cellule cible (en blanc).

© Anna Tanczos

PANORAMIQUE