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Samedi 28 mai 2011, 10h30-13h
 

Vendredi 15 octobre 2010

Lundi 10 mai 2010, 19h

Mercredi 18 janvier 2012, 9h - 10h30
La biologie de synthèse : Ouvertures et limites
d'une révolution scientifique
L'avatar actuel de la biologie synthétique
(BS) suppose que nous en savons assez pour pouvoir construire
la vie à partir de zéro, ou, du moins, modifier cellules et organismes
afin qu'ils deviennent des usines cellulaires. Avec cette perspective
la BS combine deux entités distinctes, programme et châssis.
La plupart des travaux fait comme si la cellule hôte allait accueillir
des constructions entièrement artificielles et se comporter comme
prévu, faisant les bons produits, avec le bon rendement, au bon
moment. Il y a pourtant bien des obstacles à ce rêve. Après avoir
souligné un caractère essentiel de l'usine cellulaire :
le programme se réplique (fait des copies identiques à lui-même),
tandis que la cellule se reproduit (fait des copies semblables
à elle-même), nous passerons en revue ici quelques-unes des caractéristiques
spécifiques du châssis cellulaire ainsi que quelques-unes des
contraintes cachées qui risquent de compromettre la réussite
industrielle de la BS à grande échelle.

Jeudi 16 juin 2011, 9h45 - 12h15

Sciences et Technologies du Vivant et de l’Environnement
Mardi 8 février 2011, 14h - 17h
avec une introduction à propos de
l'arsenic chez les organismes vivants et ce que doit être la science,
et comment penser
en ingénieur aide à la respecter  
Mardi 25 janvier 2011, 9h30 - 12h30
avec une introduction sur le
cauchermar de l'arsenic et ce que doit être la vraie science,
et pourquoi penser
en ingénieur aide à la respecter  
Lundi 21 juin 2010, 15h30 - 18h30
 
vec Pierre Jacob, Nicolas Baumard,
Olivier Postel-VinayCentre Pompidou
Lundi 10 mai 2010, 19h

Ecole Centrale - amphi 7
Grande Voie des Vignes, Châtenay-Malabry  
Présentation (1,5
Mo)  
Présentation
(1,5 Mo)  
Dans un contexte où l'industrie investit
considérablement dans ce qui est présenté comme un discipline
nouvelle, la Biologie Synthétique, il nous faut faire la part
des choses, et permettre des choix motivés. L'exposé a montré
qu'il ne suffit pas de promettre pour réussir, et que des contraintes
spécifiques à la biologie sont à prendre en compte. C'est à
cette condition, et à cette condition seulement, que ce nouvel
avatar des biotechnologies, où le métabolisme a un rôle central,
à condition d'être associé au rôle de piège à information des
organismes vivants, que viendra le succès. AMAbiotics a fondé
son projet de développement dans cette perspective.
Présentation (0.660
Mb)   

Présentation
en anglais (0.580
Mb)  

Saurons-nous
synthétiser la vie ? 8, 15, 22 janvier 2009, La Villette,
18h30
La cellule et l'ordinateur : quels points
communs ? 
La vie comme piège à information 
L'usine cellulaire synthétique : réalité
ou fiction ? 

2008 Cycle: Qu'est-ce
que la vie?
Peut-on concevoir la cellule
comme un ordinateur qui ferait des ordinateurs ?
2000
Quatrième
conférence,
cycle: Qu'est-ce que la vie?
L'identité génétique 
coordonné par Yves Michaud, Odile Jacob (2000) 1: 59-68

Réflexion sur les origines,
Collège de France, 7 février 1990, 20h
L'aurore
des pierres (aux origines
de la vie)

Les gènes du démon de Maxwell (2,5
Mo) 
Archives ou Palimpsestes ? Les génomes bactériens
nous parlent de l'origine de la vie (2,9
Mo)

Les gènes
du démon de Maxwell (836
Ko)
Les organismes vivants comme pièges à information (1,2
Mo)

Introduction
épistémologique : produire un savoir scientifique
en Occident, la méthode critique générative [an
outline in English]
Illustration
de cette méthode en Intelligence Artificielle,
le pilotage intelligent des fermenteurs
Qu'est-ce
que la Vie ?
Métabolisme/Compartimentation/Mémoire/Manipulation
[résumé
en Français, summary
in English]
Le dogme central de la biologie moléculaire
Aux
origines de la vie : une chimie de surfaces
Métabolites
et coenzymes
Acides nucléiques
Les ARN catalytiques
Origine de la traduction
Une question énigmatique, l'origine des nucléotides
[résumé
en Français, summary
in English]
Le
génie génétique
Rappels
de biologie moléculaire
Typogénétique
Organisation de la cellule
La correction des erreurs
Méthodes : conjugaison, plasmides
Exemples biotechnologiques : vaccination, protéines
recombinées, immunoprotéines
Le
futur de la biologie et de la biotechnologie: le séquençage
des génomes entiers
Pourquoi
séquencer ?
Génomes modèles
Acquisition des données
Exploitation
Gestion
Information
et génomes
Modèles
de la différenciation


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