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Marie Claire Tellier

Spartacus' : L'armement de la biotechnologie Partie 4

Spartacus' : L'armement de la biotechnologie Partie 4

Par 

Traduction MCT

"L'avancement non réglementé de la biotechnologie crée une nouvelle course aux armements et menace notre autonomie personnelle." - Spartacus

Un document mis en ligne sous le nom de "Spartacus" est devenu viral en 2021. La "lettre de Cov!d" résumait l'état de la "pandémie" à l'époque, dénonçant la soi-disant "science" attribuée à Kov!d- et aux vaccins. Depuis lors, Spartacus a rédigé plusieurs documents, dont "Cov!d-19 : A Web of Corruption" et une série en quatre parties "Cov!d-19 : Deep Dive".

Vous trouverez ci-dessous le dernier article publié par Spartacus, "The Weaponization of Biotech" :

"Après notre précédent article sur ce sujet, une personne hors site m'a demandé de citer des exemples spécifiques de biotechnologie qui pourraient être détournés à des fins néfastes, ou qui pourraient avoir une utilité en tant qu'outils militaires ou de renseignement clandestins. C'était une critique juste. J'ai énuméré un certain nombre de technologies susceptibles d'avoir de telles utilisations, mais je n'ai pas cité d'articles spécifiques pour étayer mon propos. Cet article vise à combler cette lacune."

Nous publions ce document de Spartacus par sections pour ceux qui ont du mal à trouver le temps de le lire en entier en une seule séance.  Cet article est le quatrième de notre série.

Édition de gènes avec CRISPR

CRISPR-Cas9 est une méthode d'édition des gènes dans les cellules eucaryotes qui a été conçue il y a dix ans. Elle est basée sur la fonction d'une protéine présente dans les bactéries streptocoques qui est utilisée pour reconnaître et attaquer le matériel génétique des bactériophages en clivant l'ADN étranger. Les chercheurs ont découvert que les nucléases Cas9 peuvent être chargées avec un ARN guide et envoyées pour cliver des parties spécifiques du génome dans une cellule eucaryote, comme une paire de ciseaux moléculaires guidés par laser.

La technologie d'édition du génome CRISPR-Cas9 Nous avons déjà appris à connaître quelques techniques en biotechnologie, mais le système CRISPR-Cas9 est l'une des plus passionnantes. Inspiré par la réponse immunitaire bactérienne...

Cette technique est déjà largement utilisée dans des contextes biotechnologiques. Elle pourrait également être utilisée pour concevoir des cellules et des tissus en ajoutant des gènes codant pour des protéines entièrement synthétiques qui n'existent pas dans la nature, ce qui nous amène au point suivant.

La conception des protéines

Les protéines sont des choses délicates. Elles sont l'une des composantes fondamentales de toutes les formes de vie, consistant en des chaînes d'acides aminés qui se replient sur elles-mêmes pour prendre différentes formes. Cependant, déduire comment les protéines se replient est un sérieux défi informatique. De nombreuses années et beaucoup de temps sur des superordinateurs (et des superordinateurs distribués) ont été consacrées à cette tâche, et aujourd'hui, nous sommes sur le point de concevoir des protéines entièrement nouvelles à partir de zéro. Étant donné que l'ingénierie des protéines à la main dépasse les capacités mentales de la plupart des êtres humains, en raison des nombreuses interactions très complexes que l'on trouve dans ces molécules, les scientifiques utilisent désormais des approches itératives basées sur le calcul et l'apprentissage automatique pour concevoir des protéines. Cela a conduit à la création d'un tout nouveau domaine connu sous le nom de CPD (computational protein design).

PNAS - Un cadre général de conception de protéines basé sur l'exploration des relations séquence-structure dans les structures protéiques connues.

L'évolution nous a donné des protéines qui accomplissent des tâches étonnamment complexes dans les systèmes vivants, chaque molécule semblant "construite sur mesure" pour son objectif particulier. La conception de protéines vise à permettre la "construction sur mesure" de protéines à volonté, pour des tâches spécifiques, sans attendre l'évolution. Il s'agit d'un grand défi, car il est extrêmement difficile de modéliser la manière dont la structure tridimensionnelle et la fonction d'une protéine sont codées dans sa séquence d'acides aminés. Dans cet article, nous soutenons que les codages séquence-structure peuvent être appris directement à partir de protéines de structure connue, ce qui permet une approche de la conception. Nous sommes à un moment passionnant de la science des protéines, où les principes émergents déduits des données peuvent nous permettre d'avancer dans des cas où l'application des premiers principes est difficile.

Qu'est-ce que l'Institut de conception des protéines ? À l'Institute for Protein Design, nous nous lançons dans la conception de protéines à partir de zéro, afin de créer de nouveaux médicaments, de formuler de nouveaux matériaux et de potentia...

La conception de protéines est un problème qui devient de plus en plus facile à mesure que la loi de Moore progresse et que cette tâche à forte intensité de calcul est exécutée par des ordinateurs de plus en plus sophistiqués.

Que pourrait-on faire avec la conception de protéines ? Je pense que la question la plus pertinente ici est de savoir ce que l'on ne pourrait pas faire. Chez les humains et les animaux, il existe des protéines qui remplissent un nombre infini de fonctions, qu'il s'agisse d'assembler et de couper des acides nucléiques (polymérases et nucléases), de couper d'autres protéines (enzymes protéolytiques) ou de relayer des signaux dans l'organisme (récepteurs membranaires). La conception des protéines est la conception de la vie. Il s'agit d'un outil extrêmement puissant.

C'est aussi un moyen de créer de nouvelles armes. En transfectant dans les cellules d'une personne du matériel génétique qui génère une protéine de conception ayant des effets toxiques, vous pouvez la rendre très, très malade.

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