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Les hormones contrôlent le développement et la physiologie des plantes toute au long de leur vie. Des combinaisons d’hormones intègrent les signaux environnementaux au programme génétique pour réguler de façon coordonnée la biologie de la plante. De nombreuses interactions protéine-protéine entre des effecteurs de voies de signalisation hormonale différentes ont été identifiées, fournissant un mécanisme putatif pour coupler l'activité de deux ou plusieurs voies hormonales. Comment ces interactions protéine-protéine modulent le traitement simultané de plusieurs signaux hormonaux est une question qui n'a pas été explorée jusqu'à présent. Nous aborderons cette question dans ce projet en nous concentrant sur auxine, cytokinines et gibbérellines, trois hormones végétales majeures. Partant de travaux publiés et non publiés où nous avons reconstruit des voies de signalisation d'hormones végétales fonctionnelles en cellules de mammifères, nous utiliserons une approche de biologie synthétique pour explorer quantitativement comment les interactions protéine-protéine connues entre effecteurs de différentes voies de signalisation régulent l'activité transcriptionnelle en réponse à de multiples hormones. Nous effectuerons également une analyse exhaustive des interactions protéine-protéine inter-voies et analyserons la signification fonctionnelle d'une sélection de ces interactions. Nous génèrerons des mutations pour affaiblir ou renforcer les interactions identifiées, et pour créer de nouvelles interactions entre effecteurs, ceci afin de perturber le couplage entre voies hormonales. Nous testerons ensuite in planta les connaissances générées en cellules de mammifères pour analyser comment les interactions protéine-protéine régulent le traitement conjoint de multiples signaux hormonaux, et impactent la dynamique du développement des plantes. Notre analyse fournira une vision unique de la façon dont les plantes traitent des signaux multiples pour coordonner leur développement.
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