Organisme
?? propos de ce ??coles s??lection Wikipedia
SOS croit que l'??ducation donne une meilleure chance dans la vie des enfants dans le monde en d??veloppement aussi. Parrainer un enfant de faire une r??elle diff??rence.
En biologie , un organisme est tout contigu?? vie syst??me (tels que des animaux , des champignons , micro-organisme, ou plante ). Dans au moins une certaine forme, tous les types d'organismes sont capables de r??ponse ?? stimuli, la reproduction, la croissance et le d??veloppement et l'entretien des hom??ostasie dans son ensemble stable.
Un organisme peut ??tre soit unicellulaires (une seule cellule) ou, comme dans le cas des humains, comporter plusieurs billions de cellules regroup??es en sp??cialis??e tissus et organes. Le terme multicellulaires (nombre de cellules) d??crit tout organisme constitu?? de plus d'une cellule.
Tous les organismes vivants sur Terre sont r??partis dans les eucaryotes et Les procaryotes fonction de la pr??sence ou de l'absence de v??ritable les noyaux dans leur cellule. Les procaryotes repr??sentent deux s??par??s domaines, les bact??ries et Archaea. Les organismes eucaryotes, avec une membrane d??limit??e noyau cellulaire, contenir ??galement organelles, ?? savoir les mitochondries et (dans les usines) plastes, g??n??ralement consid??r??s comme provenant de bact??ries symbiotiques. Champignons , animaux et plantes sont des exemples de esp??ces qui sont les eucaryotes.
En 2002 Thomas Cavalier-Smith a propos?? une clade, Neomura, qui regroupe la Archaea et Eukarya . Neomura est suppos?? avoir ??volu?? ?? partir de bact??ries , et plus sp??cifiquement ?? partir de Actinobacteria. Voir Ordre de Eubacteria ramification.
??tymologie
Le terme ??organisme?? ( grec ὀργανισμός - organismos, de la Gr??ce antique ὄργανον - organon ??, instrument, mettre en ??uvre, outil, organe des sens ou de l'appr??hension??) est apparu dans la langue anglaise en 1701 et a pris sa d??finition actuelle en 1834 ( Oxford English Dictionary). Il est directement li??e ?? l'expression ??organisation??. Il ya une longue tradition de d??finir les organismes comme des ??tres d'auto-organisation.
Il ya eu beaucoup de controverse r??cente sur la meilleure fa??on de d??finir l'organisme et en effet de savoir si ou non une telle d??finition est n??cessaire. Plusieurs contributions sont des r??ponses ?? la suggestion que la cat??gorie des ??organisme?? pourrait bien ne pas ??tre suffisante en biologie.
S??mantique
Le mot organisme peut g??n??ralement ??tre d??finie comme un ensemble de mol??cules fonctionnant comme un ensemble plus ou moins stable qui pr??sente les propri??t??s de la vie. Cependant, de nombreuses sources proposent des d??finitions qui excluent virus et th??oriquement possible l'homme-fait non biologiques formes de vie. Les virus d??pendent de la machinerie biochimique d'une cellule h??te pour la reproduction.
Chambres de r??f??rence en ligne fournit une d??finition large: "toute structure vivante, comme une plante, animal, champignon ou une bact??rie, capable d'une croissance et de la reproduction".
En termes multicellulaires, ??organisme?? d??crit habituellement toute l'assembl??e hi??rarchique des syst??mes (par exemple circulatoire, digestif, ou reproduction) eux-m??mes collections de organes; ceux-ci sont, ?? leur tour, des collections de tissus, qui sont eux-m??mes r??alis??s en cellules . Dans certaines usines et le n??matode Caenorhabditis elegans, cellules individuelles sont totipotentes.
Un superorganisme est un organisme constitu?? de nombreuses personnes travaillant ensemble comme un seul fonctionnel ou unit?? sociale.
Vie non cellulaire
Les virus ne sont g??n??ralement pas consid??r??s comme des organismes parce qu'ils sont incapables de autonome la reproduction, la croissance ou m??tabolisme. Cette controverse est probl??matique parce que certains organismes cellulaires sont ??galement incapables de survie ind??pendante (mais pas ind??pendante du m??tabolisme et de la procr??ation) et vivent comme des parasites intracellulaires obligatoires. Bien que les virus ont quelques enzymes et mol??cules caract??ristiques des organismes vivants, ils ne ont pas le m??tabolisme de leur propre et ne peuvent pas synth??tiser et organiser les compos??s organiques qui les composent. Naturellement, ce qui exclut la reproduction autonome et ils ne peuvent ??tre passivement r??pliqu?? par la machinerie de la cellule h??te . En ce sens, ils sont similaires ?? la mati??re inanim??e. Les virus soutenir aucun m??tabolisme ind??pendant et organismes sont donc g??n??ralement pas comptabilis??s, ils ne ont leur propre g??nes et ils ne ??voluent par des m??canismes similaires par lequel les organismes ??voluent.
L'argument le plus commun ?? l'appui des virus comme des organismes vivants est leur capacit?? ?? subir l'??volution et de reproduire ?? travers l'auto-assemblage. Certains scientifiques soutiennent que les virus ne ??voluent, ni auto-reproduire. En fait, les virus se d??gagent de leurs cellules h??tes, ce qui signifie qu'il n'y a co-??volution des virus et des cellules h??tes. Si les cellules h??tes ne existaient pas, l'??volution virale serait impossible. Ce ne est pas vrai pour les cellules. Si les virus ne existent pas, la direction de l'??volution pourrait ??tre diff??rente; cependant, la capacit?? d'??voluer ne serait pas affect??e. Quant ?? la reproduction, les virus se appuient enti??rement sur les machines de h??tes ?? se reproduire. La d??couverte de megagenoms virales avec des g??nes codant pour le m??tabolisme ??nerg??tique et la synth??se des prot??ines a aliment?? le d??bat pour savoir si les virus appartiennent ?? la arbre de la vie. La pr??sence de ces g??nes sugg??re que les virus pourraient m??taboliser dans le pass??. Il a ??t?? trouv?? par la suite que les g??nes codant pour le m??tabolisme de l'??nergie et de prot??ines sont d'origine cellulaire. Tr??s probablement, ils ont ??t?? acquis gr??ce transfert horizontal de g??nes ?? partir d'h??tes viraux.
Un autre bon argument contre les virus mise sur l'arbre de vie est leur origine polyphyl??tique. Les virus ne partagent des caract??ristiques homologues ni avec des organismes cellulaires, ni avec d'autres virus. Comme il est impossible de retracer l'??volution virale retour ?? la dernier anc??tre universel, il est ??galement impossible de les placer sur l'arbre de vie, qui est bas??e sur l'homologie des g??nes.
La terminologie organisationnelle
Tous les organismes sont class??s par la science de la Taxinomie en soit taxons ou clades.
Les taxons sont des groupes d'organismes, qui vont du g??n??ral (class?? domaine) au particulier ( esp??ces ). Un large syst??me de grades dans l'ordre hi??rarchique est:
Pour donner un exemple, Homo sapiens est le bin??me latin ??quivalence pour les humains modernes. Tous les membres de l'esp??ce sapiens sont, au moins en th??orie, g??n??tiquement capables de se croiser. Plusieurs esp??ces peuvent appartenir ?? un genre, mais les membres de diff??rentes esp??ces dans un genre sont incapables de se croiser pour produire une descendance fertile. Homo, ne dispose toutefois une esp??ces survivantes (les sapiens), Homo erectus , Homo neanderthalensis , etc. ayant devenus ??teints milliers d'ann??es. Plusieurs genres appartiennent ?? la m??me famille et ainsi de suite jusqu'?? la hi??rarchie. Finalement, le royaume pertinent ( Animalia , dans le cas des humains) est plac?? dans l'un des trois domaines en fonction de certaines caract??ristiques g??n??tiques et structurelles.
Tous les organismes vivants connus de la science sont donn??s classement par ce syst??me de telle sorte que les esp??ces au sein d'une famille en particulier sont plus ??troitement li??es et g??n??tiquement semblables que les esp??ces au sein d'un embranchement particulier.
Comme les virus ne sont pas des organismes vivants, leur classification est une t??che difficile. Dans un premier temps, les virus ont ??t?? class??s en fonction de leurs h??tes: virus de plantes, virus animaux, bact??riophages. Plus tard, ils ont ??t?? class??s par la maladie qu'ils causent. Par exemple, les virus respiratoires, ent??riques. Or, les virus sont class??s sur la base de la teneur en acide nucl??ique, la capside de sym??trie et la pr??sence ou l'absence de l'enveloppe.
Chimie
Organismes sont des syst??mes chimiques complexes, organis??s de fa??on ?? promouvoir la reproduction et une certaine mesure de la durabilit?? ou la survie. Les m??mes lois qui r??gissent la chimie non-vie r??gissent les processus chimiques de la vie . Ce sont g??n??ralement les ph??nom??nes d'organismes entiers qui d??terminent leur aptitude ?? un environnement et donc la survie de leur ADN ?? base de g??nes.
Les organismes doivent clairement leur origine, le m??tabolisme, et de nombreuses autres fonctions internes aux ph??nom??nes chimiques, en particulier la chimie de grosses mol??cules organiques. Les organismes sont des syst??mes complexes de compos??s chimiques qui, gr??ce ?? l'interaction et de l'environnement, jouent une grande vari??t?? de r??les.
Les organismes sont des syst??mes chimiques semi-ferm??s. Bien qu'ils sont des unit??s individuelles de la vie (comme la d??finition exige), ils ne sont pas ferm??s ?? l'environnement autour d'eux. Pour faire fonctionner en permanence qu'ils prennent et lib??rent de l'??nergie. Autotrophes produisent de l'??nergie utilisable (sous la forme de compos??s organiques) en utilisant la lumi??re du soleil ou de compos??s inorganiques tout h??t??rotrophes prennent dans les compos??s organiques de l'environnement.
Le principal ??l??ment chimique dans ces compos??s est le carbone . Les propri??t??s physiques de cet ??l??ment telles que sa grande affinit?? pour la liaison avec d'autres petits atomes, y compris d'autres atomes de carbone, et sa petite taille qui en fait capable de former des liaisons multiples, il est id??al que la base de la vie biologique. Il est capable de former de petits compos??s ?? trois atome (tels que le dioxyde de carbone ), ainsi que de grandes cha??nes de plusieurs milliers d'atomes qui peuvent stocker des donn??es ( acides nucl??iques), d??tiennent cellules ensemble, et transmettent des informations (prot??ine).
Macromol??cules
Les compos??s qui constituent les organismes peuvent ??tre divis??s en et d'autres macromol??cules, les mol??cules plus petites. Les quatre groupes de macromol??cule sont des acides nucl??iques, des prot??ines , des glucides et des lipides . Acides nucl??iques (l'acide d??soxyribonucl??ique sp??cifiquement, ou ADN) stockent les donn??es g??n??tiques comme une s??quence de nucl??otides. La s??quence particuli??re des quatre types de nucl??otides diff??rents ( ad??nine, cytosine, guanine, et thymine) dicte de nombreuses caract??ristiques qui constituent l'organisme. La s??quence est divis??e en codons , dont chacun est une s??quence particuli??re de trois nucl??otides et correspond ?? un particulier acides amin??s . Ainsi, une s??quence d'ADN code pour une prot??ine particuli??re qui, ?? cause des propri??t??s chimiques des acides amin??s, il est fabriqu?? ?? partir, plis d'une mani??re particuli??re et ainsi remplit une fonction particuli??re.
Ces fonctions des prot??ines ont ??t?? reconnus:
- Les enzymes qui catalysent toutes les r??actions du m??tabolisme
- Prot??ines structurelles, telles que tubuline, ou collag??ne
- Prot??ines r??gulatrices, comme des facteurs de transcription ou des cyclines qui r??gulent le cycle cellulaire
- Mol??cules de signalisation ou de leurs r??cepteurs tels que des hormones et leurs r??cepteurs
- Prot??ines d??fensives, qui peuvent inclure tout de anticorps du syst??me immunitaire , ?? des toxines (par exemple, dendrotoxines de serpents), des prot??ines qui comprennent des acides amin??s inhabituels comme canavanine
Les lipides constituent la membrane de cellules qui constitue une barri??re, contenant tout l'int??rieur de la cellule et ?? la pr??vention de compos??s passant librement dans et hors de, la cell.Due ?? la perm??abilit?? s??lective de la membraine phospholipide seul compos??s sp??cifiques peut passer ?? travers elle. Dans certains organismes multicellulaires elles servent de stockage d'??nergie et de m??diation de communication entre les cellules. Les glucides sont plus facilement d??compos??s que les lipides et donnent plus d'??nergie ?? comparer lipides et proteins.In fait, les glucides sont la source num??ro un de l'??nergie pour tous les organismes vivants.
Structure
Tous les organismes sont constitu??s d'unit??s monom??res appel??s cellules ; certains contiennent une seule cellule (unicellulaire) et d'autres contiennent de nombreuses unit??s (pluricellulaires). Les organismes multicellulaires sont capables de se sp??cialiser cellules pour ex??cuter des fonctions sp??cifiques. Un groupe de ces cellules est un tissus et chez les animaux se produisent que ces quatre types de base, ?? savoir ??pith??lium, tissu nerveux, le tissu musculaire, et tissu conjonctif. Plusieurs types de travaux de tissu ensemble sous la forme d'un un organe pour produire une fonction particuli??re (telle que le pompage du sang par le coeur , ou en tant que barri??re ?? l'environnement comme la la peau). Cette tendance se maintient ?? un niveau sup??rieur avec plusieurs organes fonctionnant comme un syst??me pour permettre pour orgue reproduction, la digestion, etc. Beaucoup d'organismes multicellulaires sont constitu??s de plusieurs syst??mes d'organes, qui coordonnent pour permettre la vie.
Cellule
Le la th??orie cellulaire, d'abord d??velopp?? en 1839 par Schleiden et Schwann, indique que tous les organismes se composent d'une ou plusieurs cellules; toutes les cellules proviennent de cellules pr??existantes; toutes les fonctions vitales de l'organisme se produisent dans les cellules, et les cellules contiennent l' information g??n??tique n??cessaire pour la r??gulation des fonctions cellulaires et pour transmettre des informations ?? la prochaine g??n??ration de cellules.
Il existe deux types de cellules, eucaryotes et procaryotes. Les cellules procaryotes sont g??n??ralement singletons, tandis que les cellules eucaryotes se trouvent g??n??ralement dans les organismes multicellulaires. Les cellules procaryotes ne disposent pas d'un membrane nucl??aire si l'ADN ne est pas li?? ?? l'int??rieur de la cellule, les cellules eucaryotes sont des membranes nucl??aires.
Toutes les cellules, qu'elles soient procaryotes ou eucaryotes, ont un membrane qui enveloppe la cellule, s??pare l'int??rieur de son environnement, ce qui r??gule se d??place dans et hors, et maintient le le potentiel ??lectrique de la cellule. A l'int??rieur de la membrane, un sal?? cytoplasme occupe la majeure partie du volume de la cellule. Toutes les cellules poss??dent ADN, le mat??riel h??r??ditaire de g??nes, et ARN, contenant les informations n??cessaires pour construire diverses prot??ines telles que enzymes, la machinerie principale de la cellule. Il existe ??galement d'autres types de des biomol??cules dans les cellules.
Toutes les cellules ont plusieurs caract??ristiques similaires de:
- Reproduction par la division cellulaire ( fission binaire, mitose ou m??iose).
- Utilisation de enzymes et d'autres prot??ines cod??es par des g??nes d'ADN et effectu??es par l'interm??diaire messagers interm??diaires d'ARN et ribosomes.
- M??tabolisme, y compris en prenant des mati??res premi??res, la construction de composants de la cellule, conversion de l'??nergie, des mol??cules et la lib??ration sous-produits. Le fonctionnement d'une cellule d??pend de sa capacit?? ?? extraire et ?? utiliser l'??nergie chimique stock??e dans les mol??cules organiques. Cette ??nergie est d??riv??e de voies m??taboliques.
- R??ponse ?? externe et interne stimuli tels que les changements de temp??rature, pH ou les niveaux de nutriments.
- contenu de la cellule sont contenus dans un membrane de surface cellulaire qui contient des prot??ines et un bicouche lipidique.
La dur??e de vie
L'un des param??tres de base d'un organisme est sa dur??e de vie. Certains organismes vivent aussi courte que un jour, alors que certaines plantes et les champignons peuvent vivre des milliers d'ann??es.
??volution
En biologie, la th??orie de descente commun universel propose que tous les organismes sur Terre sont les descendants d'un anc??tre commun ou la piscine de g??ne ancestral. Preuve pour la descente commune peut ??tre trouv??e dans traits communs entre tous les organismes vivants. ?? l'??poque de Darwin, la preuve de traits communs a ??t?? fond??e uniquement sur l'observation visible de similitudes morphologiques, comme le fait que tous les oiseaux ont des ailes, m??me ceux qui ne vole pas.
Aujourd'hui, il ya un d??bat quant ?? savoir si ou non tous les organismes descendus d'un anc??tre commun, ou d'un " dernier anc??tre universel ??(LUA), aussi appel?? le" dernier anc??tre commun universel "(LUCA), l'organisme unicellulaire hypoth??tique ou cellule unique qui a donn?? lieu ?? tous la vie sur Terre il ya 3,5 ?? 3,8 milliards ann??es. L'universalit?? du code g??n??tique sugg??re commune ascendance. Par exemple, chaque cellule vivante fait utilisation d'acides nucl??iques que son mat??riel g??n??tique, et utilise les m??mes vingt acides amin??s que les blocs de construction des prot??ines, bien que des exceptions aux fondamentaux vingt acides amin??s ont ??t?? trouv??s. Cependant, ?? travers les groupes de l'histoire bas??es sur l'apparence ou la fonction des esp??ces ont parfois ??t?? polyphyl??tiques en raison de ??volution convergente.
On pensait autrefois que le code g??n??tique ??tait toujours universelle (voir: code g??n??tique universel ), mais de nombreuses variantes ont ??t?? d??couverts, y compris divers codes mitochondriales alternatives. Retour dans les ann??es 1970, les biologistes ??volutionnistes pensaient que un morceau d'ADN donn??e pr??cis?? la m??me sous-unit?? prot??ique dans chaque chose vivante, et que le code g??n??tique est donc universelle. Ceci a ??t?? interpr??t?? comme la preuve que chaque organisme avait h??rit?? de son code g??n??tique ?? partir d'un seul anc??tre commun, alias, un LUCA. En 1979, cependant, des exceptions au code ont ??t?? trouv??s dans les mitochondries , les usines d'??nergie minuscules ?? l'int??rieur des cellules. Les chercheurs qui ??tudient g??nes mitochondriaux humains ont d??couvert qu'ils ont utilis?? un code de remplacement, et de nombreuses variantes de l??g??res ont ??t?? d??couvertes depuis, y compris les divers codes mitochondriales alternatifs, ainsi que de petites variantes telles que Mycoplasma traduire le codon UGA comme le tryptophane. Les biologistes suite trouv?? exceptions dans les bact??ries et dans le noyaux des algues unicellulaires et les animaux. Par exemple, certaines prot??ines peuvent utiliser initiation alternatif (d??part) des codons pas normalement utilis??s par cette esp??ce. Dans certaines prot??ines, des acides amin??s non standards sont remplac??s par des codons d'arr??t classiques, en fonction des s??quences signal associ??es ?? l'ARN messager: UGA peut coder pour s??l??nocyst??ine et UAG peut coder pour pyrrolysine. Selenocysteine est maintenant consid??r?? comme l'acide amin?? 21 et pyrrolysine est consid??r?? comme le 22e. Une description d??taill??e des variations dans le code g??n??tique peut ??tre trouv?? ?? la NCBI site Web.
Informations sur le d??veloppement pr??coce de la vie inclut la contribution de nombreux domaines diff??rents, y compris la g??ologie et science plan??taire. Ces sciences fournissent des informations sur l'histoire de la Terre et les changements produits par la vie. Cependant, un grand nombre d'informations sur la Terre primitive a ??t?? d??truit par des processus g??ologiques au cours du temps.
Histoire de vie
L'??volution chimique de r??actions chimiques auto-catalytique ?? la vie (voir Origine de la vie) ne est pas une partie de l'??volution biologique, mais on ne sait pas ?? quel point de tels ensembles de plus en plus complexes de r??actions sont devenus ce que nous consid??rons aujourd'hui comme des organismes vivants.
On sait peu sur les premiers d??veloppements de la vie. Cependant, tous les organismes existants partagent certains traits, notamment la structure cellulaire et code g??n??tique . La plupart des scientifiques interpr??tent cela signifie tous les organismes existants partagent un anc??tre commun, qui avait d??j?? mis au point des processus cellulaires les plus fondamentaux, mais il n'y a pas consensus scientifique sur la relation entre les trois domaines de la vie (Archaea, Bact??ries, Eucaryotes) ou l'origine de la vie. Les tentatives visant ?? faire la lumi??re sur la premi??re histoire de la vie mettent g??n??ralement l'accent sur le comportement des macromol??cules, en particulier l'ARN, et le comportement de syst??mes complexes.
L'??mergence de oxyg??nique la photosynth??se (il ya environ 3 milliards ans) et l'apparition ult??rieure d'un non-atmosph??re r??ductrice riche en oxyg??ne peuvent ??tre attribu??s par la formation de bandes d??p??ts de fer, puis couches rouges d'oxyde de fer. Ce est une condition n??cessaire pour le d??veloppement de a??robique la respiration cellulaire, soup??onn??e d'avoir vu le jour il ya environ 2 milliards d'ann??es.
Dans les derni??res ann??es milliard, les plantes et les animaux multicellulaires simples ont commenc?? ?? appara??tre dans les oc??ans. Peu de temps apr??s l'apparition des premiers animaux, l' explosion cambrienne (une p??riode de in??gal??e et remarquable, mais br??ve, la diversit?? organismal document??e dans les fossiles trouv??s au Burgess Shale) a vu la cr??ation de tous les grands plans d'organisation, ou phylums, d'animaux modernes. Cet ??v??nement est maintenant cens?? avoir ??t?? d??clench?? par le d??veloppement de la Les g??nes Hox. Il ya environ 500 millions d'ann??es, les plantes et les champignons ont colonis?? la terre, et furent bient??t suivis par les arthropodes et autres animaux, conduisant ?? l'??laboration de la terre d'aujourd'hui ??cosyst??mes.
Le processus ??volutif peut ??tre extr??mement lente. Les preuves fossiles indiquent que la diversit?? et la complexit?? de la vie moderne a d??velopp?? la plus grande partie de l' histoire de la terre . Les donn??es g??ologiques indiquent que la Terre est d'environ 4,6 milliards ann??es vieux. Les ??tudes sur guppys par David Reznick ?? l'Universit?? de Californie, Riverside, cependant, ont montr?? que le taux de l'??volution par la s??lection naturelle peut proc??der 1-10000000 fois plus rapide que ce qui est indiqu?? dans le registre fossile. Ces ??tudes comparatives sont cependant toujours biais??es par des disparit??s dans les ??chelles de temps sur laquelle le changement ??volutif est mesur??e en laboratoire, des exp??riences sur le terrain, et les fossiles.
Le transfert de g??ne horizontal
La descendance des organismes vivants a ??t?? traditionnellement reconstitu??e ?? partir de la morphologie, mais est de plus compl??t?? avec phylog??n??tique-reconstruction de la phylog??nie par la comparaison de s??quence (ADN) g??n??tique.
Les comparaisons de s??quences sugg??rent r??cent transfert horizontal de nombreux g??nes entre les diverses esp??ces , y compris dans les limites de ??domaines?? phylog??n??tiques. Ainsi la d??termination de l'histoire phylog??n??tique d'une esp??ce ne peut se faire de fa??on concluante en d??terminant arbres ??volutifs pour des g??nes uniques.
Biologiste Gogarten sugg??re "la m??taphore originale d'un arbre ne est plus adapt?? aux donn??es de recherche sur le g??nome r??cente", donc "biologistes (devraient) utiliser la m??taphore d'une mosa??que de d??crire les diff??rentes histoires combin??es dans les g??nomes individuels et d'utiliser (la) m??taphore d'un nette de visualiser la riche ??change et effets coop??ratifs de HGT entre microbes ".
Avenir de la vie (clonage et organismes synth??tiques)
En termes modernes, la cat??gorie des clonage organisme fait r??f??rence ?? la proc??dure de cr??ation d'un organisme multicellulaire g??n??tiquement identique ?? un autre. Toutefois, le clonage a ??galement la possibilit?? de cr??er de toutes nouvelles esp??ces d'organismes. Le clonage organisme fait l'objet de nombreux d??bats ??thiques. (Voir Bio??thique, ??thique du clonage, et Articles de b??b?? Designer)
En 2008, le J. Craig Venter Institute a r??uni une synth??se bact??rienne g??nome, Mycoplasma genitalium, en utilisant la recombinaison dans la levure de 25 fragments d'ADN se chevauchant en une seule ??tape. "L'utilisation de la levure recombinaison simplifie grandement l'assemblage de grandes mol??cules d'ADN ?? la fois synth??tique et fragments naturels." D'autres soci??t??s, telles que Synthetic Genomics, ont d??j?? ??t?? form??s pour profiter des nombreuses utilisations commerciales des g??nomes con??us sur mesure.