Aléatoire et variabilité dans l’embryogenèse animale, une approche multi-échelle

Nous proposons dans cette thèse de caractériser quantitativement la variabilité à différentes échelles au cours de l'embryogenèse. Pour ce faire, nous utilisons une combinaison de modèles mathématiques et de résultats expérimentaux. Dans la première partie, nous utilisons une petite cohorte d&#...

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Bibliographic Details
Main Author: Villoutreix, Paul
Other Authors: Sorbonne Paris Cité
Language:en
Published: 2015
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2015USPCB083/document
id ndltd-theses.fr-2015USPCB083
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sources NDLTD
topic Biologie du développement
Biologie intégrative
Embryogenèse
Oursin
Paracentrotus lividus
Poisson zèbre
Danio rerio
Squint
Epithelium
Lignage cellulaire
Pénétrance incomplète
Variabilité
Aléatoire
Processus stochastique
Géométrie de l'information
Topologie algébrique
Homologie persistante
Mécanique quantique
Developmental biology
Integrative biology
Embryogenesis
Sea urchin
Paracentrotus lividus
Zebrafish
Danio rerio
Squint
Epithelium
Cell lignage
Incomplete penetrance
Variability
Randomness
Stochastic process
Information geometry
Algebraic topology
Persistent homology
Quantum mechanics
571.8
spellingShingle Biologie du développement
Biologie intégrative
Embryogenèse
Oursin
Paracentrotus lividus
Poisson zèbre
Danio rerio
Squint
Epithelium
Lignage cellulaire
Pénétrance incomplète
Variabilité
Aléatoire
Processus stochastique
Géométrie de l'information
Topologie algébrique
Homologie persistante
Mécanique quantique
Developmental biology
Integrative biology
Embryogenesis
Sea urchin
Paracentrotus lividus
Zebrafish
Danio rerio
Squint
Epithelium
Cell lignage
Incomplete penetrance
Variability
Randomness
Stochastic process
Information geometry
Algebraic topology
Persistent homology
Quantum mechanics
571.8
Villoutreix, Paul
Aléatoire et variabilité dans l’embryogenèse animale, une approche multi-échelle
description Nous proposons dans cette thèse de caractériser quantitativement la variabilité à différentes échelles au cours de l'embryogenèse. Pour ce faire, nous utilisons une combinaison de modèles mathématiques et de résultats expérimentaux. Dans la première partie, nous utilisons une petite cohorte d'oursins digitaux pour construire une représentation prototypique du lignage cellulaire, reliant les caractéristiques des cellules individuelles avec les dynamiques à l'échelle de l'embryon tout entier. Ce modèle probabiliste multi-niveau et empirique repose sur les symétries des embryons et sur les identités cellulaires; cela permet d'identifier un niveau de granularité générique pour observer les distributions de caractéristiques cellulaires individuelles. Le prototype est défini comme le barycentre de la cohorte dans la variété statistique correspondante. Parmi plusieurs résultats, nous montrons que la variabilité intra-individuelle est impliquée dans la reproductibilité du développement embryonnaire. Dans la seconde partie, nous considérons les mécanismes sources de variabilité au cours du développement et leurs relations à l'évolution. En nous appuyant sur des résultats expérimentaux montrant une pénétrance incomplète et une expressivité variable de phénotype dans une lignée mutante du poisson zèbre, nous proposons une clarification des différents niveaux de variabilité biologique reposant sur une analogie formelle avec le cadre mathématique de la mécanique quantique. Nous trouvons notamment une analogie formelle entre l'intrication quantique et le schéma Mendélien de transmission héréditaire. Dans la troisième partie, nous étudions l'organisation biologique et ses relations aux trajectoires développementales. En adaptant les outils de la topologie algébrique, nous caractérisons des invariants du réseaux de contacts cellulaires extrait d'images de microscopie confocale d'épithéliums de différentes espèces et de différents fonds génétiques. En particulier, nous montrons l'influence des histoires individuelles sur la distribution spatiales des cellules dans un tissu épithélial. === We propose in this thesis to characterize variability quantitatively at various scales during embryogenesis. We use a combination of mathematical models and experimental results. In the first part, we use a small cohort of digital sea urchin embryos to construct a prototypical representation of the cell lineage, which relates individual cell features with embryo-level dynamics. This multi-level data-driven probabilistic model relies on symmetries of the embryo and known cell types, which provide a generic coarse-grained level of observation for distributions of individual cell features. The prototype is defined as the centroid of the cohort in the corresponding statistical manifold. Among several results, we show that intra-individual variability is involved in the reproducibility of the developmental process. In the second part, we consider the mechanisms sources of variability during development and their relations to evolution. Building on experimental results showing variable phenotypic expression and incomplete penetrance in a zebrafish mutant line, we propose a clarification of the various levels of biological variability using a formal analogy with quantum mechanics mathematical framework. Surprisingly, we find a formal analogy between quantum entanglement and Mendel’s idealized scheme of inheritance. In the third part, we study biological organization and its relations to developmental paths. By adapting the tools of algebraic topology, we compute invariants of the network of cellular contacts extracted from confocal microscopy images of epithelia from different species and genetic backgrounds. In particular, we show the influence of individual histories on the spatial distribution of cells in epithelial tissues.
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