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Les interactions protéine-protéine jouent un rôle crucial dans l'exécution de diverses fonctions biologiques. En conséquence, leur description complète contribuerait considérablement à l'interprétation fonctionnelle des génomes entièrement séquencés, qui sont inondés de nouveaux gènes aux fonctions imprévisibles. Nous avons précédemment développé un système pour examiner les interactions en deux hybrids dans toutes les combinaisons possibles entre les environ 6 000 protéines de la levure bourgeonnante Saccharomyces cerevisiae. Ici, nous avons complété l'analyse complète en utilisant ce système pour identifier 4 549 interactions en deux hybrids parmi 3 278 protéines. De manière inattendue, ces données ne se chevauchent pas largement avec celles obtenues par l'autre projet Uetz, P., et al. (2000) Nature (Londres) 403, 623-627 et ont donc considérablement élargi notre connaissance de l'espace d'interaction des protéines ou interactome de la levure. La connexion cumulative de ces interactions binaires génère un immense réseau unique reliant la grande majorité des protéines. La sélection assistée par bioinformatique des interactions biologiquement pertinentes met en évidence divers sous-réseaux intrigants. Ils incluent, par exemple, celui qui avait réussi à prévoir l'implication d'une nouvelle protéine dans la fonction du corps polaire du fuseau, ainsi que celui qui pourrait révéler un complexe multiprotéique jusqu'alors non identifié participant potentiellement au processus de transport vésiculaire. Nos données élargiraient donc considérablement et amélioreraient la carte des interactions protéiques pour l'exploration des fonctions génomiques qui aboutissent finalement à une compréhension approfondie de la cellule en tant que système moléculaire.
Ito et al. (Mar,) ont étudié cette question.