Le Dr Martin Simard, PhD, est détenteur d’une Chaire de Recherche des Fonds de Recherche-Santé du Québec et est professeur au Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval.

Son groupe de recherche travaille à mieux comprendre comment les courts ARN non-codants peuvent si efficacement contrôler l’expression des gènes chez l’animal. Ces molécules capables de contrôler précisément la production de molécules (les gènes) dans les cellules, ont rapidement été proposées comme étant impliquées dans diverses maladies, tels que les différents types de cancers, et les études scientifiques des dernières années en ont fait la démonstration. La contribution de ces petites molécules dans la compréhension de la cellule, ainsi que leur grand potentiel dans le dépistage et le traitement de plusieurs maladies, en font maintenant l’un des champs de recherche les plus actifs en biologie médicale. Ses travaux s’attardent donc à identifier les molécules de la cellule qui participent aux fonctions biologiques des courts ARN non-codants, à comprendre leurs rôles, et à définir leurs implications dans le développement de différentes pathologies, dont notamment les cancers. Leur étude contribue à acquérir une meilleure compréhension de la façon dont ces petites molécules participent au bon fonctionnement des cellules, et ainsi permettra le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques impliquant l’utilisation des courts ARN non-codants.

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Pal A, Vasudevan V, Houle F, Lantin M, Maniates KA, Huberdeau MQ, Abbott AL, Simard MJ

Defining the contribution of microRNA-specific Argonautes with slicer capability in animals

Article de revue

Nucleic Acids Res, 52 (9), 2024.

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Frédérick PM, Jannot G, Banville I, Simard MJ

Interaction between a J-domain co-chaperone and a specific Argonaute protein contributes to microRNA function in animals

Article de revue

Nucleic Acids Res, 52 (11), 2024.

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Shah VN, Neumeier J, Huberdeau MQ, Zeitler DM, Bruckmann A, Meister G, Simard MJ

Casein kinase 1 and 2 phosphorylate Argonaute proteins to regulate miRNA-mediated gene silencing

Article de revue

EMBO Rep, 24 (11), 2023.

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Kakumani PK, Ko Y, Ramakrishna S, Christopher G, Dodgson M, Shrinet J, Harvey LM, Shin C, Simard MJ

CSDE1 promotes miR-451 biogenesis

Article de revue

Nucleic Acids Res, 51 (17), 2023.

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Frédérick PM, Simard MJ

Regulation and different functions of the animal microRNA-induced silencing complex

Article de revue

Wiley Interdiscip Rev RNA, 13 (4), 2022.

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Quévillon Huberdeau M, Shah VN, Nahar S, Neumeier J, Houle F, Bruckmann A, Gypas F, Nakanishi K, Großhans H, Meister G, Simard MJ

A specific type of Argonaute phosphorylation regulates binding to microRNAs during C. elegans development

Article de revue

Cell Rep, 41 (11), 2022.

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Kakumani PK, Guitart T, Houle F, Harvey LM, Goyer B, Germain L, Gebauer F, Simard MJ

CSDE1 attenuates microRNA-mediated silencing of PMEPA1 in melanoma

Article de revue

Oncogene, 40 (18), 2021.

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Michaud P, Shah VN, Adjibade P, Houle F, Quévillon Huberdeau M, Rioux R, Lavoie-Ouellet C, Gu W, Mazroui R, Simard MJ

The RabGAP TBC-11 controls Argonaute localization for proper microRNA function in C. elegans

Article de revue

PLoS Genet, 17 (4), 2021.

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Kakumani PK, Harvey LM, Houle F, Guitart T, Gebauer F, Simard MJ

CSDE1 controls gene expression through the miRNA-mediated decay machinery

Article de revue

Life Sci Alliance, 3 (4), 2020.

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Quevillon Huberdeau M, Simard MJ

A guide to microRNA-mediated gene silencing

Article de revue

FEBS J, 286 (4), 2019.

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Projets actifs

  • Deciphering cellular modulators of the microRNA pathway, du 2024-10-01 au 2029-09-30
  • Genetic and molecular analysis of the siRNA-mediated gene regulation, du 2019-04-01 au 2025-03-31
  • Understanding the regulation and implication of Argonaute in microRNA-mediated gene silencing., du 2020-10-01 au 2025-09-30

Projets terminés récemment

  • Canadian Developmental Biology Conference, du 2023-01-01 au 2023-12-31
  • Canadian Developmental Biology Conference 2023, du 2021-04-01 au 2023-03-31
  • Deciphering cellular modulators of the microRNA pathway, du 2023-03-01 au 2024-02-29
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