Mission temporaire OT-27535
Ingénieur.e en Mathematiques Appliquées ou Génétique Quantitative
78350 Jouy-en-Josas
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Présentation INRAE
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un établissement public de recherche rassemblant une communauté de travail de 12 000 personnes, avec 272 unités de recherche, de service et expérimentales, implantées dans 18 centres sur toute la France. INRAE se positionne parmi les tout premiers leaders mondiaux en sciences agricoles et alimentaires, en sciences du végétal et de l’animal. Ses recherches visent à construire des solutions pour des agricultures multi-performantes, une alimentation de qualité et une gestion durable des ressources et des écosystèmes.
Environnement de travail, missions et activités
Vous serez accueilli(e) au sein de l’UMR GABI sur le site INRAE de Jouy-en-Josas (78), 20 km au sud-ouest de Paris, dans l’équipe GUPPIE ‘Génétiques Utiles Pour les Poissons et les Insectes en agro-Ecologie’ qui développe des travaux concernant l’amélioration génétique des espèces aquacoles et apicoles. Votre projet s’inscrira dans le cadre plus large du projet SEPIAA « Sélection génétique assistée Par Intelligence Artificielle en Aquaculture », porté par le SYSAAF (Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français) et financé par BPI-France.
Les maladies infectieuses des poissons constituent un frein important pour le développement d’une aquaculture durable. De nouvelles stratégies de lutte sont indispensables. Face à l’absence de mesures préventives efficaces, l’amélioration génétique est une alternative pertinente pour limiter les pertes économiques liées aux épisodes de mortalité tout en réduisant l’usage des médicaments.
Diverses régions génomiques (QTL – Quantitative Trait Loci) ont déjà été associées à la résistance à la flavobactériose ou à la nécrose pancréatique infectieuse chez la truite arc-en-ciel ou à la nodavirose chez le bar dans des études pan-génomiques et des approches bayésiennes sur des jeux de données de 1000 à 4000 individus challengés et génotypés (sur des dizaines de milliers de marqueurs SNP) par population et maladie.
Des questions demeurent qui nécessitent des approches complémentaires, basées sur l’intelligence artificielle (type machine learning) pour résoudre des questions d’interaction entre gènes et d’hétérogénéité des QTL identifiés et de leurs effets d’une population à l’autre de poissons. Répondre à ces questions est l’objet du projet de recherche proposé.
Vos travaux viseront à proposer de nouvelles approches méthodologiques et des outils diagnostics pour identifier les QTL associés à des résistances aux maladies infectieuses. Vos travaux s’appuieront principalement sur deux espèces piscicoles, la truite arc-en-ciel et le bar, pour lesquelles plusieurs milliers de données de résistance aux maladies sont disponibles suite à des challenges infectieux contrôlés avec divers pathogènes.
- Dans un premier temps, le projet consistera à établir une ou des approches statistiques par IA qui permettent, avec un nombre d’individus testés le plus faible possible, une identification précise des principaux QTL intervenant sur des caractères binaires (survie : mort/vivant), une quantification des interactions qu’ils peuvent avoir entre eux intra-population, et de leurs effets différenciés entre populations. En comparant diverses approches sur 3 maladies distinctes, nous choisirons, pour la suite des travaux, la ou les stratégies qui seront les plus robustes pour identifier les principaux QTL, quantifier leurs effets et leurs interactions.
- Dans un deuxième temps, les scripts développés seront transférés au SYSAAF sous la forme d’un premier logiciel générique pour réaliser ces analyses pour tout nouveau couple hôte-pathogène. Un second logiciel permettra, pour chaque couple hôte-pathogène de construire les tests diagnostiques à partir des principaux QTL identifiés et de leurs interactions. La capacité informative des tests diagnostiques, c’est-à-dire la sensibilité (taux de vrais positifs) et la spécificité (taux de vrais négatifs), sera quantifiée. Ces tests diagnostiques permettront d’évaluer la résistance génétique des animaux simplement en les génotypant et sans avoir recours à des challenges infectieux.
- Les travaux s’effectueront en collaboration étroite avec les équipes travaillant en méthodologie statistique et utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’unité GABI (équipe GIBBS) et de l’UMR MIA Paris-Saclay, ainsi qu’avec l’équipe INRAE-IFREMER travaillant sur les poissons marins dans l’unité MARBEC (Palavas-Les-Flots) et l’équipe du SYSAAF (Rennes) impliquée dans le projet.
Aucune condition particulière
Formations et compétences recherchées
- Formation recommandée : Mathématiques Appliquées ou Génétique Quantitative
- Connaissances souhaitées : Machine Learning, programmation R, Python, Awk
- Aptitudes recherchées : bonne aptitude à travailler en équipe ; intérêt pour les applications en santé animale ; maîtrise de l’anglais.
Votre qualité de vie à INRAE
En rejoignant INRAE, vous bénéficiez (selon le type de contrat et sa durée) :
- jusqu'à 30 jours de congés + 15 RTT par an (pour un temps plein)
- d'un soutien à la parentalité : CESU garde d'enfants, prestations pour les loisirs ;
- de dispositifs de développement des compétences : formation, conseil en orientation professionnelle ;
- d'un accompagnement social : conseil et écoute, aides et prêts sociaux ;
- de prestations vacances et loisirs : chèque-vacances, hébergements à tarif préférentiel ;
- d'activités sportives et culturelles ;
- d'une restauration collective.
Modalités pour postuler
J'envoie mon CV et ma lettre de motivation
Les personnes accueillies à INRAE, établissement public de recherche, sont soumises aux dispositions du Code de la fonction publique notamment en ce qui concerne l’obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité. A ce titre, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’elles soient ou non au contact du public, elles ne doivent pas manifester leurs convictions, par leur comportement ou leur tenue, qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques. > En savoir plus : site fonction publique.gouv.fr