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M. E. McIntyre L’ADN

M. E. McIntyre LADN. Section génétique Cycles cellulaires –Mitose et méiose Concept du gène –Loi Mendélienne Lhérédité Du gène à la protéine

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M. E. McIntyreL’ADN

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Section génétique• Cycles cellulaires

– Mitose et méiose• Concept du gène

– Loi Mendélienne• L’hérédité• Du gène à la protéine

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Ce que l’on sait déjà !

• Nucléotides– Adénine (A)– Thymine (T)– Guanine (G)– Cytosine (C)

• Liaison hydrogène• Double hélice

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Caractéristiques de l’ADN

• Brins complémentaires3'-ATTGCCGTATGTATTGCGCT-5’

5'-TAACGGCATACATAACGCGA-3’

• Matériel héréditaire transmis à la descendance

• ADN ARN Protéines

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La réplication de l’ADN

Dans une cellule en division (mitose/méiose)

Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?

Le cycle cellulaire

Croissance

Croissance et préparation à la division

Mitose

Période durant laquelle il ya réplicationD’ADN

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La réplication de l’ADN

• Les hypothèses de modèles de réplication• Les étapes du modèle procaryote

– Origine de réplication– Élongation du brin d’ADN continu 5’ 3’– Élongation du brin d’ADN discontinu 3’ 5’– Corrections subséquentes

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RÉPLICATION DE l’ADNRÉPLICATION DE l’ADN

2 brins complémentaires antiparallèles

HélicaseADN polyméraseAND ligase

Pourquoi dit-on de la réplication qu’elle est semi-conservative?

Brin avancé (“leading strand”): direction 5’ à 3’ Brin retardé (“lagging strand”): fragments de 1 à 5 kb (fragments d’Okazaki), qui doivent alors être reliés.

VIDEO

5’

5’

5’

5’3’

3’

3’

3’

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Origine de réplicationProtéines fixatrices d’ADN monocaténaire

ADN hélicase

ADN primase

ADN topoisomérase

Fourche de réplication

ADN bicaténaire

5’

5’

3’

5’

3’

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Élongation du brin d’ADN continu 5’ 3’

ADN polymérase agit dans le sens 5’ 3Ajout d’environ 50 nucléosides-3P/ secondeHydrolyse de 2P pour la polymérisation

ADN bicaténaire

ADN polymérase

Brin continu (directeur)

5’

3’

5’

3’ 3’

5’

5’

5’

5’

3’

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Élongation du brin d’ADN discontinu 3’ 5’

ADN polymérase agit dans le sens 5’ 3

3’ 3’

5’

5’

5’

5’

ADN primase

ADN bicaténaire

Amorce d’ARN

ADN polymérase

Brin discontinu

Fragment d’Okazaki

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Ajustements

ARNase H excise les amorces d’ARN

ADN ligase relie le tout

Correction des erreurs par l’ADN polymérase

3’ 3’

5’

5’

5’

5’

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Et qu’est-ce que ça donne en continu ?

http://www.ustboniface.mb.ca/cusb/abernier/

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Applications - Réflexions

Quelles sont les conséquences des erreurs de réplication au niveau du génome ?

Quelles expériences permettraient de vérifier le modèle de réplication semi-conservateur ?

Selon vous, y-a-t-il des différences entre le modèle de réplication d’ADN procaryote et eucaryote ? Si oui, lesquelles.

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TélomèresCentromèr

e

Télomère

Télomère

• Séquence répétitive d’ADN (TTAGGG chez les vertébrés)

• Associé à des protéines spécialisées qui forment une “coiffe” à chacune des extrémités.Les télomères raccourcissent de 10 à 15 kb (germ

line) à 3-5 kb après 50-60 réplications.La sénéscence cellulaire est déclenchée lorsque les cellules possèdent un ou quelques télomères devenus trop courts.TÉLOMERASE: (fonction?)TÉLOMERASE: (fonction?)•Exprimée par des cellules germinales, ou aux premiers stades embryonnaires; absente dans la majorité des cellules somatiques•Peut être exprimée par quelque cellules souches, mais hautement contrôlée.•Exprimée dans la majorité des cellules cancéreuses.