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SVT

SVT : Révision Ecrit de type 1

Partie 4 : L’expression du patrimoine génétique

       

A.  L’ARN = intermédiaire entre l’ADN et les protéines

 

·    Image microscopie à fluorescence – Prot.} cytoplasme ADN} noyau

·    Coloration au vert de méthyle pyronine – ADN} noyau ARN} noyau et cytoplasme

·    Expérience de Nirenberg – synthèse de protéine se fait qu’en présence d’ADN ET d’ARN

·    Observation au microscope (MET) – Pores nucléaires au niveau de l’enveloppe du noyau qui empêche le passage de l’ADN et des protéines.

Gène exprimé (ADN) = une protéine} ARN

A. 1 ADN / ARN structure

 

·    Comparaison des molécule – Libmol

ADN ARN

Tous les deux composés d’une succession de nucléotides

Double brin Simple brin

ATCG AT GU

ADN = nucléotide sucre désoxyribose ARN = nucléotide sucre ribose

 

 

A. 2 La transcription

·    Observation au microscope électronique (MET) ADN en cours de transcription – Transcription dans le noyau , plusieurs ARN polymérase se déplacent sur le gène dans le même sens, transcription par complémentarité des bases} forment des ARN dit prémessagers

·    Schéma de la transcription d’une molécule d’ARN pré-messager à partir d’une molécule d’ADN

 

A. 3 La maturation

 

·    Comparaison de séquence sur Geniegen 2 – ARN prémessagers subit une maturation par épissage (dans le noyau) = Exons/portion conservée

Introns/ portion retirée

} ARN messager = information déterminant une protéine migration dans le cytoplasme.

                      Epissage alternatif = 1 gène différente protéines via l’épissage alternatif.

       

B. De l’ARNm aux protéines

 

B.1 Le code génétique

 

·    Expérience de Nirenberg et Korana (1961) – code génétique établit une correspondance entre un codon (= triplet de nucléotide) et un acide aminé. Code génétique est redondant} 4 nucléotides différent donc 64 possibilités de codon différents mais il n’y a que 20 acide aminé.

Code génétique universel = tt les êtres vivants

Codons à connaitre : UAA, UGA, UAG} codons stop

                                AUG} Méthionine (début)

 

B. 2 La traduction

 

·    Observation au MET ARNm en cours de traduction – Traduction dans le cytoplasme, ribosomes se déplacent sur l’ARNm à traduire et synthétise le polypeptide (= chaine d’acides aminés) qui correspond à la séquence de l’ARNm

Ribosome = petite sous-unité reconnait et se fixe sur l’ARNm / grosse sous unité réalise l’assemblage des acides aminés  

·    Schéma TP7 (Etapes)

 

Initiation = fixation (au codon AUG)

Elongation = forme le polypeptide (se déplace et associe un aa)

Terminaison = codon stop détachement de l’ARNm libération du polypeptide

Il se repli et adopte une structure spécifique = protéine.

 

 


SVT

SVT : Révision Ecrit de type 1

Partie 4 : L’expression du patrimoine génétique

       

A.  L’ARN = intermédiaire entre l’ADN et les protéines

 

·    Image microscopie à fluorescence – Prot.} cytoplasme ADN} noyau

·    Coloration au vert de méthyle pyronine – ADN} noyau ARN} noyau et cytoplasme

·    Expérience de Nirenberg – synthèse de protéine se fait qu’en présence d’ADN ET d’ARN

·    Observation au microscope (MET) – Pores nucléaires au niveau de l’enveloppe du noyau qui empêche le passage de l’ADN et des protéines.

Gène exprimé (ADN) = une protéine} ARN

A. 1 ADN / ARN structure

 

·    Comparaison des molécule – Libmol

ADN ARN

Tous les deux composés d’une succession de nucléotides

Double brin Simple brin

ATCG AT GU

ADN = nucléotide sucre désoxyribose ARN = nucléotide sucre ribose

 

 

A. 2 La transcription

·    Observation au microscope électronique (MET) ADN en cours de transcription – Transcription dans le noyau , plusieurs ARN polymérase se déplacent sur le gène dans le même sens, transcription par complémentarité des bases} forment des ARN dit prémessagers

·    Schéma de la transcription d’une molécule d’ARN pré-messager à partir d’une molécule d’ADN

 

A. 3 La maturation

 

·    Comparaison de séquence sur Geniegen 2 – ARN prémessagers subit une maturation par épissage (dans le noyau) = Exons/portion conservée

Introns/ portion retirée

} ARN messager = information déterminant une protéine migration dans le cytoplasme.

                      Epissage alternatif = 1 gène différente protéines via l’épissage alternatif.

       

B. De l’ARNm aux protéines

 

B.1 Le code génétique

 

·    Expérience de Nirenberg et Korana (1961) – code génétique établit une correspondance entre un codon (= triplet de nucléotide) et un acide aminé. Code génétique est redondant} 4 nucléotides différent donc 64 possibilités de codon différents mais il n’y a que 20 acide aminé.

Code génétique universel = tt les êtres vivants

Codons à connaitre : UAA, UGA, UAG} codons stop

                                AUG} Méthionine (début)

 

B. 2 La traduction

 

·    Observation au MET ARNm en cours de traduction – Traduction dans le cytoplasme, ribosomes se déplacent sur l’ARNm à traduire et synthétise le polypeptide (= chaine d’acides aminés) qui correspond à la séquence de l’ARNm

Ribosome = petite sous-unité reconnait et se fixe sur l’ARNm / grosse sous unité réalise l’assemblage des acides aminés  

·    Schéma TP7 (Etapes)

 

Initiation = fixation (au codon AUG)

Elongation = forme le polypeptide (se déplace et associe un aa)

Terminaison = codon stop détachement de l’ARNm libération du polypeptide

Il se repli et adopte une structure spécifique = protéine.

 

 

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