Biosynthèse des protéines Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la biosynthèse des protéines?

A

Passage de nucléotides en aa

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Q

Un aa peut-il être décrypté par 1 ou plusieurs codons?

A

Plusieurs

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3
Q

Combien de codons permettre d’obtenir de la Méthionine? Le ou Lesquel(s)?

A

1 Seul : AUG

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4
Q

Quelle est la fonction du codon de la Méthionine?

A

Codon d’initiation

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5
Q

La méthionine est-elle présente au début de toutes les protéines juste après leur réplication?

A

Oui

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6
Q

La méthionine est-elle en début de toutes les cellules lorsqu’elle sortent du noyau?

A

Non

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7
Q

Le tryptophane a-t-il un ou plusieurs codons?

A

1 seul : UGG

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8
Q

Quels sont les codons stop?

A
  • UAA
  • UAG
  • UGA
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9
Q

Que signifie dégénérescent?

A

1 aa peut être codé par plusieurs codons

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10
Q

La caractère dégéneréscent est-il valable pour tous les aa?

A

Non, pas MET, TRY

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11
Q

Dans quel sens se fait la lecture des codons?

A

5’-3’

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12
Q

Dans quel sens se fait la traduction?

A

5’-3’

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13
Q

Le code génétique est-il chevauchant?

A

Non, les codons sont lus successivement triplet par triplet

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14
Q

Combien y-a-t-il de signal de début de traduction?

A

Un seul cadre de lecture fixe

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15
Q

Le code génétique est-il universel?

A

Presque

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16
Q

Quel est le codon stop du code mitochondrial?

A
  • AAG
  • AG
    = Arg
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17
Q

Combien y-a-t-il d’ARNt?

A

48 ARNt

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18
Q

Combien y-a-t-il de codons codants pour les aa?

A

61 codons codants pour les aa

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19
Q

Les ARNt peuvent-ils lire plusieurs codons?

A

Certains oui

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20
Q

Les codons stop peuvent-ils être traduits?

A

Non

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21
Q

Quel est le rôle de l’anti codons? Ou se situe-t-il? Reconnaît-il dans le sens parallèle ou anti-parallèle

A
  • reconnaître les codons de l’ARNm
  • il se situe sur la boucle de l’ARNt
  • il reconnaît dans le sens antiparallèle
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22
Q

Quelles sont les caractéristiques principales du code génétique?

A
  • Presque universel
  • Dégénérant
  • Non cheuvauchant
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23
Q

Qu’est ce que la fluctuance de Wobble? Comment peut-il être appelé également?

A
  • 1ère base de l’anticodon peut s’apparier avec plusieurs bases (correspond à la 3ème base du codon)
  • Appariement bancal = Wobble pairing
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24
Q

Quels bases du codon sont rigoureusement complémentaires de l’anticodon?

A

Les 2 premières bases du codon ou les 2 dernières bases de l’anticodon

25
Q

Quels sont les bases de l’anticodon?

A
  • G
  • C
  • A
  • U
  • I
26
Q

Quels sont les bases codon?

A
  • U ou C
  • G
  • U
  • A ou G (pour U)
  • A, U, C (pour I)
27
Q

Comment est formé la forme de l’ARNt?

A

Par des appariements à l’intérieur entre les bases complémentaires de l’ARNt

28
Q

Le processus de traduction est-il un processus couteux en énergie?

A

Oui +++

29
Q

Quels sont les composants impliqués dans la traduction?

A
  • ARNm
  • ARNt
  • Aminocy ARNt synthétases
  • Ribosomes
30
Q

Ou se déroule le processus de traduction?

A

Cytoplasme

31
Q

Quelles sont les étapes de la traduction?

A
  • Attachement des aa aux ARNt (activation des aa + formation de complexe aminoacyl-ARNt)
  • Initiation
  • Elongation
  • Terminaison
32
Q

Détail de l’activation de l’amino acyl?

A

amino acyl + ATP = Amino acyl AMP

Formation du complexe Aminoacyl avec ARNt sur son extrémité CCA du coté 3’OH

33
Q

Quel est le rôle de l’aminoacyl synthétase?

A
  • Permettre le reconnaissance et le lien entre l’ARNt et l’aa qui lui correspond
34
Q

Quel type de liaison uni l’aminoacyl ARNt avec l’ARNt?

A

Liaison ester

35
Q

Ou se situe le bras accepteur sur l’ARNt?

A

Sur extrémité 3’

36
Q

Quel est le rôle du bras accepteur?

A

Contrôle sélectivité de l’ARNt

37
Q

L’Aminoacyl ARNt synthétases est-elle spécifique du l’aa?

A

Oui

38
Q

Combien d’ATP sont nécessaires pour reformer la molécule d’ATP initiale?

A

2

39
Q

Combien de site spécifique possède un Aminoacyl ARNt synthétases?

A
  • 1 site reconnaissant l’aa

- 1 site reconnaissant l’ARNt

40
Q

Les Aminoacyl ARNt synthétases peuvent-ils vérifier la concordance ARNt-aa?

A

Oui, ils possèdent un site de relecture qui vérifie la correspondance

41
Q

Au début de l’initiation, quelle partie du ribosome se lie à l’ARNm? A quel niveau se lie-t-elle?

A
  • Petite sous unité

- AUG

42
Q

Quels sont les facteurs d’initiation qui interviennent dans la formation du complexe d’initiation?

A
  • eIF
43
Q

A quoi se lie les facteurs d’initiation?

A
  • Sous unité 40S du ribosome

- Met

44
Q

Qu’est ce que le complexe de pré-initiation 43S?

A
  • facteurs d’initiation
  • SU 40S
  • Met
45
Q

V/F - Lors de l’initiation, l’ARNm reste linéaire

A

Faux, il se circularise grâce à la queue poly A

46
Q

De quelle coté se forme le queue Poly A?

A

3’

47
Q

Lors de l’initiation, quels sont les sites de liaison pour l’ARNt au sein du ribosome?

A
  • A : fixation de l’aminoacyl ARNt
  • P : Fixation du peptidyl ARNt
  • E : Site de sortie pour l’ARNt libéré
48
Q

Quel est le rôle des facteurs d’initiation?

A
  • Fixer ARNt sur Ribosome au niveau des sites de liaisons en formant un complexe de pré-initiation 43S
    = fixation du complexe sur l’ARNm
49
Q

Quelles sont les protéines qui se fixent sur la queue A?

A

Protéines PABP : ils possèdent une forte affinité avec les facteurs eIF4 de la coiffe

50
Q

Pourquoi la structure de l’ARNm se circularise?

A

Une structure circulaire pourrait faciliter la refixation des ribosomes après l’étape de terminaison

51
Q

Quel type de liaison permet de lier les aa entre eux?

A

Liaison peptidique

52
Q

Le ribosome a-t-il une activité enzymatique?

A

Oui, le ribosome contient une peptidyl transférase qui permet de lier les aa

53
Q

Quelles sont les étapes de l’élongation

A
  • Fixation de l’aminoAcyl ARNt sur le site A
  • Formation de liaison peptidique
  • Translocation
54
Q

Quel est le rôle du facteur eEF1? Dans quelle étape peut-on le retrouver?

A

Il facilite l’addition = étape de l’élongation lors de la traduction

55
Q

Quel est le rôle du facteur eEF2? Dans quelle étape peut-on le retrouver?

A

Il stimule la translocation lors de la traduction

56
Q

Quelle transformation le facteur eEF2 doit-il subir afin de stimuler la translocation?

A

Il doit être activé par un GTP (hydrolyse du GTP en GDP)

57
Q

Quel est le bilan énergétique de l’élongation?

A
  • 1 ATP pour la formation de l’aminoacyl-ARNt
  • 1 GTP pour insertion de l’aminoacyl-ARNt
  • 1 GTP pour la translocation
58
Q

Quelles sont les étapes de la terminaison?

A
  • Reconnaissance du codon stp par le facteur de terminaison eRF1
  • Hydrolyse du peptide lié à l’ARNt = libération peptide + ANRt
  • Facteur eRF3 dissocie eRF1 et Ribosome
  • Dissociation du complexe 80S
59
Q

Les ARNt reconnaissent les codons stop?

A

Aucun ARNt ne reconnaît codon stop : c’est le facteur de terminaison eRF1