Ch3: Les Ribosomes Et La Synthèse Protéique Flashcards

1
Q

Ribosome

A
  • formée d’acides RiboNucléiques (ARN) et de protéines
  • pas un organite cellulaire
  • visible au ME
  • taille importante et très complexe
  • présente dans tout le règne vivant sauf les virus
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2
Q

Activité ribozyme

A
  • capacité d’un Acide nucléique à catalyser une réaction chimique spécifique
  • ce sont des enzymes
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3
Q

Fonction ribosome

A

Synthèse protéique

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4
Q

Structure du ribosome

A
  • unité : Svedberg (S) -> constante de sédimentation

- longueur totale de l’assemblage : 200 angströms

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5
Q

Ribosome procaryote présent chez :

A

Procaryote

Mitochondries : renforce la théorie de l’origine procaryote des ribosomes

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6
Q

Ribosome procaryote taille

A

Taille 70S:
Taille sous unités :-grande 50S , ARNr:5S et 23S + protéines 34
- petite: 30S, ARNr: 16s et protéines:21

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7
Q

Ribosome eucaryote taille

A

80S (structure similaire au ribosome procaryote mais + grande taille)
Sous unités : - grande :60S ARNr: 5s, 28S, 5,8S et protéines : 49
- petite: 40S ARNr: 18S et protéines 33S

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8
Q

Fonction synthèse protéique

A
  • lecture correcte du Code génétique sur les ARN messagers par appariement d’ARN de transfert portant des acides aminés
  • formation de la liaison covalente entre ces acides aminés
  • élongation de la chaîne protéique naissante
  • l’assemblage des 2 sous-unités est indispensable, présentes dans le pool commun pour une nouvelle synthèse
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9
Q

Synthèse protéique dans le REG

A

Protéines synthétisé dans le REG par les ribosomes liés à la membrane->
ce sont les Protéines : -sécretées
- des lyosomes
- de la membrane plasmique
- ARNm dans le cytosol mais protéines synthétisé dirigée à travers le pore aqueux dans la lumière du réticulum-> Golgi -> vésicules sécrétoires-> espace périplasmique ou lyosome

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10
Q

Synthèse protéique dans le cytosol

A

Les protéines du noyau, de la mitochondrie, peroxisomes, chloroplastes-> synthétisé dans le cytosol par les ribosomes libres: synthèse directement dans le cytosol

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11
Q

Polysomes

A
  • figures en spirales
  • dus au démarrage successif de plusieurs ribosomes sur le même ARNm
  • observables pour des ribosomes libres ou liés
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12
Q

Translocations protéique vers la lumière du RE co-traductionnelle

A
  • au cours de la synthèse
  • le ribosome assemblé sur le peptide commence la synthèse protéique
  • apparition du peptide signal-> assemblage du ribosome sur le pore Sec61 du RE
  • la synthèse se poursuit
  • la chaîne peptidique est dirigée vers la lumière du RE
  • une peptidase spécifique Coupe le peptide signal : la protéine est libérée dans le RE
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13
Q

Translocations protéique vers la lumière du RE post-traductionnelle

A
  • après la synthèse : dans le cytosol
  • certaines espèces : levure
  • prise en charge de la chaîne peptidique par des protéines chaperonnes comme Bip qui va tirer la chaîne dans le pore aqueux du RE
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14
Q

Peptide signal= SRP

A
  • permet l’association du ribosome avec le pore aqueux du RE
  • sequence dans la région N- terminal
  • 15 à 30 acides aminés
  • clivé lorsque la protéine est engagée dans le RE
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15
Q

Synthèse des protéines membranaires, étapes

A
  • synthèse de la chaîne peptidique
  • peptide signal en N-terminal la dirige vers le pore aqueux
  • signal “ Stop transfert “ : enchaînement d’acides aminés très hydrophobes va former une hélice peptidique dans le chaîne -> sort du port aqueux-> s’insère directement dans la membrane du RE
  • poursuite de la synthèse du côté cytosolique : extrémité C-terminale
  • détachement des ribosomes
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16
Q

Extrémité N-terminale du côté cytosolique (de la Synthèse des protéines membranaires)

A

Le peptide signal n’est pas situé à l’extrémité de la chaîne protéique : fragment protéique du côté cytosolique

17
Q

Extrémité C-terminale du côté cytosolique sans clivage ( Synthèse des protéines membranaires)

A

La séquence signal :

  • à les caractéristiques d’une hélice hydrophobe
  • dirige l’extrémité N-terminale vers la lumière du RE