Chapitre 2.6- LA Recombinaison Homologue Flashcards

1
Q

Comment peut être défini la recombinaison homologue?

A

Un échange de segments homologues entre deux molécules d’ADN

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Q

Pourquoi la recombinaison génétique joue un rôle clé dans la production de gamètes?

A

Elle est responsable de la plus grande partie de la variation génétique

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Q

Qu’est-ce que la recombinaison génétique peut faire?

A

Nouvelles combinaison d’allèles/ Variation génétique

Récupération de séquence d’ADN perdu

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4
Q

Dans quels autres domaine la recombinaison génétique joue un rôle important?

A

Réparation des cassures bicaténaires et le redémarrage de fourches de réplication bloquées.

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5
Q

À quoi mène la recombinaison homologue?

A

L’échange réciproque de marqueur sur les duplex parentaux et la réparation des cassure bicaténaire

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6
Q

À quel moment des chromatides non-sœurs participent à des évènements de recombinaison?

A

Avant la première division méiotique

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7
Q

Quelle peut être la conséquence d’une déficience dans la recombinaison méiotique?

A

Fertilité réduite

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8
Q

Dans quels types de séquences la recombinaison peut avoir lieu?

A

N’importe quelle, les molécules d’ADN doivent porter de longues régions de séquences identiques ou très similaire.

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9
Q

Comment et à quel fréquence se fait la recombinaison?

A

Complètement au hasard et elle se fait selon la distance qui sépare les deux séquences.

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10
Q

Que décrit le modèle d’Holliday?

A

La recombinaison entre des duplex d’ADN homologue

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11
Q

Quels sont les aspects centraux du modèle d’Holliday?

A

La cassure et la réunion de brins de manière à produire une jonction de Holliday

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12
Q

Qu’est-ce que la structure de Holliday?

A

Un intermédiaire de la recombinaison

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13
Q

Comment la recombinaison homologue est-elle initié?

A

Un des deux ADN homologue porte une cassure bicaténaire.

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14
Q

Qu’arrive-t’il aux brin d’ADN près du site de la cassure?

A

Ils sont décollés et peuvent aller envahir et s’appartienne avec l’ADNdb homologue

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15
Q

Comment ce nomme l’étape où l’ADN cassé s’appartienne avec l’ADNdb homologue?

A

L’invasion de brin

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16
Q

Vrai ou faux, une fois l’invasion de brin faite, une jonction d’Holliday est créer?

A

Vrai

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17
Q

Qu’est-ce qui suit l’invasion de brin?

A

L’appariment des brin complémentaires entre les deux ANDdb, qui établit un apparement stable

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18
Q

Quelle est la conséquence du déplacement de la jonction d’Holliday?

A

Cela augmente la longueur d’ADN échangé

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19
Q

Comment se nomme le processus de déplacement du brin d’Holliday?

A

Migration d’embranchement

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20
Q

Comment se complète l’échange génétique?

A

Par la résolution de la jonction d’Holliday

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21
Q

Qu’arrive t’il lorsque la migration d’embranchement se déroule dans des régions de séquences différentes?

A

Engendre des ADNdb contenant un ou des mésapariments

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22
Q

Il existe deux paires alternatives de sites pouvant être coupées pendant la résolution, quels sont les deux classes de produits obtenus?

A

Produit non-croisé

Produit croisé

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23
Q

La recombinaison entre deux ADN duplex circulaire donne lieux à quels types de produits?

A

2 cercles de la taille original ou 1 cercle composite

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24
Q

Quels sont les trois voies de recombinaison décrites chez E.coli?

A

RecBCD, RedE et RecF

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25
Q

Qu’on en commun les trois voies chez E.coli?

A

L’enzyme RecA

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26
Q

Quelle est la voie majeure de réparation de recombinaison homologue et quels sont ses principales enzymes?

A

RecBCD et ses enzymes sont RecBCD, RecA et les protéines Ruv

27
Q

Quels sont les activités que possèdent les SU du complexe RecBCD?

A
  • Activité nucléaire dégradant l’ADN (RecB)
  • Activité hélicase 3’->5’ (RecB)
  • Activité hélicase 5’->3’ (RecD)
28
Q

Qu’est-ce qui contrôle les activités de RecBCD?

A

Les sites chi

29
Q

Quelles sous-unités reconnaîssent les sites chi?

A

RecC ou RecD

30
Q

Quel est l’action du complexe RecBCD?

A

Il génère des extensions d’ADN simple brin se terminant en 3’-OH par une séquence chi

31
Q

Avec quoi intéragie cette séquence chi et qu’est-ce qu’elle permet?

A

La séquence chi interagie avec RecA et elle permet le dépôt de cette protéine su le brin invasif

32
Q

Comment fonctionne le complexe RecBCD une fois sur l’ADN?

A

Il se lie à l’extrémité droite de l’ADN et se déplace grâce à ses deux activités hélicase.
L’activité nucléaire coupe fréquemment les deux brins d’ADN pendant le déroulement de l’ADN

33
Q

Qu’arrive t’il quand le complexe dépasse le site chi?

A

RecD est inactivé, d’onde l’ADN n’est plus coupée dans le sens 3’->5’, mais l’autre brin est encore plus coupé.

34
Q

Sur quel brin et à quel vitesse se déplace RecB et RecD?

A

RecD: Brin 5’ rapidement

RecB: Brin 3’ lentement

35
Q

RecA participe à trois évèments, lesquels?

A

L’invasion du brin donneur
L’appariement des structures homologues
Formation de la structure de Holliday

36
Q

Qu’arrive t’il au brin d’ADN une fois dans le filament RecA?

A

Il est agrandit d’environ 1,5 X sa longueur

37
Q

Quels sont les protéines qui catalysent la migration de la structure de Holliday?

A

RuvA et RuvB

38
Q

Quel est le rôle de RuvC?

A

Elle est La résolvaient qui coupe la jonction d’Holliday

39
Q

Quelle est la molécule essentielle au déplacement de la structure d’Holliday?

A

ATP

40
Q

Comment s’assemblent les enzyme RuvA et RuvB sur l’ADN?

A

4 copie de RuvA se lient à la jonction de Holliday et deux anneaux RuvB (6 protéines chacun) s’associe au noyau de RuvA.

41
Q

Comment fonctionne les enzyme RuvA et RuvB sur l’ADN?

A

Les anneaux font pénétré les deux ADN dans le complexe à l’aide de leur activité ATPase, ce phénomène sépare les brins d’ADN et assure l’extrusion de deux hétéroduplex double-brin du complexe

42
Q

À quelle séquence le complexe RuvAB s’arrête?

A

5’-A/T-T-T-G/C-3’

43
Q

Où RuvC coupe-t’elle la séquence?

A

Entre les deux T centraux

44
Q

Quels sont les homologues de RecA chez les eucaryotes?

A

Rad51 et Dcm1

45
Q

Quelles sont les protéines qui sont exprimé exclusivement durant la méiose?

A

Spo11 et Dcm1

46
Q

Vra ou faux, le complexe MRX est homologue de RecBCD?

A

Faux, mais il possède une fonction semblable

47
Q

Quelle est la fonction du complexe MRX?

A

Il amménage l’ADN coupé par la protéine Spo11

48
Q

Que fait le protéine Spo11?

A

Elle introduit des coupure bicaténaire dans l’ADN chromosomique

49
Q

Comment se font les coupure par Spo11?

A

Le groupement OH d’une tyrosine de chaque SU attaque l’ADN pour formé une liaison covalence protéine-ADN

50
Q

Comment nomme-t’on les complexe protéines-ADN?

A

Foyer de recombinaison

51
Q

Vrai ou faux, plusieurs protéines variées sont impliquer avec Rad51 dans le recombinaison et la réparation des cassure bicaténaire?

A

Vrai, elles forment un foyer de recombinaison

52
Q

Que permet Rad52 chez la levure?

A

L’assemblage de la forme active de la protéine Rad51, soit la forme ADN-Rad51 et elle stimule l’appariment de molécules supplémentaires.

53
Q

Qu’est-ce qui détermine le type sexuel d’une levure?

A

L’expression de l’information génétique au site MAT

54
Q

Quel type de cellule de levure peut changer de type sexuel?

A

Les cellules haploïde

55
Q

Une copie de gène sexuel est présent au site MAT, mais il existe une copie de chaque gènes sexuel dans deux autre loci, lesquels?

A

HMR (a) et HML (α)

56
Q

Comment est induit la coupure bicaténaire dans le site locus MAT?

A

Par l’endonucléase HO

57
Q

Pourquoi l’endonucléase HO est aussi précise?

A

Les seuls sites contenant les séquences reconnu par HO sont situé dans les loci de type sexuel

58
Q

Dans quel sens se fait le transfert d’information lors de la commutation de type sexuel?

A

Exclusivement d’un site silencieux vers un site exprimé

59
Q

Comment les mo pathogènes font pour échapper à la réponse immunitaire?

A

Ils changent leurs antigènes de surface

60
Q

Comment les mo pathogènes font pour changer leur protéine de surface?

A

Même principe que le changement de type sexuel dans la levure

61
Q

À quel moment est observée la conversion génique?

A

Lors de recombinaison homologue

62
Q

Qu’est-ce qui peut être réparé par la recombinaison homologue?

A

Une fourche de réplication qui à été démentelée à la rencontre d’une coupure simple brin

63
Q

Qu’est-ce qui est utilisé pour réparer une fourche de r.plication bloquée par une lésion?

A

Régression de la fourche

64
Q

Quelle est l’étape nécessaire au redémarrage de la fourche?

A

Réassemblement de réplisome