Chapitre 4 - Le noyau (4.6 et 4.7) - Final Flashcards

4.6 La méiose 4.7 Le CPN

1
Q

V ou F. La méiose produit des cellules diploïdes.

A

F. C’est des cellules haploïdes.

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2
Q

Comment appelle-t-on les cellules produites par la méiose?

A

gamètes

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3
Q

Quelles sont les 2 grosses étapes de la méiose?

A
  • séparation des chromosomes homologues

- séparation des chromatides soeurs

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4
Q

Quels sont les 2 processus qui sont responsables de l’individualité de chaque gamète (le fait qu’elle est unique)?

A
  • crossing-over

- brassage interchromosomique

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5
Q

Qu’est-ce que le brassage interchromosomique lors de la méiose? À quelle phase se fait-il?

A
  • c’est un brassage indépendant des sections homologues, donc un échange de chromosome au complet sans « couper dans le chromosome »
  • se fait à l’anaphase 1
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6
Q

À quelle phase se fait le crossing-over lors de la méiose?

A

prophase 1

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7
Q

Quel autre nom donne-t-on au chiasma lors du crossing-over de la méiose?

A

jonction de Holliday

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8
Q

Qu’est-ce qui permet le brassage intrachromosomique lors de la méiose?

A

durant la prophase 1, les chromosomes homologues s’associent et forment un bivalent. Ce rapprochement physique permet le crossing-over ou brassage intrachromosomique

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9
Q

Qu’est-ce qu’un bivalent quand on parle des chromosomes? Qu’est-ce qui permet sa formation?

A

C’est l’association de chromosomes homologues lors du cycle cellulaire (prophase). C’est grâce au complexe synaptonémal (SCP) qu’il se forme et qu’il reste stable

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10
Q

Qu’est-ce qu’un chiasma lors du crossing-over de la méiose?

A

c’est là où une partie d’un chromosome est transféré à son chromosome homologue (ils se croisent et forment un X)

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11
Q

Quel processus de réparation de l’ADN est utilisé lors du crossing-over de la méiose?

A

la recombinaison homologue

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12
Q

Quelle est la première étape du crossing-over de la méiose?

A

un chromosome est coupé par une endonucléase (les 2 brins sont coupés) à une séquence homologue à l’autre chromosome avec lequel on veut le croiser

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13
Q

Quelle est l’enzyme clé de la recombinaison lors du crossing-over de la méiose? Que fait-elle?

A

RecA. Elle glisse un brin du chromosome non-coupé dans l’autre chromosome déjà coupé à une séquence homologue aux 2 chromosomes. C’est l’invasion du brin complémentaire

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14
Q

Où doivent être coupés les chromosomes homologues pour que le crossing-over lors de la méiose ait lieu?

A

il faut que chaque brin de chaque chromosome subisse une coupure, ça fait alors « décaler » les séquences

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15
Q

V ou F. Le crossing-over lors de la méiose est réussit à chaque essai.

A

F. Plusieurs essais sont faits, mais seules 2-3 recombinaisons par chromosome sont une réussite

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16
Q

Qu’à de spécial l’enzyme clé de la recombinaison lors du crossing-over de la méiose?

A

elle peut lier un ADN simple brin en même temps qu’un autre ADN double brin

17
Q

Où retrouve-t-on RecA lors de la méiose?

A

à proximité des SCP (complexe synaptonémal) et colocalise les chiasmas

18
Q

Lors de la division cellulaire, à quelle étape le noyau est enlevé?

A

prométaphase

19
Q

Lors de la division cellulaire, à quelle étape le noyau est reconstruit? Que se passe-t-il aussi à cette étape pour l’ADN?

A

télophase, l’ADN se décondense

20
Q

De quoi est faite l’enveloppe nucléaire?

A

réticulum endoplasmique

21
Q

V ou F. L’enveloppe nucléaire est composée de 2 membranes.

A

V

22
Q

Comment appelle-t-on la structure de l’enveloppe nucléaire qui permet une continuité entre le nucléoplasme et le cytoplasme?

A

pore nucléaire

23
Q

Quelle est l’hypothèse sur la formation du noyau? Cela forme quelle autre structure de la cellule?

A

hypothèse : invagination de la membrane plasmique, elle donnerait aussi lieu au RE

24
Q

V ou F. Le transport nucléaire est unidirectionnel.

A

F. Il est bidirectionnel

25
Q

Quelle taille doivent avoir les molécules qui veulent entrer/sortir du noyau par diffusion simple?

A

9 nm (petites protéines)

26
Q

Quelle taille ont les molécules qui entrent/sortent du noyau par transport actif? Donner un exemple.

A

9 à 40 nm (grosses protéines et sous-unités ribosomales)

27
Q

V ou F. Il y a des pores nucléaires spécialisés pour les grosses molécules (25 à 40 nm) et pour les plus petites (9 à 25 nm).

A

F. Les pores nucléaires ont un centre protéique qui fait varier la taille de l’ouverture du pore pour s’adapter à la taille de la molécule

28
Q

Comment on sait si une molécule doit entrer ou sortir du noyau?

A

Il y a un signal qui fait partie de la séquence primaire de la protéine et qui indique si elle doit se trouver dans le noyau ou à l’extérieur

29
Q

Qu’a de spécial une protéine qui doit se trouver dans le noyau?

A

Elle a un signal d’importation (NLS). C’est un signal peptidique qui est caractérisé par une forte charge positive (ex. Lysine et arginine)

30
Q

Qu’a de spécial une protéine qui doit se trouver à l’extérieur du noyau?

A

Elle a un signal d’exportation (NES). C’est une hélice-α amphiphile dont la partie hydrophobe est assurée par des leucines

31
Q

V ou F. Toutes les molécules sans exception ont besoin d’un signal pour être transportée à travers la membrane nucléaire.

A

F. Les petites molécules (9 nm et moins) traversent la membrane par diffusion simple sans avoir besoin de signal. Le signal, c’est seulement pour passer à travers un pore nucléaire

32
Q

Que sont les karyophérines?

A

récepteurs des signaux nucléaires (d’importation et d’exportation)

33
Q

V ou F. Il y a des karyophérines spécifiques à l’importation et à l’exportation.

A

V

34
Q

Quels sont les 2 sites de liaison des karyophérines?

A
  • site de liaison pour le signal spécifique (d’importation ou d’exportation)
  • site de liaison pour la Ran-GTP