Chapitre 4: synthèse des protéine; traduction Flashcards

1
Q

Quel mécanisme suis-je?
je suis le mécanisme par lequel le flux d’information va passer de la forme acide nucléique à la forme de protéine, selon un code universel.

je suis le mécanisme par lequel la séquence d’un ARN messager est utilisée pour générer une protéine

A

je suis la traduction

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2
Q

qu’est-ce qu’une protéine?

A

c’est un assemblage de plusieurs acides aminés
Les protéines sont des polypeptides à nombre élevé d’acides aminés
dipeptide: 2aa
tripeptide: 3aa
tétrapeptide: 4aa
polypeptide : 5aa ou plus

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3
Q

Qu’est-ce qui permet la formation d’acides aminés

A

C’est la combinaison de trois bases adjacentes qui permet la formation d’un acide aminé

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4
Q

Qu’est-ce qui permet de transformer une séquence polynucléotidique et une séquence polypeptidique (pour la synthèse de protéines à partir d’ARNm)?

A

C’est le code génétique

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5
Q

De quoi est constitué le code génétique?

A

Le code à déchiffrer comporte quatre lettres, correspondant aux nucléotides (A, G, C, ou U), alors que sa traduction en compte 20, les acides aminés qui composent toutes les protéines

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6
Q

vrai ou faux.
Le nombre de nucléotides nécessaires pour donner un acide aminé est de 4.

A

faux.
il est de 3

Chaque triplet de nucléotides détermine un acide aminé particulier.
Comme il existe quatre bases différentes, il peut y avoir 43 codons différents (soit 64).

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7
Q

Quelle est l’orientation de la lecture des codons lors de la traduction?

A

elle se fait de 5’ à 3’

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8
Q

Qui suis-je?

je suis une séquence de 3 nucléotides consécutifs sur un ADN ou un ARN qui code pour un acide aminé spécifique lors du processus de synthèse des protéines.

A

je suis un codon

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9
Q

qu’est-ce qu’un codon-stop?

A

Triplet nucléotidique ne codant pour aucun acide aminé (non-sens). Codon de terminaison de la traduction. Comme codon-stop: UAA ou UAG ou UGA

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10
Q

Quel est le codon d’initiation de la traduction?

A

codon AUG (Met*)

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11
Q

Quel est une séquence de codon et quel est une séquence d’ARNm?

a)AUGGAAACCACAAUUUCAUAG
b) AUG-GAA-ACC-ACA-AUU-UCA-UAG

A

a) ARNm
b) codons

*les codons sont présents sur l’ARNm

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12
Q

Ou trouve-t-on les codons? Et les anticodons?

A

codons: ARNm
anticodons: ARNt

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13
Q

Qui suis-je?
je suis une machinerie cellulaire, constituée de protéines et d’ARN, responsable de la traduction des ARNm.

A

Ce sont les ribosomes
et leur ARN est l’ARNr

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14
Q

Qu’est-ce que la machinerie de traduction a besoin pour la synthèse des protéines?

A
  • D’ARNt,
  • De ribosomes (ARNr),
  • D’ARNm,
  • D’Aminoacyl -ARNt synthétases,
  • De facteurs d’initiation, d’élongation et de terminaison,
  • D’énergie
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15
Q

Quelles sont les phases de la synthèse des polypeptidique?

A

Initiation de la chaîne,

Élongation et

Terminaison

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16
Q

Comment une protéine est-elle synthétisée?
(les étapes)

A
  1. À l’aide de plusieurs facteurs protéiques, la petite sous-unité des ribosomes s’associe à une région signal sur l’ARNm. L’anticodon de l’ARNt du premier acide aminé s’attache à la séquence complémentaire de l’ARNm (premier codon). Ce dernier est pratiquement toujours celui codant pour la méthionine.
  2. La grande sous-unité du ribosome s’associe ensuite à la petite sous-unité, formant ainsi un ribosome complet. L’anticodon de l’ARNt du second acide aminé s’attache à la séquence complémentaire de l’ARNm (second codon).
  3. la réaction de terminaison
17
Q

qu’est-ce que la réaction de terminaison implique?

A

*le relâchement du polypeptide du dernier ARNt utilisé,
*l’expulsion de cet ARNt du ribosome,
*la dissociation des sous-unités du ribosome de la molécule d’ARNm

18
Q

qu’est-ce que le bon fonctionnement d’une protéine requiert?

A

Le bon fonctionnement d’une protéine requiert le contrôle des niveaux de protéines structurales, d’enzymes et de protéines régulatrices

19
Q

quelle sorte de protéine suis-je?

a) Les protéines qui façonnent la structure de l’organisme (le collagène en est une)

b) Les protéines qui interviennent dans des processus biochimiques (enzymologie, immunologie, récepteurs membranaires, etc.).

A

a) protéine de structure
b) protéine fonctionnelle

Exemple de protéines fonctionnelles: Les hormones, les neuromédiateurs, l’hémoglobine du sang, etc.

20
Q

Quelle est la durée de vie des protéines?

A

Chaque protéine a une durée de vie limitée. Cette durée de vie variera d’une protéine à l’autre.

  • protéines structurales:
    peut varier de 24 à 72 heures, voir des semaines.
  • protéines fonctionnelles (régulatrices et les enzymes):
    de 5 à 120 minutes
21
Q

pourquoi la dégradation des protéines est-elle nécessaire?

A

-Éviter l’accumulation de protéines défectueuses
-Éliminer les protéines une fois qu’elles ont rempli leurs fonctions

22
Q

quelles sont les deux grandes voies de dégradation des protéines?

A
  • lysosomes(riches en hydrolases ) et
  • Protéasomes(complexes enzymatiques multiprotéiques)

Le taux de dégradation dans les lysosomes peut représenter de 1 à 10% du contenu protéique total par heure.