cours 10 Flashcards

1
Q

Donne les 3 rôles de l’ADN

A

Porteur de l’info génétique
Rôle dans la stabilité de l’information
Rôle dans la transmission

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Q

Explique brievement la transition de l’ADN en protéine et les exceptions dans les étapes

A

ADN transcrit en ARN traduit en protéine
Exceptions:
ARN est transcrit en ADN (ex: virus dont l’ARN se transfert dans l’AdN de la cell hote)
ADN traduit directe en protéine

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3
Q

Explique la réplcation semi conservative et de qui l’idée provient

A

Watson et Crick en 1953 proposèrent que les 2 brins de l’hélice se détordent pendant la réplication d’ADN et que chaque brin sert de gabarit, ou matrice, pour la synthèse d’un brin complémentaire.

La réplication aboutit ainsi à 2 molécules-filles d’ADN bicaténaire, chacune formée d’un brin parental et d’un brin nouvellement synthétisé. Ce type de réplication porte le nom de réplication semi-conservative.

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4
Q

Donne 4 caractéristiques de la synthèse de l’ADN

A

Catalysé par ADN polymérase
requiert des désoxynucléosides 5’triphosphate
(dNTPS ou N= A,T,C,G)
Nécessite un amorce afin de débuter
Synthétise toujours de 5’ à 3’

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5
Q

Eucaryotes vs procaryotes:

a) Vitesse de réplication
b) Combien d’origine de réplication
c) comment on retrouve l’ADN (confo)

A

a)
Euca: 50-100 nucléotides/secondes
Pro: 500-1000 nucléotides/secondes
b)
Euca : plusieurs centaines par chromo
Pro: un seul par ADN
c)
Euca: chromosomes
Pro : seulement 1 adn

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6
Q

a) Combien de paire de base par chromosome eucaryote
b) Combien de paire de base dans ADN procaryote

A

a) 1,5x108 pb/ chromosome
b) 5x10
6 pb

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7
Q

Qui est ce qui?
dénature et déroule le complexe d’ADN

A

L’hélicase

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8
Q

Explique la réplication à double sens de du chromosome bactérien e.coli

A

L’origine de réplication unique possède deux réplicateurs présent aux deux fourches de réplication qui catalysent les diverses réactions nécessaires à une réplication rapide et précise du génome. Ainsi, quand les fourches de réplication se rencontrent au site de terminaison, les deux chromosomes bactériens se séparent

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9
Q

comment ça se fait que malgré le nombre de paire de base beaucoup plus important des eucaryotes, la réplication se fait envrion dans le même temps que celle d’un génome procaryote?

A

Parce que la réplication de l’ADN eucaryote se fait à plusieurs origines de réplication!!!

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10
Q

QU’est ce que la primase et quel est son rôle

A

La primase est une amorce d’ARN requise pour la synthèse du brin avancé

Elle est synthétisé à l’origine de réplication et se trouve à l’extrémité 3’ du brin d’ADN parental scindé

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11
Q

Explique la polymérisation de l’ADN à partir de la primase

A

la primase permet à l’ADN polymérase alpha de catalyser la rx de polymérisation d’un brin complémentaire au brin matrice, plus tard, l’ADN ploymérase alpha sera remplacée par l’ADN polymérase beta**

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12
Q

Nomme les enzymes de réplication chez les procaryotes et ce qu’elles font

A

*ADN polymérase I:

Répare l’ADN et prend part à la synthèse de l’un des brins au cours de la réplication.

*ADN polymérase II :

Collabore à la réparation de l’ADN

*ADN polymérase III :

Composant-clef du réplicateur et enzyme principale de la réplication de l’ADN, assure l’élongation de la chaîne au cours de sa réplication.

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13
Q

Donne le rôle de…

a) Les ADN polymérases α et δ
b) l’ADN polymérase β
c) l’ADN polymérase γ

A

a) effectuent les étapes d’allongement de la réplication d’ADN
b) est une enzyme de réparation présente dans le noyau
c) sert à répliquer l’ADN mitochondrial.

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14
Q

Combien de type d’ADN polymérase chez l’humain?

A

14

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15
Q

Explique la différence entre le brin avancé et le brin retardé

A

Le brin avancé est celui qui se polymérise dans le même sens que le déplacement de la fourche de réplication

Le brin retardé se polymérise dans le sens inverse du déplacement de la fourche de réplication

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15
Q

La synthèse de l’ADN polymérase progresse toujours de l’ext.. à l’ext ..

A

L’ext 5’ à 3’

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16
Q

Deux complexes du dimère de l’holoenzyme d’ADN polymérase III sont placés ………, l’un fait la synthèse du brin avancé, l’autre du brin retardé.

A

À la fourche

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17
Q

le brin retardé est synthétisé de façon discontinue, explique comment

A
18
Q

Comment on appelle les petits fragments 5’ 3’ du brin retardé

A
19
Q

QUi est ce qui synthétise les amorces d’ArN

A
20
Q

Chaque amorce complémentaire d’un segment de la matrice du brin retardé, est prolongée à partir de son extrémité ……… par …….. pour former un fragment d’Okazaki.

A
21
Q

Combien de nucléotide dans un fragment Okasaki selon si eucaryote ou procaryote

A
22
Q

Explique les rôles

a) la Rnase H,
b) ADN polymérase I (E.coli) ou δ (eucaryotes)
c) l’ADN ligase.

A
23
Q

Explique à quoi sert la protéine TUS chez l’E.coli

A
24
Q

Chez les eucaryotes, la terminaison de la réplication survient lors de la rencontre de…

A
25
Q

Donne les majeures différences entre la réplication de l’ADN du chromosome procaryote vs des chromosomes eucaryotes

A
26
Q

À quoi on attribue la lenteur relative du glissement de la fourche de réplication chez les eucaryotes

A
27
Q

QU’est ce qu’un nucléosome

A
28
Q

La réplication des chromosomes eucaryotes s’accompagne d’une synthèse concomitante d’histones. Explique leur apparition lors de la réplication d’ADN

A
29
Q

L’ADN est la seule macromolécule que la cellule peut réparer, explique les deux raisons pourquoi

A
30
Q

Quelles sont les risques d’un ADN endommagé?

A
31
Q

Nomme des organismes qui ont recours au mécanisme de photoréactivation et dautres qui n’y ont pas recours

A
31
Q

Explique le phénomène qui INDUIT le mécanisme de photoréactivation

A
32
Q

Explique le mécanisme de photoréactivation et nomme son enzyme effectrice

A
33
Q

Explique la réparation de l’ADN par excision de base

A
33
Q

Quelle enzyme prévient la transformation de la cytosine en uracile quand on met la cytosine en contact avec l’eau?

A
34
Q

que se passe-t-il quand on ajoute la cytosine dans l’eau

A
35
Q

Explique la réparation par excision de nucléotide (NER)

A
36
Q

Dans quelle circonstance on fait la réparation de l’ADNpar excision de nucléotide (NER)

A
37
Q

Explique le processus de jonction des extrèmités non-homologue et ce qui cause la cassure de la double hélice d’ADN menant à cette réparation

A
38
Q

Quel type de réparation est la plus propice aux erreurs?

A
39
Q

Explique les particularités de la recombinaison homologue

A
40
Q

Quelles sont les deux techniques de réparation les plus propices aux erreurs?

A