Cours 7 Flashcards

1
Q

Quelles sont les trois parties essentielles à la division cellulaire chez les chromosomes eucaryotes? Explique.

A
  1. Les origines de réplication (ORI) permettent la duplication de l’ADN pendant la phase S du cycle cellulaire.
  2. Les télomères s’assurent que l’ADN a été complètement répliqué.
  3. Les centromères participent à la séparation des chromatides-soeurs pendant la mitose (pas toujours au milieu.
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2
Q

Chez quels organismes les ORIs sont des séquences précises (toujours les mêmes) riches en AT?

A

Les levures

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3
Q

Vrai ou faux.
L’humain ne possèdent pas de séquence consensus. Tous les ORIs sont différents.

A

Vrai.

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4
Q

Vrai ou faux.
Les chromosomes n’ont qu’un ORI?

A

Faux. Ils peuvent en avoir plusieurs et cela permet de réduire le temps de la réplication.

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5
Q

Comment naisse les fourches de réplication?

A

L’ORI s’ouvre (séparation du double brin d’ADN) et donne naissance à 2 fourches de réplication où travaillent plusieurs protéines responsables de la réplication.

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6
Q

Après la phase S, qu’est-ce qui tient en place les deux molécule d’ADN (chromatides soeurs)?

A

Les cohésines principalement au niveau du centromère jusqu’à l’anaphase.

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7
Q

À quoi servent les condensines?

A

Elles s’apparentent aux cohésines et aident à la condensation des chromosomes pendant la prophase et restent liées jusqu’à la télophase.

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8
Q

Quel enzyme permet la réplication de l’ADN?

A

L’ADN polymérase.

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9
Q

Quelle est la particularité de l’ADN polymérase?

A

Elle ne réplique pas l’ADN jusqu’au bout du chromosome.

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10
Q

Que fait la télomérase?

A

C’est la seconde enzyme qui termine la réplication de l’ADN. Elle ajoute des séquences répétées de 6 nucléotides aux extrémitées de chaque chromosome, les télomères.

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11
Q

À quel moment de la vie d’un humain la télomérase est-elle la plus active et pourquoi?

A

Très active chez les enfants puisqu’ils font beaucoup de division cellulaire.

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12
Q

Quelles sont les composantes de la télomérase et quelles sont leur rôle?

A

-Une sous-unité protéique TERT en charge de la synthèse télomérique
-Une sous-unité TERC utilisée comme modèle de synthèse

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13
Q

Vrai ou faux.
Plus on vieillit, moins nous avons d’ADN.

A

Vrai.
Parce qu’on fait moins de division cellulaire.

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14
Q

Les centromères sont des régions du chromosome.
Par quoi sont-ils liés?

A

Les kinétochores (complexes protéiques)

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15
Q

Quelle structure est responsable d’attacher les chromosomes aux microtubules lors de la mitose?

A

Les kinétochores

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16
Q

Quelle histone est spécifique à la région des centromères?

A

L’histone H3

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17
Q

Comment nomme-t-on l’histone H3 et quel est son rôle?

A

Elle s’appelle CENP et elle lie les séquences des centromères. Ces séquences sont répétitives, mais diffèrentes d’un chromosome à l’autre (pas de consensus)

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18
Q

Vrai ou faux.
Les microtubules définissent les centromères (sa localisation sur le chromosome) et aident les kinétochores à s’installer.

A

Faux.
Les CENPs définissent les centromères (sa localisation sur le chromosome) et aident les kinétochores à s’installer.

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19
Q

Quelles sont les phases du cycle cellulaire et leur rôle respectif?

A
  1. G1=croissance cellulaire (interphase)
    *G1/S checkpoint=l’environnement est-il favorable? (T°C, énergie, …)
  2. S=réplication d’ADN (interphase)
    *S/G2 checkpoint=est-ce que tout l’ADN est répliqué et les dommages de l’ADN sont réparés?
  3. G2=croissance, préparation à la division cellulaire (interphase)
  4. M=division cellulaire + Cytokinèse
    *M checkpoint=tous les chromosomes sont-ils correctement attachés au fuseau mitotique? (métaphase)
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20
Q

À quoi servent les points de contrôle dans le cycle cellulaire?

A

Pour s’assurer de pouvoir passer à une prochaine étape de manière satisfaisante.

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21
Q

Quelles sont les phases de la mitose?

A

Prophase
Prométaphase
Métaphase
Anaphase
Télophase
(puis la cytokinèse)

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22
Q

À quoi correspond la prophase?

A

Condensation des chromosomes (positionnement des condensines)

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23
Q

À quoi correspond la prométaphase?

A

Disparition du noyau

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24
Q

À quoi correspond la métaphase?

A

Alignement des chromosomes: formation de la plaque équatoriale

25
Q

À quoi correspond l’anaphase?

A

Chromatides soeurs se séparent (détachement des cohésines)

26
Q

À quoi correspond la télophase?

A

Décondensation d’ADN (détachement des condensines et reconstitution nucléaire)

27
Q

Combien de cellules filles obtient-on après la mitose?

A

2

28
Q

À quoi correspond le MTOC et quand est-il répliqué?

A

C’est le centre organisateur des microtubules et il est répliqué pendant les phases S et G2.

29
Q

À quel moment se tranforme le réseau de microtubules en fuseau mitotique?

A

Seulement lors de la phase M

30
Q

Lors de la mitose, comment est-ce que les pôles du fuseau mitotiques séparent les chromosomes?

A

Grâce aux moteurs protéiques: les kinésines (déplacement vers extrémité +) et les dynéines (déplacement vers extrémité -)

31
Q

Nomme les trois types de microtubules dans le fuseau mitotique.

A

-polaires ou chevauchants
-kinétochoriens
-astériens

32
Q

Qui est responsable de la séparation des pôles du MTOC et comment ça se passe?

A

Ce sont les kinésines qui sont liées aux microtubules antiparallèles dans la zone de chevauchement

33
Q

Vrai ou faux.
Au final, le mouvement des kinésines s’additionne, mais les pôles s’éloignent.

A

Faux.
Au final, leurs movements s’annulent (elles restent en place), mais les pôles s’éloignent

34
Q

Les kinésines sont regroupées par deux. Où se déplacent-elles?

A

Une marche sur un microtubule issu du pôle gauche et une marche sur un microtubule issu du pôle droit.

35
Q

À quelle étape de la mitose les kinésines vont-elles marcher sur les microtubules?

A

La prophase

36
Q

Quels moteurs protéiques sont impliqués lors de la prométaphase et que font-ils?

A

-Les dynéines sont sur les microtubules kinétochoriens et orientent les chromosomes correctement.
-Les kinésines sont sur les microtubules chevauchants et poussent les chromosomes vers le centre de la cellule.

37
Q

Vrai ou faux.
C’est lors de la métaphase que les cohésines qui maintiennent les chromatides soeurs sont dégradées.

A

Faux.
C’est lors de l’anaphase

38
Q

Quels sont les mouvements permettant la séparation des chromatides soeurs? Explique.

A
  1. Le raccourcissement des microtubules kinétochoriens grâce à l’activité des dynéines situées dans les kinétochores (extrémité libérée du MT se dépolyméryse)
  2. Les kinésines, situées dans la zone de chevauchement, continuent d’éloigner les pôles du fuseau mitotique (=éloigner les MTOC)
39
Q

Vrai ou faux.
Les plantes ont des MTOC.

A

Faux.

40
Q

Qu’est-ce qui remplace les MTOC chez les plantes?

A

Les complexes YTuRC (Y-tubulin-containing ring complex) qui sont libres dans le cytoplasme.

41
Q

Comment fonctionne les complexes YTuRC?

A

Ils s’attachent aux microtubules existants ou au RE et définissent le “site de naissance” d’un nouveau microtubule.

42
Q

Vrai ou faux.
Les plantes utilisent aussi les moteurs protéiques kinésines et dynéines durant la mitose.

A

Vrai.

43
Q

Qu’est-ce que la méiose?

A

Comprend 2 divisions successives à la suite d’une seule étape de réplication

44
Q

Décrit une cellule diploïde.

A

Elle possède 2 chromosomes homologues, un venant de la mère et l’autre du père

45
Q

Qu’obtient-on après la méiose?

A

4 cellules haploïdes (les gamètes)

46
Q

Qu’est-ce que le brassage interchromosomique?

A

Durant la méiose, les cellules filles ne possèdent qu’un des deux chromosomes distribués de manière aléatoire du génome de la cellule mère (avant méiose)

47
Q

Lors de la méiose, à quoi correspond:
A. La première division
B. La deuxième division

A

A. Séparation des chromosomes homologues (rédactionnelle, méiose I)
B. Séparation des chromatides soeurs (équationnelle, méiose II)

48
Q

Lors de la méiose, d’utilise-t-on/qu’obtient-on:
A. Au début de la méiose I
B. À la fin de la méiose I
C. À la fin de méiose II

A

A. Cellule diploïde (4 chromatines, 2n=46)
B. 2 cellules haploïdes (2 chromatines, n=23)
C. 4 cellules haploïdes (1 chromatide, n=23)

49
Q

Lors de la méiose, à quel étape les chromosomes homologues s’associent ensemble pour former des bivalents?

A

Lors de la prophase I

50
Q

Qu’est-ce qui permet la recombinaison homologue (crossing-over)?

A

Le rapprochement physique (bivalent)

51
Q

Comment se déroule la recombinaison homologue?

A

Il y échange de l’information génétique entre deux chromosomes homologues par enjambement

52
Q

Qu’est-ce qui est nécessaire pour la formation du bivalent et sa stabilité?

A

Le complexe synaptonémal (SCP)

53
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

C’est l’action d’association de deux chromosomes homologues (4 chromatides)

54
Q

Comment se nome la région d’association des chromosomes homologues?

A

chiasma

55
Q

Qu’est-ce qui permet à chacune des gamètes d’un individu créées d’être unique?

A

La recombinaison et la distribution aléatoire des chromosomes homologues.

56
Q

Vrai ou faux.
Les chromosomes homologues répliqués sont ancrés aux éléments latéraux du complexe SCP.

A

Vrai

57
Q

Vrai ou faux.
Les chromosomes homologues s’ancrent aux éléments latéraux par des séquences différentes associées aux éléments latéraux (LEARS).

A

Faux.
Les chromosomes homologues s’ancrent aux éléments latéraux par des séquences répétées associées aux éléments latéraux (LEARS).

58
Q

Où a lieu l’échange génétique entre les chromosomes homologues? (Spécifique)

A

Au niveau du nodule de recombinaison, qui est attaché à la région centrale

59
Q

Quel est le nom des cellules finales lors de la méiose des plantes et des champignons?

A

Les spores