GMO - 1. Physiologie moléculaire Flashcards

p. 1 à 30

1
Q

Lors de quelle phase du cycle cellulaire les chromosomes sont-ils visibles?

A

Mitose

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Q

Quelles protéines permettent l’enroulement compact de l’ADN afin qu’il entre dans le noyau?

A

Histones

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3
Q

Comment se nomme la structure de l’ADN ressemblant à un colier de perle?

A

Fibrille de 11 nm: perles = nucléosomes relié par brin nu d’ADN internucléosomique

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4
Q

Nucléosome

A

ADN enroulé autour d’une molécule d’histone.

Permettent la formation d’une fibrille de 11 nm

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5
Q

Fibre de chromatine de 30 nm

A

Fibrille enroulée sur elle-même

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6
Q

QSJ : Je me condense lors de la mitose pour former les chromosomes métaphasiques

A

Chromatine

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7
Q

Décrire la structure tertiaire de l’ADN

A
  1. L’ADN s’enroule autour d’histones qui forme les nucléosomes.
  2. Fibrille 11nm s’enroulent ensuite plus compact en chromatine de 30 nm
    (3. Mitose : chromatine en chromosomes)
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8
Q

Les ponts hydrogènes des brins d’ADN peuvent être séparés sous l’action de : (2)

A
  • Température élevée
  • Solution basique
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9
Q

Hybridation moléculaire

A

L’ADN dénaturé se renature avec une molécule complémentaire => permet détection de séquences d’ADN spécifiques

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10
Q

V ou F?
L’ADN se réplique selon un mode semi-conservatif.

A

Vrai

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11
Q

Quelle est l’enzyme responsable de séparer les 2 brins d’ADN au niveau des origines de réplication?

A

Hélicases

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12
Q

Réplicon

A

2 segment d’ADN/ARN copiés qui sont partis du même origine de réplication
*complexes de réplication partent de l’origine dans 2 sens opposés

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13
Q

2 enzymes agissant au complexe de réplication

A

Hélicase
ADN-Polyméare

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14
Q

V ou F? 1 erreur sur 1 000 000 se produit dans la molécule finale d’ADN

A

Vrai, 1 erreur sur 100 000 à 1 000 000 se produit (après la correction des erreurs de transcription)

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15
Q

Je suis une enzyme de la cellule qui permet aux rétrovirus de synthétiser de l’ADN

A

Transcriptase inverse

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16
Q

Gènes de classe I sont transcrits en _____________ par l’ARN polymérase I

A

ARN ribosomaux
=> maturation => ribosome

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17
Q

!! Gènes de classe II sont transcrits en ___________ par ARN polymérase II.

A

ARN messagers

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18
Q

V ou F? Seulement les gènes de classe II synthétisent des protéines.

A

Faux, principalement gènes de classe II, mais aussi gènes de classe III

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19
Q

Quel type de molécule est synthétisé par les gènes de classe II?

A

Protéines

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20
Q

Codon

A

Séquence de 3 nucléotides qui code pour un acide aminé

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21
Q

QSJ : Je permet de trouver à partir du codon quel acide aminé sera produit

A

Code génétique
(universel à presque toutes les espèces)

22
Q

V ou F? Tous les segments d’ADN des chromosomes contiennent des gènes

A

Faux, segments d’ADN codant pour gènes sont espacés par segments qui ne codent pas de gènes (produisent ARN non-codants)

23
Q

V ou F? Les protéines sont traduites à partir des introns

A

Faux, Les protéines sont traduites à partir des EXONS

24
Q

Étapes synthèse protéines

A
  1. Noyau : Transcription & maturation
  2. Ribosome : Traduction (lecture du codon) & modification post-traductionnelle
  3. Migration ou sécrétion
25
Q

Gènes codant pour les protéines (2)

A
  • Domestiques (house keeping)
  • Spécialisés (ex. récepteurs, neurotransmetteurs)
26
Q

Promoteur

A

Site où se fixe l’ARN polymérase II

27
Q

Site d’initiation

A

ARN polymérase II débute transcription (ADN -> ARNm)

28
Q

Intron

A

Région de gène transcrite en ARN mais qui ne fait pas partie de l’ARNm qui est sorti du noyau vers cytosol (épissage pendant maturation)

29
Q

Exon

A

Région de gène qui va être transcrite en ARMm (cytosol)

30
Q

Codons de terminaison

A

Dernier exon => arrêt de la traduction

31
Q

De quel sens lire un gène?
a) pour brin codant
b) brin non-codant

A

Codant : 5’ –> 3’

Non-codant : 3’ –> 5’

32
Q

Séquence régulatrice est
a) transcrite
b) non-transcrite

A

non-transcrite

33
Q

Région du gène ou se fixe l’ARN polymérase II

A

Séquence promotrice;

*où se trouve le site d’initiation de la transcription

34
Q

Exon qui indique le début de la traduction (ARNm -> protéine)

A

ATG

35
Q

Je bloque ou stimule la transcription d’un gène

A

Séquences cis
(situées dans le gène)

36
Q

J’augmente la transcription du gène et peut me retrouver presque n’importe où dans le gène

A

Séquences stimulatrices / enhancers

37
Q

Je régule un autre gène très loin de moi par le biais d’une protéine

A

Facteurs de régulation trans

38
Q

Épissage (maturation de l’ARN)

A

Retire tous les introns => ARN prêt à être traduit qui sort du noyau

39
Q

Je module l’expression des gènes au niveau post-transcription et je suis impliquée dans plusieurs processus biologiques

A

Micro-ARN :
Portion non-codante d’ARN

40
Q

V ou F? La traduction se fait au sein des ribosomes libres.

A

Vrai, mais aussi au sein des ribosomes du RER

41
Q

ARNt

A

Anticodon (3 ribonucléotides) : lit l’ARNm correspondant

Liaison acide aminé à ARNt grâce à enzyme doublement spécifique (ATP)

42
Q

Étapes de la traduction (3)

A
  1. Initiation
  2. Élongation
  3. Terminaison
43
Q

AUG

A

Codon initiateur de la traduction

44
Q

V ou F? Plusieurs ribosomes peuvent traduire en même temps un même ARNm

A

vrai

45
Q

Enzyme impliquée dans l’élongation (traduction)

A

Peptidyl-transférase

46
Q

Associer :

Maladie dominante (mutation présente sur 1 allèle pour effet biologique)

Maladie récessive (mutation présente sur 2 allèles pour effet biologique)

a) gain de fonction
b) perte de fonction

A

Mx dominante => gain de fonction (traduction : augmentation synthèse protéines)

Mx récessive => perte de fonction (traduction : diminution synthèse protéines)

47
Q

Cette modification post-traductionnelle me garantie de conserver ma structure tertiaire protéique

A

Liens disulfures intra-protéines

48
Q

V ou F? Toutes les protéines contiennet méthionine (séquence initiation)

A

Faux, le lien peptidique de la méthionine est clivé pour 80% des protéines.

49
Q

Je permet de conserver la structure quaternaire des anticorps

A

(modification post-traductionnelle)

Liens disulfures inter-protéines

50
Q

V ou F? Les glycoprotéines sont entièrement synthétisées à partir de l’ARNm sans autre modificationn nécessaire.

A

Faux, elles subissent modif post-traductionnelle => glycosylation (ajout glucide)