Partie 2 - Les bases moléculaires de l'hérédité Flashcards

1
Q

Quel est le nom complet de l’ADN?

A

Acide désoxyribonucléique

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2
Q

Qu’est-ce qu’un histone?

A

C’est une protéine qui assure le premier niveau de condensation de l’ADN (l’ADN s’enroule autour d’histones durant la réplication)

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3
Q

De quoi est faite la chromatine?

A

D’ADN et d’histones

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4
Q

Combien avons nous de chromosomes?

A

46, donc 23 paires de chromosomes homologues

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5
Q

L’expérience de Griffith (1928) étudie la bactérie STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE en utilisant deux souches; une souche S pathogène et une souche R non-pathogène. Qu’est-ce que cette expérience a permis de mettre en évidence? Explique ensuite ce phénomène.

A

Le phénomène est la transformation

Il s’agit d’une modification génétique due à l’assimilation, par une cellule, d’un ADN qui est étrangé

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6
Q

Quel était le but de l’expérience de Hershey et Chase (1952) en travaillant avec les bactériophages?

Indice: le bactériophage injecte du matériel génétique dans la bactérie pour se reproduire et ce matériel génétique permet de faire de nouveaux virus

A

Déterminer ce qui est injecté par le phage dans la bactérie.

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7
Q

Quel a été la conclusion de l’expérience de Hershey et Chase (1952)?

A

C’est l’ADN qui est injecté dans les bactéries et qui prend le contrôle de la bactérie pour produire de nouveaux virus.
Ça prouve donc que l’ADN est vraiment le matériel génétique et non les protéines.

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8
Q

De quoi est formé un nucléotide?

A

Un groupement phosphate, un glucide (désoxyribose) et base azotée (soit adénine, thymine, cytosine ou guanine)

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9
Q

Modèle semi-conservateur de la réplication de l’ADN est très précis et rapide. Pourquoi?

A

Parce qu’il n’y a qu’une erreur sur 10 milliards de nucléotides et parce que ça ne prend que quelques heures pour répliquer l’ADN d’une cellule.

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10
Q

Quelles sont les 7 étapes de la réplication de l’ADN?

A

1) les protéines de réplication ciblent les origines de réplication
2) les hélicases déroulent la double hélice d’ADN et séparent les deux brin
3) les protéines fixatrices d’ADN monocaténaires stabilisent les brins pour empêcher l’ADN de s’enrouler de nouveau
4) la primase synthétise une amorce d’ARN
5) l’ADN polymérase III synthétise le nouveau brin d’ADN à la suite de l’amorce d’ARN dans le sens 5’ —> 3’ (donc sur un brin 3’ —> 5’)
6) l’ADN polymérase I remplace les amorces d’ARN par de l’ADN
7) l’ADN ligase lie tous les nouveaux brins ensemble

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11
Q

Quel est le mécanisme de réparation de l’ADN dans une situation où deux bases azotées ne sont pas bien appariées?

A

Après la réplication, l’ADN polymérase relit sont travail et détecte les paires non complémentaires. Elle remplace alors le nucléotide du nouveau brin

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12
Q

Quel est le mécanisme de réparation de l’ADN dans une situation où l’ADN a été endommagée par des rayons UV par exemple.

A

1- une endonucléase excise le brin d’ADN endommagé et la partie endommagée est enlevée

2- une synthèse de réparation effectuée par une ADN polymérase remplace les nucleotides absents

3- l’ADN ligase lié l’extrémité libre du nouveau fragments ajoute au brin en train d’être corrigé, ce qui crée un brin continu

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