Semaine 2 - Génome et transmission de l'information génétique Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le génome?

A

L’ensemble de l’information génétique (ADN) d’un individu.

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2
Q

Quels sont les génomes (3) retrouvés chez les eucaryotes?

A
  • Génome nucléaire
  • Génome mitochondrial
  • Génome plastidial (chloroplastes)
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3
Q

Quel pourcentage du génome est codant?

A

1.5%

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4
Q

Par rapport aux eucaryotes, les procaryotes ont (plus / moins) de séquences non-codantes.

A

moins
(plus l’organisme est complexe, plus on retrouve une grande partie du génome qui est non-codante)

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5
Q

Les protéines constituent __% de la masse moléculaire d’un chromosome.

A

50%

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6
Q

La chromatine est un ensemble de ___ + ___

A

ADN + protéines (histones: H2A, H2B, H3, H4 ET non-histones: protéines de transcription, réplication…)

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7
Q

Premier niveau de compaction = …

A

Nucléosome (perles sur un fil)

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8
Q

Quels sont les 2 types de chromatine et quelles sont leurs caractéristiques?

A
  • Euchromatine: Région transcrite. Fibres étendues de 10 nm.
  • Hétérochromatine: Région non-transcrite. Fibres condensées de 30nm (avec histone H1)
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9
Q

Est-ce que l’histone H1 fait partie du nucléosome?

A

NON!

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10
Q

Quels sont les noms qu’on donne aux brins d’un chromosome?

A

Brin p = Brin le plus petit
Brin q = Brin le plus long
Par convention, on met toujours le brin p vers le haut, et le brin q vers le bas.

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11
Q

Est-ce que les centromères et les télomères sont des régions codantes?

A

NON!

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12
Q

Selon la position du centromère, on obtient différents types de chromosomes: quels sont-ils (4)?

A
  • Métacentrique: Centromère au centre
  • Submétacentrique: ¾ q / ¼ p
  • Acrocentrique: Brin long est très long p/r au brin court.
  • Télocentrique: Bras court est presque inexistant.
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13
Q

Qu’est-ce que la ploïdie?

A

Le nombre de copies de chaque chromosomes (n = 23, 2n = 46…)

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14
Q

Quels sont les deux types de chromosomes?
(paires 1-22 vs paire 23)

A

Autosomes + chromosomes sexuels

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15
Q

Par quoi sont distingués les chromosomes homologues?

A

Les mêmes gènes aux mêmes locus (endroit), mais possibilité d’avoir des allèles (caractères exprimés) différents.

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16
Q

Comment s’appelle le modèle d’arrangement des chromosomes? Comment sont classés

A

–> Caryotype
Les chromosomes sont classés selon leur taille (classement de Denver)

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17
Q

Pourquoi faire un caryotype (6)?

A
  • Retard mental ou retard de développement
  • Malformation congénitale
  • Antécédents familiaux d’anomalie
  • Fausses couches à répétition
  • Problèmes de fertilité
  • Examen préliminaire pour fécondation in vitro ou don de gamètes
18
Q

À quoi est spécifique la coloration de Giemsa?

A

À l’ADN (aux groupements phosphates)

19
Q

Quels sont les types de colorations et que colorent-ils?

A
  • G-Banding: Colore les zones riches en AT
  • C-Banding: Colore la région répétée du centromère
  • R-Bangin: Colore les zones riches en GC
20
Q

Qu’est-ce que la topographie?

A

Caractéristique des bandes d’un chromosome, permet d’identifier les chromosomes d’une même paire

21
Q

Quel est le nom du colorant permettant de colorer chaque chromosome de différentes couleurs?

A

Colorant SKY (spectral karyotype)

22
Q

À quoi sert principalement la mitose?

A

Remplacer les cellules mortes ou abîmées, ajouter de nouvelles cellules dans un tissu en croissance

23
Q

À quoi sert principalement la méiose?

A

Former des cellules haploïdes / gamètes

24
Q

Qu’est-ce que la caryocinèse?

A

Synonyme de mitose

25
Q

Quels sont les 3 “checkpoints” de la mitose?

A

1) Entre G1 et S: Est-ce que la cellule est dans un environnement favorable?
2) G2/S: Est-ce que tout l’ADN est correctement répliqué?
3) M: Est-ce que les chromosomes sont bien attachés au fuseau mitotique?

26
Q

Quelles sont les trois phases de l’interphase?

A
  • Phase G1: Étape d’activité métabolique. La cellule peut rester en G1 sans jamais se diviser (état de quiescence)
  • Phase S: Réplication de l’ADN nucléaire
  • Phase G2: Période de croissance, réplication des centrioles, production de protéines
27
Q

Quelles sont les 5 phases de la mitose?

A
  • Prophase
  • Prométaphase
  • Métaphase
  • Anaphase
  • Télophase
28
Q

Quelles sont les caractéristiques de la prophase?

A
  • Début de la condensation de la chromatine
  • Disparition de l’enveloppe nucléaire
  • Migration des centrosomes vers les pôles
  • Formation du fuseau mitotique
29
Q

Par quoi sont retenues ensemble les chromatides sœurs?

A

Cohésines

30
Q

Quelles sont les caractéristiques de la prométaphase?

A

Prométaphase = prophase tardive
- L’enveloppe nucléaire est complètement disparue
- Les microtubules sont attachés aux chromosomes via leur centromère

31
Q

Quels sont les différents types d’attachements des microtubules aux centromères?

A
  • Attachement amphitélique (chaque kinétochore relié à un pôle opposé)
  • Attachement monotélique (Un seul kinétochore relié à un pôle)
  • Attachement synthélique (les deux kinétochores sont reliés au même pôle)
  • Attachement mérotélique (le même kinétochore est lié aux deux pôles)
32
Q

Quelles sont les caractéristiques de la métaphase?

A
  • Les chromosomes sont alignés au centre sur la plaque équatoriale.
  • Les chromosomes sont bien reliés par leur 2 kinétochores aux deux pôles opposés.
33
Q

Quel est le rôle de la plaque équatoriale?

A

Étape contrôle de la transition métaphase - anaphase
Émission d’un signal inhibiteur

34
Q

Quel sont les caractéristiques de l’anaphase?

A
  • Séparation des chromatides soeurs vers les pôles
  • Raccourcissement du fuseau mitotique
35
Q

Quelles sont caractéristiques de la télophase?

A

La télophase comment à l’arrêt du mouvement des chromatides
- Décondensation des chromosomes
- Fuseau mitotique disparaît
- Formation d’une nouvelle enveloppe nucléaire
- Apparition des nucléoles
- Sillon de division devient plus prononcé

36
Q

Entre autre, que permet la méiose?

A

Maintenir le nombre de chromosome de génération en génération

37
Q

Quelle est la grande différence au niveau des étapes entre la mitose et la méiose?

A

Mitose: Réplication de l’ADN pour chaque mitose
Méiose: Réplication de l’ADN pour 2 divisions (pas d’interphase entre la méiose I et la méiose II)

38
Q

Définir les mots suivants:
- Synapse:
- Chiasme:
- Recombinaison homologue:

A
  • Synapse: Association de deux chromosomes homologues
  • Chiasme: Région d’association
  • Recombinaison homologue: Échange de l’information génétique
39
Q

Quelles sont les 5 phases de la prophase I?

A

Leptotène: Condensation des chromosomes
Zygotène: Synapse, formation de bivalents. Formation du complexe synaptonémal.
Pachytène: Échange de l’information génétique
Diplotène: Séparation des chromosomes
Diacinèse: Condensation de la chromatine vers un côté du noyau

40
Q

Quelle est la différence entre l’anaphase I et l’anaphase II de la méiose?

A

Anaphase I: Séparation des chromosomes homologues (division réductionnelle)
Anaphase II: Séparation des chromatides soeurs (division équationnelle)