Traduction Flashcards

1
Q

Groupe de 3 bases d’ARNm décodées pendant la traduction

A

Triplets où codons

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Q

Codon initiateur

A

AUG => methionine

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Q

Codon stop

A

UGA
UAA
UAG

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4
Q

UTR

A

Région non traduite => avant codon initiateur AUG et après codon stop UGA UAA UAG

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5
Q

ORF

A

region codante => entre codon stop et codon initiateur

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6
Q

Rôle coiffé 5’

A
  • Efficacité traduction
  • reconnaissance par ribosomes
  • stabilité ARNm
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7
Q

Vrai ou faux, les régions non codantes UTR contribuent à la stabilité ARNm et à efficacité de traduction

A

Vrai

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8
Q

Vrai ou faux, dans tous les cas, différents codons peuvent coder pour une même protéine

A

Faux, exception = tryptophane (Trp) et Méthionine (Met)

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9
Q

Methionine signale quoi

A

Initiation (AUG)

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10
Q

Vrai ou faux, un humain utilise le même code génétique qu!une mouche ou qu’un champignon

A

Vrai

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11
Q

Nb de cadres de lecture dans une molécule d’ARNm

A

3

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12
Q

Qu’est-ce qui détermine le cadre de codon ORF

A

AUG, methionine (Met)

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13
Q

Assortiment de codons et d’acides aminés possible grâce à quoi

A

ARNt

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14
Q

Nb Total de codon

A

64 ( 3 codons stop et 60 qui codent pour 20 aa)

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15
Q

Structure en forme de trèfle composée de 70-80 nucleotides

A

ARNt => intermédiaire codon-AA

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16
Q

On veut dire quoi par code génétique dégénéré

A

On a des redondances aka plusieurs codons pour un seul aa => plusieurs ARNt

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17
Q

Wobble

A

Pour les aa qui ont plusieurs codons, les ARNt peuvent s’apparier avec plusieurs codons. Dans ces codons, les 2 premières bases restent les mêmes et la 3e = wobble = flottante = change

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18
Q

Rôle de l’enzyme aminoacides-ARNt-synthétase

A

Processus de chargement: reconnaît l’acide aminé à son ARNt spécifique ( c’est donc l’intermédiaire entre aa et ARNt

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19
Q

premier adaptateur du code génétique

A

aminoacyl-ARNt-synthétase

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20
Q

Comment on appelle un aa lié à son ARNt

A

ARNt chargé

21
Q

type de mutation où on conserve le sens mais un nucléotide est changé/muté

A

sliencieuse

22
Q

mutation qui fait perdre le sens exacte tout en conservant une grande partie (majorité) du message intacte

23
Q

mutation qui fait en sorte que le message soit incomplet, des codons sont manquants à la fin

24
Q

mutation où les nucléotides suivant la mutation font une translation suite à l’ajout d’un nucléotide et où le message devient illisible

A

insertion (translation vers la droite, +1)=ç//=1/1=1

25
mutation où les nucléotides suivant la mutation font une translation suite à la délétion d'un nucléotide: une partie du message devient illisible
délétion (translation vers la gauche, -1)
26
deuxième adaptateur du code génétique
molécule d'ARNt => appariement de son codon avec le codon de l'ARNm qui permet à l'AA d'être sélectionné par son codon
27
l'anticodon se trouve à l'extrémité 3' ou 5' de l'ARNt
5' (opposé de la portion 3' qui contient un amino group)
28
nb d'ARN dans un ribosome
4
29
nb de protéines dans un ribosome
+80
30
vrai ou faux, comme les protéines sont plus nombreuses que l'ARN dans un ribosome, ce sont ceux-ci qui composent la majorité de la masse du ribosome
faux, ARN = plus de la moitié de la masse
31
nombre de sites de liaisons du ribosome
4
32
dans un ribosome on trouve (1 ou 3) site(s) de liaison pour l'ARNm et ( 1 ou 3 ) site(s) de liaison pour l'ARNt
1 pour ARNm | 3 pour ARNt
33
sites de liaison du ribosome à l'ARNt
A: Accepteur (aminoacyl ARNt) P: Peptidyl-ARNt E: Exit
34
le site de liaison du ribosome avec l'ARNm se fait dans quelle sous-unité
petite (inférieure)
35
3 phases de traduction
1. initiation 2. élongation 3. terminaison
36
première étape de l'élongation
ARNt associé à AA bind au site A du ribosome (selon son codon), la chaîne polypeptidique est sur le site de liaison P situé juste à côté du A
37
étape 2 de l'élongation
la chaîne sur l'ARNt du site de liaison P s'en détache (par son bout carboxylique) et s'attache à l'ARNt du site A par liaison peptidique spontanément
38
énergie qui permet la liaison spontanée de la chaîne polypeptide de l'ARNt au site P vers celle du site A vient d'où?
du lien aminoacyl avec son ARNt
39
étape 3 de l'élongation
déplacement de la grande sous-unité vers la droite donc le site de liaison A devient vide et les ARNt sont associés aux site E et P (plutôt que P et A) Ici, la petite sous-unité n'est pas parfaitement alignée avec la grande sous-unité E - P - A
40
étape 4 élongation
2 sous-unité se réalignent: la petite sous-unité qui était plus à gauche que la grande après l'étape 3 s'avance de 3 nucléotides vers la droite Libération du Site A maintenant ready à accueillir le prochain ARNt chargé pour recommencer le processus et ajouter un autre polypeptide à la chaîne
41
de quoi est composé le complexe initiateur de synthèse de protéine
ARNt-Met complexé à des facteurs d'initiation (elF2)
42
où se lie le complexe ARNt-Met initiateur
petite sous-unité, au site P
43
que se passe-t-il après la liaison du complexe ARNt-Met initiateur
petite sous-unité et complexe ARNt-Met & elF2 reconnaissent la coiffe et les facteurs elF4E et elF4G au bout 5' de l'ARNm
44
À quel moment se dissocient les facteurs d'initiation de l'ARNt-Met
après le ribosome scanning, la petite unité avance de 5'@3' (en cherchant le codon AUG initiateur) et c'est quand elle le trouve que les facteurs se dissocient
45
qu'est-ce que la dissociation de facteurs d'initiation de l'ARNt-Met et de la petite unité occasionne
association de la grande unité => complétion du ribosome
46
vers la fin de l'étape d'initiation, l'ARNt initiateur est lié à quel site du ribosome
P => A est libre pour accueillir les ARNt chargés qui permettent l'élongation de la chaîne polypeptidique
47
qu'est-ce qui met fin à la traduction
codon stop = pas d'ARNt associé = liaison facteur de libération au site A qui porte le codon stop = fin traduction = polypeptide se détache et le ribosome se dissocie en 2 sous-unités libres
48
quelle structure permet une plus grande efficacité de traduction
polysome => série de ribosomes qui traduisent simultanément une même molécule d'ARNm
49
vrai ou faux, le code génétique est dans l'ARNt
faux, ARNm