chap 17 partie 2 Flashcards

1
Q

Quels sont les trois étapes de la maturation de l’ARNm ?

A

→ Excision des introns, épissage des exons, et modification des extrémités (ajout de la coiffe et de la queue poly-A).

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2
Q

Quelles parties de l’ARN prémessager sont retirées lors de la maturation ? quel est le nom de l’étape?

A

les introns
étape : excision

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3
Q

Comment se nomment les parties codantes de l’ARNm qui sont «recollées» ? quel est le nom de l’étape?

A

Les exons
Étape: épissage

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4
Q

Quelles structures sont ajoutées aux extrémités de l’ARNm pour le protéger ?

A

Une coiffe (5’) et une queue (3’)

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5
Q

Dans quel compartiment cellulaire se déroule la transcription ?

A

Dans le noyau

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6
Q

Dans quel but il y a un ajout de nucléotides au début et à la fin de l’ARN? quel est le nom de cette étape de la maturation?

A

Protection: protéger l’ARN messager lors transport
Étape: modification(renforcement) des extrémités

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7
Q

En quoi l’excision des introns peuvent-ils permettre la production de plusieurs protéines à partir d’un même gène ?

A

Grâce à l’excision, certains introns peuvent être inclus ou exclus, produisant différentes combinaisons d’exons et introns et donc plusieurs variantes de protéines à partir d’un même gène.
UN GÈNE PEUT DONNER PLUSIEURS PROTÉINES DIFFÉRENTES

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8
Q

Pourquoi la maturation de l’ARNm est-elle nécessaire chez les eucaryotes ?

A

La maturation de l’ARNm est nécessaire pour ÉLIMINER les introns non codants, PROTÉGER l’ARNm contre la dégradation (grâce à la coiffe et la queue) et permettre une traduction efficace par les ribosomes

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9
Q

qu’est la traduction exige?

A

l’intervention de l’ARNt

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10
Q

lors de la traduction quels sont les 2 sites importants de l’ARNt?

A
  1. se lie à des nucléotides de l’ARNm -anticodon (complémentaire au codon de l’ARNm)
  2. un qui se lie aux acides aminés
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11
Q

Combien de nucléotides composent un codon donc combien sont lu par l’ARNt?

A

Trois nucléotides.

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12
Q

Quel codon correspond toujours à l’initiation de la traduction ?

A

Le codon AUG (Méthionine).

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13
Q

Quels sont les trois codons-stop ? quel est leur particularité?

A

UAA, UAG, et UGA.
ne correspondent à aucun a.a.

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14
Q

Qu’est-ce que la redondance dans la traduction(code génétique) ?

A

C’est le fait que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, ce qui réduit l’impact de certaines mutations.

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15
Q

lors de la traduction, pourquoi il y a jamais d’ambiguïté?

A

un codon ne code que pour un a.a.

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16
Q

que permet le code génétique lors de la traduction?

A

de passer du langage de l’ARNm au langage de la protéine

17
Q

pourquoi le code génétique est dit quasi-universel?

A

langage apparu tôt dans l’évolution et montre que tous les organismes ont des ancêtres communs

18
Q

Que se passe-t-il lorsque le ribosome atteint un codon-stop ?

A

Lorsque le ribosome rencontre un codon-stop (UAA, UAG, ou UGA), la traduction s’arrête, la chaîne polypeptidique est libérée, et les sous-unités du ribosome se détachent.

19
Q

que permet l’anticodon complémentaire de l’ARNt au codon dd l’ARNm ?

A

permet l’appariement correct et l’ajout de l’acide aminé correspondant à la chaîne polypeptidique en formation

20
Q

Pourquoi la lecture des codons se fait-elle par groupes de trois nucléotides ?

A

Parce que chaque codon (triplet) correspond à un acide aminé. Si la lecture se faisait par un ou deux nucléotides, il n’y aurait pas assez de combinaisons pour coder tous les acides aminés.

21
Q

Où se déroule la traduction dans la cellule ?

A

dans le cytoplasme

22
Q

Quelle est la molécule porteuse des acides aminés pendant la traduction ?

23
Q

Comment la redondance du code génétique garantit-elle la stabilité des protéines malgré des mutations ?

A

La redondance signifie que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Ainsi, certaines mutations n’ont aucun effet sur la protéine (mutation silencieuse), ce qui protège contre les erreurs.

24
Q

Si mutation dans l’ADN, l’acide aminé ne change pas car

A

chaque a.a a plus qu’un codon

25
pourquoi la traduction exige l'intervention d'un ribosome?
car la petite sous unité est le site de liaison de l'ARNm et dans la grosse sous unité on retrouve: Site A (arrivé de l'ARNt avec a.a), le site P (site liaison du POLYPETIDE) et site E (Exit de l'ARNt) SOUS-UNITÉS NE SE LIENT QUE LORS DE LA SYNTHÈSE DE LA PROTÉINE
26
De quoi est constitué un ribosome et comment créer?
comprend 2 sous unités produites dans NUCLÉOLE à partir ARNr (transcrit gene ADN) et de PROTÉINES importées du cytosol ORGANITE NON MEMBRANEUX
27
Quelle sous-unité ribosomique l’ARNm se lie-t-il en premier ?
→ La petite sous-unité ribosomique.
28
Quel site du ribosome contient le polypeptide en formation ?
Le site P.
29
Comment se nomme la molécule obtenue à la fin de la traduction ?
Un polypeptide, qui deviendra une protéine fonctionnelle après repliement.
30
lors de quel étape l'ARNm se lie à la petite sous-unité ribosomique?
lors de l'initiation (TRADUCTION)
31
Comment se nomme le complexe formé par la petite sous-unité ribosomique, l’ARNm et le premier ARNt ? et qu'est-ce qui s'y associe?
Le complexe d’initiation. la grosse sous unité s'y associe
32
que se passe t'il lors de la terminaison dans la traduction?
le ribosome lit le codon stop (ne correspond à aucun a.a.) le r. se DÉTACHE et le polypeptide deviendra deviendra protéine fonctionnelle en adoptant structure tertiaire
33
Quel est le rôle du site A, du site P et du site E dans le ribosome pendant la traduction ?
* Site A : Accueille le nouvel ARNt portant un acide aminé. * Site P : Contient le polypeptide en formation. * Site E : Libère l’ARNt vide après la formation de la liaison peptidique.
34
Comment la répétition du cycle d’élongation permet-elle la synthèse d’une protéine complète ?
À chaque cycle, un nouvel ARNt arrive au site A, un acide aminé est ajouté à la chaîne, puis le ribosome avance. Cette répétition permet d’allonger progressivement le polypeptide jusqu’à ce qu’un codon-stop soit atteint.
35
En quoi la traduction est-elle un processus essentiel pour le fonctionnement de la cellule ?
La traduction produit les protéines nécessaires aux fonctions cellulaires : enzymes, hormones, protéines structurales, etc. Sans elle, la cellule ne pourrait pas fabriquer les molécules vitales à sa survie.