chap 17 partie 2 Flashcards
Quels sont les trois étapes de la maturation de l’ARNm ?
→ Excision des introns, épissage des exons, et modification des extrémités (ajout de la coiffe et de la queue poly-A).
Quelles parties de l’ARN prémessager sont retirées lors de la maturation ? quel est le nom de l’étape?
les introns
étape : excision
Comment se nomment les parties codantes de l’ARNm qui sont «recollées» ? quel est le nom de l’étape?
Les exons
Étape: épissage
Quelles structures sont ajoutées aux extrémités de l’ARNm pour le protéger ?
Une coiffe (5’) et une queue (3’)
Dans quel compartiment cellulaire se déroule la transcription ?
Dans le noyau
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?
Protection: protéger l’ARN messager lors transport
Étape: modification(renforcement) des extrémités
En quoi l’excision des introns peuvent-ils permettre la production de plusieurs protéines à partir d’un même gène ?
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
Pourquoi la maturation de l’ARNm est-elle nécessaire chez les eucaryotes ?
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
qu’est la traduction exige?
l’intervention de l’ARNt
lors de la traduction quels sont les 2 sites importants de l’ARNt?
- se lie à des nucléotides de l’ARNm -anticodon (complémentaire au codon de l’ARNm)
- un qui se lie aux acides aminés
Combien de nucléotides composent un codon donc combien sont lu par l’ARNt?
Trois nucléotides.
Quel codon correspond toujours à l’initiation de la traduction ?
Le codon AUG (Méthionine).
Quels sont les trois codons-stop ? quel est leur particularité?
UAA, UAG, et UGA.
ne correspondent à aucun a.a.
Qu’est-ce que la redondance dans la traduction(code génétique) ?
C’est le fait que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, ce qui réduit l’impact de certaines mutations.
lors de la traduction, pourquoi il y a jamais d’ambiguïté?
un codon ne code que pour un a.a.
que permet le code génétique lors de la traduction?
de passer du langage de l’ARNm au langage de la protéine
pourquoi le code génétique est dit quasi-universel?
langage apparu tôt dans l’évolution et montre que tous les organismes ont des ancêtres communs
Que se passe-t-il lorsque le ribosome atteint un codon-stop ?
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.
que permet l’anticodon complémentaire de l’ARNt au codon dd l’ARNm ?
permet l’appariement correct et l’ajout de l’acide aminé correspondant à la chaîne polypeptidique en formation
Pourquoi la lecture des codons se fait-elle par groupes de trois nucléotides ?
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.
Où se déroule la traduction dans la cellule ?
dans le cytoplasme
Quelle est la molécule porteuse des acides aminés pendant la traduction ?
l’ARNt
Comment la redondance du code génétique garantit-elle la stabilité des protéines malgré des mutations ?
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.
Si mutation dans l’ADN, l’acide aminé ne change pas car
chaque a.a a plus qu’un codon