Controle moléculaire du cycle cellulaire chez la levure Flashcards

(36 cards)

1
Q

Taille des levures eucaryotes

A

inférieure à 10 micromètre

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Q

Levures eucaryotes

A

Champignons unicellulaires
Fermentation de matières organiques
Formes variables
Division synchrone

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3
Q

Génome des levures eucaryotes

A

Petit, 1/100e du génome humain => seulement 16 chromosomes

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Q

Quelles phases du cycle cellulaire sont controlées par deux types de levures?

A

G1/S

G2/M

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Q

G0

A

cellule quiescente (hors cycle) ne se divise pas, mais peuvent se différencier

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6
Q

G1

A

phase de croissance et préparation à la réplication

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7
Q

S

A

Réplication de l’ADN

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8
Q

G2

A

Phase de croissance et de préparation à la mitose

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9
Q

M

A

Division cellulaire

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10
Q

Saccharomyces cereviciae

A

levure bourgeonnante (ressemble à une sphère) => régule la transition en G1/S

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11
Q

Schizosaccharomyces pombe

A

levure fissipare (ressemble à un batonnet) => régule la transition G2/M

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12
Q

Deux cycles de vie possibles pour Saccharomyces cereviciae

A

Diploïde: (par défaut) pour prospérer dans un milieu favorable
Haploïde: pour résister dans un milieu défavorable

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13
Q

Cause sevrage nutritionnel (levures bourgeonnantes)

A

Quand la levure prolifère sous forme diploïde , il se peut que le milieu n’ait plus assez de nutriments

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14
Q

Sevrage nutritionnel (levures bourgeonnantes)

A

La levure arrête de se diviser et va ensuite faire une méïose (2n =>n) et va émettre des spores haploïdes (groupés par 4)

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15
Q

Qu’arrivent aux spores résultant du sevrage nutritionnel? (levures bourgeonnantes)

A

Disséminés dans l’air pour coloniser des milieux plus riches en nutriments.
Éclosion des spores qui donnent des levures haploïdes qui vont se diviser

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16
Q

Comment les levures haploïdes peuvent-elles redevenir diploïdes? (levures bourgeonnantes)

A

Arrêt de division. Fusion de deux levures haploïdes sous contrôle hormonale (présence de nutriments)

17
Q

Durée de division des levures bourgeonnantes

A

2 à 3 heures

18
Q

Rupture de l’enveloppe nucléaire en phase M (levures bourgeonnantes)

A

n’a pas lieu

19
Q

Qu’y a-t-il en fin de phase G1 du cycle cellulaire?

A

Point de contrôle START, entrée en phase S (controle taille, ADN)

20
Q

Comment se forme le bourgeon?

A

Grace aux filaments d’actine

21
Q

Cycle cellulaire des Schizosaccharomyces pombe

A

idem à celui des bourgeonnants mais préfèrent haploïde

22
Q

Que se passe-t-il si le milieu s’appauvrit en nutriment? (levures fissipares)

A

Arrêt du cycle cellulaire et conjugaison de deux cellules haploïdes pour donner une levure diploïde

23
Q

Que devient la levure diploïde des levures fissipares?

A

Colonise d’autres milieux en émettant des spores haploïdes (sous forme de bâtonnets) => redonne des levures haploïdes

24
Q

Durée de division des levures fissipares

A

2 à 3 heures

25
Rupture de l'enveloppe nucléaire en phase M (levures fissipares)
n'a pas lieu. Les chromosomes restent dans l'enveloppe nucléaire
26
Qu'y a-t-il en fin de phase G2 du cycle cellulaire?
controle d'entrée en mitose (controle taille, ADN)
27
Que se passe-t-il si une levure proliférait sans régulation de la durée de son cycle cellulaire? (levures fissipares)
Diminution de taille, car moins de nutrition
28
Comment maintenir la taille? (levures fissipares)
Réguler la longueur des cycles cellulaires. Ilfaut donc allonger la durée des cycles cellulaires donc contrôler le cycle cellulaire
29
Réguler le cycle cellulaire
Réguler la durée des phases G1 et G2 car la durée des phases S et M ne changent pas
30
Gènes positifs mutés
ne permettent plus le passage dans les phases du cycle => levures mutantes grandissent
31
Gènes négatifs mutés
permettent un passage automatique dans les phases du cycle => les levures mutantes seront plus petites
32
Mutants thermosensibles conditionnels
se multiplient et traduisent des protéines normales à 23-25°C mais en sont incapables à 36-37 °C. L'augmentation de température révèle la mutation
33
Complémentation plasmidique
permet d'identifier les gènes mutés responsables des changements de taille
34
En quoi résulte la fusion entre une levure haploïde normale et une levure haploïde mutée?
Levure diploide, la mutation est compensée
35
Principe d'une complémentation par banque plasmidique
Chaque plasmide contient un gène différent. L'un des plasmides contient le bon gène secours qui permet de récupérer une taille normale
36
Comment est réintroduite une séquence non mutée de secours dans la levure?
Vecteur d'expression plasmide