Controle moléculaire du cycle cellulaire chez la levure Flashcards

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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4
Q

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

A

G1/S

G2/M

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5
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
Q

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

A

n’a pas lieu. Les chromosomes restent dans l’enveloppe nucléaire

26
Q

Qu’y a-t-il en fin de phase G2 du cycle cellulaire?

A

controle d’entrée en mitose (controle taille, ADN)

27
Q

Que se passe-t-il si une levure proliférait sans régulation de la durée de son cycle cellulaire?
(levures fissipares)

A

Diminution de taille, car moins de nutrition

28
Q

Comment maintenir la taille? (levures fissipares)

A

Réguler la longueur des cycles cellulaires. Ilfaut donc allonger la durée des cycles cellulaires donc contrôler le cycle cellulaire

29
Q

Réguler le cycle cellulaire

A

Réguler la durée des phases G1 et G2 car la durée des phases S et M ne changent pas

30
Q

Gènes positifs mutés

A

ne permettent plus le passage dans les phases du cycle => levures mutantes grandissent

31
Q

Gènes négatifs mutés

A

permettent un passage automatique dans les phases du cycle => les levures mutantes seront plus petites

32
Q

Mutants thermosensibles conditionnels

A

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
Q

Complémentation plasmidique

A

permet d’identifier les gènes mutés responsables des changements de taille

34
Q

En quoi résulte la fusion entre une levure haploïde normale et une levure haploïde mutée?

A

Levure diploide, la mutation est compensée

35
Q

Principe d’une complémentation par banque plasmidique

A

Chaque plasmide contient un gène différent. L’un des plasmides contient le bon gène secours qui permet de récupérer une taille normale

36
Q

Comment est réintroduite une séquence non mutée de secours dans la levure?

A

Vecteur d’expression plasmide