Cours 7 Flashcards

(59 cards)

1
Q

Quelles sont les trois parties essentielles à la division cellulaire chez les chromosomes eucaryotes? Explique.

A
  1. Les origines de réplication (ORI) permettent la duplication de l’ADN pendant la phase S du cycle cellulaire.
  2. Les télomères s’assurent que l’ADN a été complètement répliqué.
  3. Les centromères participent à la séparation des chromatides-soeurs pendant la mitose (pas toujours au milieu.
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2
Q

Chez quels organismes les ORIs sont des séquences précises (toujours les mêmes) riches en AT?

A

Les levures

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3
Q

Vrai ou faux.
L’humain ne possèdent pas de séquence consensus. Tous les ORIs sont différents.

A

Vrai.

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4
Q

Vrai ou faux.
Les chromosomes n’ont qu’un ORI?

A

Faux. Ils peuvent en avoir plusieurs et cela permet de réduire le temps de la réplication.

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5
Q

Comment naisse les fourches de réplication?

A

L’ORI s’ouvre (séparation du double brin d’ADN) et donne naissance à 2 fourches de réplication où travaillent plusieurs protéines responsables de la réplication.

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6
Q

Après la phase S, qu’est-ce qui tient en place les deux molécule d’ADN (chromatides soeurs)?

A

Les cohésines principalement au niveau du centromère jusqu’à l’anaphase.

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7
Q

À quoi servent les condensines?

A

Elles s’apparentent aux cohésines et aident à la condensation des chromosomes pendant la prophase et restent liées jusqu’à la télophase.

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8
Q

Quel enzyme permet la réplication de l’ADN?

A

L’ADN polymérase.

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9
Q

Quelle est la particularité de l’ADN polymérase?

A

Elle ne réplique pas l’ADN jusqu’au bout du chromosome.

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10
Q

Que fait la télomérase?

A

C’est la seconde enzyme qui termine la réplication de l’ADN. Elle ajoute des séquences répétées de 6 nucléotides aux extrémitées de chaque chromosome, les télomères.

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11
Q

À quel moment de la vie d’un humain la télomérase est-elle la plus active et pourquoi?

A

Très active chez les enfants puisqu’ils font beaucoup de division cellulaire.

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12
Q

Quelles sont les composantes de la télomérase et quelles sont leur rôle?

A

-Une sous-unité protéique TERT en charge de la synthèse télomérique
-Une sous-unité TERC utilisée comme modèle de synthèse

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13
Q

Vrai ou faux.
Plus on vieillit, moins nous avons d’ADN.

A

Vrai.
Parce qu’on fait moins de division cellulaire.

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14
Q

Les centromères sont des régions du chromosome.
Par quoi sont-ils liés?

A

Les kinétochores (complexes protéiques)

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15
Q

Quelle structure est responsable d’attacher les chromosomes aux microtubules lors de la mitose?

A

Les kinétochores

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16
Q

Quelle histone est spécifique à la région des centromères?

A

L’histone H3

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17
Q

Comment nomme-t-on l’histone H3 et quel est son rôle?

A

Elle s’appelle CENP et elle lie les séquences des centromères. Ces séquences sont répétitives, mais diffèrentes d’un chromosome à l’autre (pas de consensus)

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18
Q

Vrai ou faux.
Les microtubules définissent les centromères (sa localisation sur le chromosome) et aident les kinétochores à s’installer.

A

Faux.
Les CENPs définissent les centromères (sa localisation sur le chromosome) et aident les kinétochores à s’installer.

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19
Q

Quelles sont les phases du cycle cellulaire et leur rôle respectif?

A
  1. G1=croissance cellulaire (interphase)
    *G1/S checkpoint=l’environnement est-il favorable? (T°C, énergie, …)
  2. S=réplication d’ADN (interphase)
    *S/G2 checkpoint=est-ce que tout l’ADN est répliqué et les dommages de l’ADN sont réparés?
  3. G2=croissance, préparation à la division cellulaire (interphase)
  4. M=division cellulaire + Cytokinèse
    *M checkpoint=tous les chromosomes sont-ils correctement attachés au fuseau mitotique? (métaphase)
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20
Q

À quoi servent les points de contrôle dans le cycle cellulaire?

A

Pour s’assurer de pouvoir passer à une prochaine étape de manière satisfaisante.

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21
Q

Quelles sont les phases de la mitose?

A

Prophase
Prométaphase
Métaphase
Anaphase
Télophase
(puis la cytokinèse)

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22
Q

À quoi correspond la prophase?

A

Condensation des chromosomes (positionnement des condensines)

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23
Q

À quoi correspond la prométaphase?

A

Disparition du noyau

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24
Q

À quoi correspond la métaphase?

A

Alignement des chromosomes: formation de la plaque équatoriale

25
À quoi correspond l'anaphase?
Chromatides soeurs se séparent (détachement des cohésines)
26
À quoi correspond la télophase?
Décondensation d'ADN (détachement des condensines et reconstitution nucléaire)
27
Combien de cellules filles obtient-on après la mitose?
2
28
À quoi correspond le MTOC et quand est-il répliqué?
C'est le centre organisateur des microtubules et il est répliqué pendant les phases S et G2.
29
À quel moment se tranforme le réseau de microtubules en fuseau mitotique?
Seulement lors de la phase M
30
Lors de la mitose, comment est-ce que les pôles du fuseau mitotiques séparent les chromosomes?
Grâce aux moteurs protéiques: les kinésines (déplacement vers extrémité +) et les dynéines (déplacement vers extrémité -)
31
Nomme les trois types de microtubules dans le fuseau mitotique.
-polaires ou chevauchants -kinétochoriens -astériens
32
Qui est responsable de la séparation des pôles du MTOC et comment ça se passe?
Ce sont les kinésines qui sont liées aux microtubules antiparallèles dans la zone de chevauchement
33
Vrai ou faux. Au final, le mouvement des kinésines s'additionne, mais les pôles s'éloignent.
Faux. Au final, leurs movements s'annulent (elles restent en place), mais les pôles s'éloignent
34
Les kinésines sont regroupées par deux. Où se déplacent-elles?
Une marche sur un microtubule issu du pôle gauche et une marche sur un microtubule issu du pôle droit.
35
À quelle étape de la mitose les kinésines vont-elles marcher sur les microtubules?
La prophase
36
Quels moteurs protéiques sont impliqués lors de la prométaphase et que font-ils?
-Les dynéines sont sur les microtubules kinétochoriens et orientent les chromosomes correctement. -Les kinésines sont sur les microtubules chevauchants et poussent les chromosomes vers le centre de la cellule.
37
Vrai ou faux. C'est lors de la métaphase que les cohésines qui maintiennent les chromatides soeurs sont dégradées.
Faux. C'est lors de l'anaphase
38
Quels sont les mouvements permettant la séparation des chromatides soeurs? Explique.
1. Le raccourcissement des microtubules kinétochoriens grâce à l'activité des dynéines situées dans les kinétochores (extrémité libérée du MT se dépolyméryse) 2. Les kinésines, situées dans la zone de chevauchement, continuent d'éloigner les pôles du fuseau mitotique (=éloigner les MTOC)
39
Vrai ou faux. Les plantes ont des MTOC.
Faux.
40
Qu'est-ce qui remplace les MTOC chez les plantes?
Les complexes YTuRC (Y-tubulin-containing ring complex) qui sont libres dans le cytoplasme.
41
Comment fonctionne les complexes YTuRC?
Ils s'attachent aux microtubules existants ou au RE et définissent le "site de naissance" d'un nouveau microtubule.
42
Vrai ou faux. Les plantes utilisent aussi les moteurs protéiques kinésines et dynéines durant la mitose.
Vrai.
43
Qu'est-ce que la méiose?
Comprend 2 divisions successives à la suite d'une seule étape de réplication
44
Décrit une cellule diploïde.
Elle possède 2 chromosomes homologues, un venant de la mère et l'autre du père
45
Qu'obtient-on après la méiose?
4 cellules haploïdes (les gamètes)
46
Qu'est-ce que le brassage interchromosomique?
Durant la méiose, les cellules filles ne possèdent qu'un des deux chromosomes distribués de manière aléatoire du génome de la cellule mère (avant méiose)
47
Lors de la méiose, à quoi correspond: A. La première division B. La deuxième division
A. Séparation des chromosomes homologues (rédactionnelle, méiose I) B. Séparation des chromatides soeurs (équationnelle, méiose II)
48
Lors de la méiose, d'utilise-t-on/qu'obtient-on: A. Au début de la méiose I B. À la fin de la méiose I C. À la fin de méiose II
A. Cellule diploïde (4 chromatines, 2n=46) B. 2 cellules haploïdes (2 chromatines, n=23) C. 4 cellules haploïdes (1 chromatide, n=23)
49
Lors de la méiose, à quel étape les chromosomes homologues s'associent ensemble pour former des bivalents?
Lors de la prophase I
50
Qu'est-ce qui permet la recombinaison homologue (crossing-over)?
Le rapprochement physique (bivalent)
51
Comment se déroule la recombinaison homologue?
Il y échange de l'information génétique entre deux chromosomes homologues par enjambement
52
Qu'est-ce qui est nécessaire pour la formation du bivalent et sa stabilité?
Le complexe synaptonémal (SCP)
53
Qu'est-ce que la synapse?
C'est l'action d'association de deux chromosomes homologues (4 chromatides)
54
Comment se nome la région d'association des chromosomes homologues?
chiasma
55
Qu'est-ce qui permet à chacune des gamètes d'un individu créées d'être unique?
La recombinaison et la distribution aléatoire des chromosomes homologues.
56
Vrai ou faux. Les chromosomes homologues répliqués sont ancrés aux éléments latéraux du complexe SCP.
Vrai
57
Vrai ou faux. Les chromosomes homologues s'ancrent aux éléments latéraux par des séquences différentes associées aux éléments latéraux (LEARS).
Faux. Les chromosomes homologues s'ancrent aux éléments latéraux par des séquences répétées associées aux éléments latéraux (LEARS).
58
Où a lieu l'échange génétique entre les chromosomes homologues? (Spécifique)
Au niveau du nodule de recombinaison, qui est attaché à la région centrale
59
Quel est le nom des cellules finales lors de la méiose des plantes et des champignons?
Les spores