Genome Et Transmission De Linfo Genetique Flashcards

(75 cards)

1
Q

Définis génome

A

Ensemble complet et unique de l’information génétique d’un organisme

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2
Q

Nb génomes eucaryotes

A

3: Génome nucléaire
Genome mitochondrial
Genome plastidial (nucleoide des chloroplastes)

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3
Q

Nb génomes procaryotes

A

Un seul chromosome circulaire

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4
Q

%génome humain codant pour des protéines

A

1.5%

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5
Q

Organisation de l’ADN

A

chromosomes

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6
Q

Poids des protéines pr rapport au chromosome eucaryote

A

Moitié de la masse moléculaire du chromosome

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7
Q

Association de l’ADN + protéines =

A

Chromatine

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8
Q

Protéines basiques interagissant avec la charpente d’ADN chargée négativement

A

Histones

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9
Q

V ou f Majorité des protéines de la chromatine sont des protéines non histones

A

Faux, majorité sont des histones
Protéines non histones : impliquées dans la transcription, réplication, réparation et recombinaison de l’ADN

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10
Q

V ou f, chromatine augmente l’accessibilité de l’ADN pour les enzymes

A

Faux, mm si = état moins condensé que le chromosome, elle diminue l’accessibilité de l’ADN pour les enzymes

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11
Q

Nucleosome

A

Structure de base de la chromatine et le premier niveau de compaction

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12
Q

Heterochromatine

A

Région non transcrite. Fibres condensées de > ou = à 30nm

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13
Q

Euchromatine

A

Région active pour la transcription. Fibres étendues - environ 10 nm

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14
Q

Les histones contrôlent le passage d’une forme de chromatine à une autre, comment

A

Complexes remodelants et une 5e histone (H1)

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15
Q

Chromosome le plus compacté

A

Chromosome métaphasique

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16
Q

Molécule d’ADN double brin (2 brins complémentaires)

A

Chromatide

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17
Q

Chromatides identiques produites suite à la réplication de l’ADN et associées par un centromère

A

Chromatides soeurs

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18
Q

Zone de liaison qui réunit les deux chromatides d’un chromosome - hererochromatine constitutive

A

Centromère

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19
Q

Région hautement répétitive d’ADN à l’extrémité d’un chromosome. Protection de l’information - heterochromatine constitutive

A

Télomères

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20
Q

Ploidie

A

Nombre de copies de chaque chromosome (n)

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21
Q

Ploidie eucaryote cellules somatiques

A

Diploïde 2n

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22
Q

Ploidie eucaryotes cellules gametiques

A

Haploides (n)

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23
Q

La diploidie des eucaryotes dans les cellules somatiques implique la présence de chromosomes…

A

Homologues

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24
Q

Les chromosomes homologues ont les mêmes gènes dans les mêmes … mais la possibilité d’avoir des … différents

A

Locus
Alleles

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25
Arrangement caractéristique des chromosomes d’une cellule spécifique à un individu ou une espèce
Caryotype Comprenant le nb, la forme, les dimensions et les autres particularités qui peuvent servir à identifier un patron chromosomique particulier
26
Coloration Giemsa - G-banding
S’attache aux régions riches en AT plus foncées
27
Que permet la topographie des bandes (caractéristique d’un chromosome)
D’identifier le chromosome : les deux chromosomes d’une même paire ont la même topographie de bandes, les gènes et les régions riches en AT sont situés aux mêmes endroits
28
Technique de sonde (marquage)
SKY (spectral karyotype)
29
Fonctions mitose
Remplacer les c mortes ou abimés et ajouter de nouvelles cellules dans un tissu en croissance
30
La méiose est réalisée par les c germinales ou somatiques
Germinales - production de gamètes
31
Division du matériel génétique
Phase mitotique / caryocinèse
32
M checkpoint
Tous les chromosomes sont-ils attachés correctement au fuseau mitotique
33
G1/S checkpoint
L’environnement est-il favorable
34
G2/S checkpoint
Est-ce que tout l’ADN est répliqué Tous les dommages à l’ADN sont-ils réparés
35
G1, S, G2 ou M? Les chromosomes sont à une chromatide sous forme décondensée
G1
36
G1, S, G2 ou M? Quantité d’ADN stable = 2q
G2
37
G1, S, G2 ou M? Dédoublement de la quantité d’ADN
S
38
G1, S, G2 ou M? Phase de division nucléaire et cellulaire
M
39
Phase G1
Étape d’activité métabolique spécifique. Quelques minutes à quelques années
40
Cellules en état de quiescence? G1
Cellule reste en G1 sans jamais se diviser. On parle de G0 comme les neurones
41
Phase S
Réplication de l’ADN nucléaire pour obtenir des chromosomes à deux chromatides soeurs (grace a l’ADN pol)
42
Phase G2
Courte période de croissance et la cellule de prépare à la division en replicant les centrioles et autres organites et en produisant les protéines nécessaires
43
La mitose est un processus continu. Pourquoi pouvons-nous affirmer cela
Les 5 phases se succèdent en se fondant progressivement dans la suivante
44
Comment sont retenues ensemble les chromatides soeurs
Cohésines au niveau du centromère
45
Condensation de la chromatine : phase division nucléaire
Prophase
46
Prometaphase / prophase tardive
- microtubules émergent des centrosomes et forment le fuseau mitotique - enveloppe nucléaire désassemblée - complexe protéique du kinetochore assemblent les MT du fuseau mitotique et le centromere des chromosomes
47
Nom de l’attachement correct du complexe protéique du kinetochore avec chaque kinetochore frère relié à un pôle opposé
Attachement amphitélique
48
Nom des 3 types d’attachement incorrect du complexe protéique du kinetochore qui assemblent les mt du fuseau mitotique et le centromere des chromosomes
Monotelique : 1 seul kinetochore est relié à un pôle Synthelique : 2 kinetochores frères sont reliés au même pôle Mérotélique : le même kinetochore est attaché à deux pôles
49
Phase division nucléaire : les chromosomes sont alignés au centre de la cellule formant le fuseau mitotique - plaque équatoriale
Métaphase
50
Rôle de la plaque équatoriale
Étape contrôle de la transition métaphase - anaphase Émission d’un signal inhibiteur sur le chromosome est sans attachement bipolaire
51
Le signal inhibiteur de la plaque équatoriale disparaît quand
Quand le dernier chromosome est relié aux deux pôles
52
Division nucléaire - anaphase
Les centromères se divisent - détachent les deux chromatides soeurs
53
La telomerase commence quand
À l’arrêt du mouvement des chromatides Chaque pôle possède un jeu complet de l’information génétique
54
Étape terminale de la division nucléaire. Les chromosomes redeviennent sous forme d’ADN decondensé
Télophase
55
Les chromatides soeurs se séparent et de regroupent aux antipodes de la cellule
Anaphase
56
V ou f, il n’y a pas reproduction sans meiose
Faux. Il peut y en avoir : organismes unicellulaires et variétés de plantes (simple mitose ou reproduction végétative - asexuée)
57
Résultat meiose
4 cellules haploïdes
58
V ou f, dans la meiose, il y a interphase entre la meiose I et II
Faux, il n’y en a pas
59
Pourquoi est-ce que les cellules filles de la meiose ne sont pas génétiquement identiques
Recombinaison entre les chromosomes homologues
60
Rôle du lien physique crée entre les chromosomes homologues lors de la recombinaison
Cohésion des chromatides soeurs lors de la ségrégation chromosomique
61
Synapse
Association des deux chromosomes homologues (4 chromatides)
62
Chiasme
Région d’association des chromosomes homologues - région où se passe la synapse
63
Recombinaison homologue
Échange de l’information génétique entre deux chromosomes homologues par enjambement
64
5 étapes de la prophase de la meiose I
Les zèbres peuvent dormir debout Leptotène Zygotène Pachytène Diplotène Diacinèse
65
Étape de la prophase I : chromosomes parentaux de condensent
Leptotène
66
Étape de la prophase I : zygotène
Synapsis commence et les chromosomes deviennent bivalents. Formation du complexe synaptonémal
67
Étape de la prophase I : complexe synaptonémal complètement formé et recombinaison entre les chromosomes homologues, enjambement entre les chromatides non soeurs - permet d’échanger de l’information génétique en gardant l’ordre des gènes
Pachytène
68
Étape de la prophase I : Diplotène
Les chromosomes homologues commencent à se séparer (les chiasmas sont plus faciles à observer, car appariement est toujours présent)
69
Étape de la prophase I : Diacinèse
Phase finale avec la condensation de la chromatine vers un côté du noyau au cours de la prophase de la meiose
70
Métaphase I : attachement monovalent
Les microtubules attachés aux kinétochores d’une paire de chromatides soeurs
71
Métaphase II : attachement bivalent
Les chromatides sœurs maintenues ensemble par leurs centromères
72
Type de division de la meiose I
Division réductionnelle
73
Nombre de phase S premitotique meiose
Une phase S premitotique pour 2 divisions
74
V ou f, il n’y a pas de recombinaison homologue dans la mitose
V
75
V ou f Il y a maintien du nombre de chromosomes dans la meiose
Faux, nombre de chromosomes réduit (1/2)