Traduction de l'ARNm en prot Flashcards

1
Q

Quel est le flux de l’information génétique

A

ADN vers ARN vers protéines

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Qu’est ce que la traduction?

A

La synthèse de protéines

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

On appelle la traduction une “traduction” car…

A

on passe d’un langage en nucléotide en un

langage en acides aminés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Comment est lu (décodé) un ARNm

A

En groupes de 3 bases

dénommés triplets ou codons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Le premier codon sur un cadre de lecture signale Initiation est toujours quel codon?

A

AUG (Méthionine)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

On dit donc que AUG (Méthionine) est un (le)…

A

Codon initiateur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

AUG détermine le début de…

A

la région codante ou cadre de lecture ouvert

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

La région avant le premier codon AUG est appelée (entre la coiffe 5’ et le premier AUG)

A

la région 5’ non traduite (5’UTR)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est ce qui marque la fin de la région codante

A

Un codon stop

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels sont les 3 différents codon stop

A

UAA
UAG
UGA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

La région après le premier codon stop est appelée (entre le codon stop et la queue poly A)

A

la région 3’ non traduite (3’UTR)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quels sont les rôles de la coiffe en 5’ que l’on retrouve sur l’ARNm

A
  • Reconnaissance par le ribosome
  • Efficacité de traduction
  • Stabilité de l’ARNm
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quels sont les rôles de la queue poly A que l’on retrouve à l’extrémité 3’ de l’ARNm

A
  • Efficacité de traduction

- Stabilité de l’ARNm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

À quoi sert la région 5’ non traduite (5’UTR)

A

Efficacité de traduction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

À quoi sert la région 3’ non traduite (3’UTR)

A
  • Efficacité de traduction

- Stabilité de l’ARNm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Les codons ou triplets dans l’ARNm codent pour quoi?

A

des acides aminés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Différents codons peuvent-ils coder pour un même acide aminé

A

Oui!

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Est ce que tous les acides aminés ont plus d’un codon qui peuvent coder pour eux?

A

Non,

  • le codon AUG est le seul qui code pour la Méthionine (Met, ou M) et
  • le UGG est le seul qui code pour Tryptophane (Trp, ou W)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Le premier codon AUG (Méthionine) rencontré sur un cadre de lecture signale quoi?

A

L’initiation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

On dit que sur cette planète le code génétique est _ ce qui veut dire que _…?

A
  • Universel

- Tous (virus, bactéries, champignons, levures, plantes, animaux) utilisent le même code génétique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Qu’arriverai-il si je prenais un gène humain et je le transférais à une bactérie, levure, plante, vers, etc?

A

Le gène serait exprimé aussi en codant pour la même protéine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Qu’est ce qui détermine le site de l’initiation du cadre de

lecture (la phase de lecture)

A

Le premier AUG (code pour Méthionine)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Combien de cadres de lectures (phases de lecture) sont possibles pour une molécule ARNm donnée

A

3

Ex:
NNN CUC AGA GCA
NNC UCA GAG CAN
NCU CAG AGC ANN

N = n’importe quel nucléotide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Combien y a t’il d’acides aminés essentiels

A

20

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Combien y a t’il de possibilités de codons

A

4^3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Comment un cadre de de lecture ouvert est-il identifié?

A

C’est le premier AUG, codon Méthionine qui détermine le cadre de lecture (ORF) (c’est lui qui dit: la lecture commence ici!)

27
Q

L’identification d’un cadre de lecture ouvert au niveau de l’ADN se fait où?

A

Au niveau du premier triplet ATG (dans ADN) qui deviendra AUG dans l’ARNm et qui codera pour la protine Met

28
Q

Le brin codon (brin sens) est toujours représenté comment par rapport au brin non-codant (brin anti-sens)

A

En haut

29
Q

Que peut il arriver lorsqu’il y a une erreur comme un changement de base ou une base de plus ou de moins dans l’ARNm (une erreur dans la transcription)

A

Une mutation

30
Q

Qu’est ce qu’une mutation silencieuse

A

Une mutation (changement d’une base) qui ne change pas la protéine produite à la fin

par exemple: GGC ET GGA codent pour Gly

31
Q

Qu’est ce qu’une mutation faux-sens

A

Une mutation qui ne donne pas la bonne protéine (ce n’est donc pas le VRAI sens c’est un FAUX sens (pas le bon sens))

par exemple: CGT code pour Arg, mais CAU code pour His

32
Q

Qu’est ce qu’une mutation non-sens

A

Une mutation qui code pour un codon stop alors que c’était pas censé

33
Q

Qu’est ce qui peut arriver dans le cas d’une mutation non-sens

A

Cela arrêrerait la traduction prématurement alors que c’était pas censé alors cela ferait une plus petite protéine et cela peut être fatal

34
Q

Qu’est ce qu’une mutation continuation

A

Le codon stop est muté pour un acide aminé ne voulant pas dire stop alors la synthèse de la protéine va continuer jusqu’à ce que le ribosome trouve un autre stop

35
Q

Si l’original est:
THE FAT CAT ATE THE RAT
quel est le type de mutation
THE FAT KAT ATE THE RAT

A

silencieuse

36
Q

Si l’original est:
THE FAT CAT ATE THE RAT
quel est le type de mutation
THE FAT CAT ATE

A

non-sens

37
Q

Si l’original est:
THE FAT CAT ATE THE RAT
quel est le type de mutation
THE FAT CAT ATE THE BAT

A

faux-sens

38
Q

Si l’original est:
THE FAT CAT ATE THE RAT
quel est le type de mutation
THC EFA TCA TAT ETH ERA T…

A

Insertion (+1 frameshift)

39
Q

Si l’original est:
THE FAT CAT ATE THE RAT
quel est le type de mutation
THE FAT CAT ATT HER AT….

A

Déletion (-1 frameshift)

40
Q

Quelle est la structure de l’ARNt (ARN de transfert)

A
  • 70-80 nucléotides
  • Structure en feuille de trèfle
  • Possède une séquence CCA à son extrémité 3’ où l’acide aminé va être attaché
  • Possède un anticodon correspondant à l’Acide aminé
41
Q

Sur l’ARNt qu’est ce que l’anticodon

A
  • partie qui s’apparie avec le codon sur le messager

- correspond de façon complémentaire au codon

42
Q

Pourquoi on appelle l’anticodon un anticodon

A

Car il correspond de façon complémentaire au codon

43
Q

On dit que l’ARNt est chargé et que l’Acide acimé est chargé lorsque…?

A

Lorsque l’acide aminé est sur l’ARNt

44
Q

Comment s’appelle l’enzyme qui ajoute le bon acide aminé

à l’ARNt (celui correspondant à l’Anti-codon)

A

Aminoacyl-ARNt Synthétase

45
Q

Qu’est ce qu’un ARNt

A

Les ARNt sont des adaptateurs moléculaires reliant les acides aminés et les codons

46
Q

Comment appelle-t-on le fait qu’il existe plusieurs codon, anti-codon et donc plusieurs ARNt pour une même protéine (qui codent tous pour une même protéine)

A

Dégénérescence et redondance

47
Q

Est-ce q’un codon, un anti-codon sur un ARNt peut coder pour plus d’une protéine?

A

Non! Il n’y a pas d’ambiguité

48
Q

Combien y a t’il de codon au total

A

64 codons (4^3)

49
Q

Combien y a t’il de codon codant pour des aa ?

A

61 codons codent pour 20
acides aminés (aa)

(3 codons STOP
AUG codon initiation)

50
Q

On dit que le code génétique est _ puisque plusieurs codons peuvent spécifier un seul acide aminé.

A

dégénéré

51
Q

Que veut dire un code génétique dégénéré

A

c.-à-d. il y a redondance

52
Q

Se peut-il que certains acides aminés aient plus d’un tRNA?

A

oui

53
Q

Quel est le premier adaptateur du code génétique?

A

l’enzyme aminoacyl-ARNt-synthétase

54
Q

Qu’est ce que fait l’enzyme aminoacyl-ARNt-synthétase

A

Elle fait le processus de chargement qui est de reconnaître et coupler un acide aminé( aa) à son ARNt
spécifique.

55
Q

Comment est appelé un ARNt avec son acide aminé

A

ARNt chargé

56
Q

Quel est le deuxième adaptateur du code génétique?

A

la molécule d’ARNt dont le codon s’apparie avec le

codon du ARNm

57
Q

Le message de l’ARNm est décodé sur quoi?

A

Les ribosomes

58
Q

Quelles sont les composantes du ribosome? (4)

A

1 - un gros complexe
2 - composé de 4 ARN
3 - de plus de 80 protéines
4 - Deux sous-unités: la grande et la petite (le plus important à savoir)

59
Q

Qu’est ce qui comptent pour plus de la moitié de la masse du ribosome?

A

les ARN

60
Q

Quelle est la structure du ribosome?

A

1 - Les ribosomes possèdent 1 site de liaison à l’ARNm

2- 3 sites de liaison aux ARNt

a) Site A: pour site Aminoacyl ARNt (ou site Accepteur)
b) Site P: pour site Peptidyl-ARNt
c) Site E: pour « Exit », site de sortie

61
Q

La Traduction se fait en

3 phases majeures, lesquelles?

A

1) Initiation
2) Élongation
3) Terminaison

(voir le document pour mécanisme complet)

62
Q

L’initiation de la synthèse de

protéines nécessite quoi?

A

des facteurs d’initiation et un ARNt d’initiation particulier

63
Q

Qu’est ce qu’un polysome

A

Une série de ribosomes qui traduisent simultanément une

même molécule d’ARNm

64
Q

Que permet un polysome

A

donne une plus grande

efficacité de traduction