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Questions and Answers
La cytosine (C) est une ______ d'oxy-4-amino-pyrimidine.
La cytosine (C) est une ______ d'oxy-4-amino-pyrimidine.
2
La thymine (T) est une 2,4-dioxy-5-méthyl-______.
La thymine (T) est une 2,4-dioxy-5-méthyl-______.
pyrimidine
L'uracile (U) est une 2,4-dioxy-______.
L'uracile (U) est une 2,4-dioxy-______.
pyrimidine
L'adénine (A) est une 6-amino-______.
L'adénine (A) est une 6-amino-______.
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La guanine (G) est une 2-amino-6-oxy-______.
La guanine (G) est une 2-amino-6-oxy-______.
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Dans l'ADN, on retrouve les bases ______.
Dans l'ADN, on retrouve les bases ______.
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Il y a un lien entre la variabilité et le ______.
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Le motif le plus fréquent des microsatellites est le dinucléotide de type (CA)n : ils représentent ______ du génome.
Le motif le plus fréquent des microsatellites est le dinucléotide de type (CA)n : ils représentent ______ du génome.
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En un locus donné, le nombre de répétition CA va ______.
En un locus donné, le nombre de répétition CA va ______.
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Quand on a plusieurs allèles pour même locus, on parle de ______.
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Parfois les triplets de microsatellite peuvent se trouver dans les ______.
Parfois les triplets de microsatellite peuvent se trouver dans les ______.
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Il existe des maladies où le triplet de microsatellite est répété trop de fois, et il est codé en ______.
Il existe des maladies où le triplet de microsatellite est répété trop de fois, et il est codé en ______.
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Autour du nucléosome vient se mettre une histones H1, qui est comme un “scotch” qui vient fermer le nucléosome. Mais il ne fait pas partie du ______. L’histone H1 stabilise le nucléosome en verrouillant le nucléosome.
Autour du nucléosome vient se mettre une histones H1, qui est comme un “scotch” qui vient fermer le nucléosome. Mais il ne fait pas partie du ______. L’histone H1 stabilise le nucléosome en verrouillant le nucléosome.
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Cette structure est dynamique, l’ADN peut se détacher du nucléosome à certains moments pour être utilisé, et les parties sans histones (lien internucléosomique) peuvent se retrouver en ______ !
Cette structure est dynamique, l’ADN peut se détacher du nucléosome à certains moments pour être utilisé, et les parties sans histones (lien internucléosomique) peuvent se retrouver en ______ !
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La fibre chromatidienne de 30nm C'est un surenroulement du collier de perle. Sous cette forme la fibre est compactée 100 fois. C’est un état de compaction qui ne permet pas l’accès aux facteurs de transcription, ce n’est donc pas favorable à l’expression des gènes. Il en existe deux types: Le solénoïde: c’est un surenroulement de la fibre de 10 nm d’un pas gauche, qui compte 6 nucléosomes par tour. Les histones H1 se trouvent au ______.
La fibre chromatidienne de 30nm C'est un surenroulement du collier de perle. Sous cette forme la fibre est compactée 100 fois. C’est un état de compaction qui ne permet pas l’accès aux facteurs de transcription, ce n’est donc pas favorable à l’expression des gènes. Il en existe deux types: Le solénoïde: c’est un surenroulement de la fibre de 10 nm d’un pas gauche, qui compte 6 nucléosomes par tour. Les histones H1 se trouvent au ______.
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La fibre de 30nm peut se surenrouler en boucles qui ne sont pas libres dans le noyau. Les boucles vont venir se fixer à la matrice nucléaire, cela déterminera les domaines fonctionnels. La disposition n’a rien d’aléatoire. Il existe plusieurs états de compaction par la ______.
La fibre de 30nm peut se surenrouler en boucles qui ne sont pas libres dans le noyau. Les boucles vont venir se fixer à la matrice nucléaire, cela déterminera les domaines fonctionnels. La disposition n’a rien d’aléatoire. Il existe plusieurs états de compaction par la ______.
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La membrane externe est en continuité avec le ______, les deux étant recouverts de nombreux ribosomes.
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Une membrane est une ______ lipidique.
Une membrane est une ______ lipidique.
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Les deux membranes sont composées d’une ______ lipidique, avec des protéines de membrane enchassées.
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La membrane interne a des récepteurs aux ______ qui forment la lamina nucléaire.
La membrane interne a des récepteurs aux ______ qui forment la lamina nucléaire.
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La lamina se dépolymérise en début de ______, ce qui permet la déstructuration et la fragmentation de l’enveloppe nucléaire.
La lamina se dépolymérise en début de ______, ce qui permet la déstructuration et la fragmentation de l’enveloppe nucléaire.
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Les histones jouent un rôle dans la formation de la ______ et plus précisément, de l’hétérochromatine.
Les histones jouent un rôle dans la formation de la ______ et plus précisément, de l’hétérochromatine.
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Le nombre de chromosomes chez l'Homme est de 46, regroupés sous 23 ______, numérotées de 1 à 22 pour les autosomes.
Le nombre de chromosomes chez l'Homme est de 46, regroupés sous 23 ______, numérotées de 1 à 22 pour les autosomes.
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Chaque chromosome métaphasique est relié au niveau du ______, sous forme d'hétérochromatine constitutive.
Chaque chromosome métaphasique est relié au niveau du ______, sous forme d'hétérochromatine constitutive.
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Chaque chromosome métaphasique est divisé en deux bras : un bras court (p) et un bras long (q) par le ______.
Chaque chromosome métaphasique est divisé en deux bras : un bras court (p) et un bras long (q) par le ______.
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Les deux chromatides identiques d'un chromosome métaphasique sont issues de la ______ de l'ADN.
Les deux chromatides identiques d'un chromosome métaphasique sont issues de la ______ de l'ADN.
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Les gamètes sont des cellules ______ (contenant la moitié du nombre de chromosomes des cellules diploïdes).
Les gamètes sont des cellules ______ (contenant la moitié du nombre de chromosomes des cellules diploïdes).
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Les télomères protègent les ______ des chromosomes.
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Study Notes
Bases azotées et ADN
- La cytosine (C) est une oxy-4-amino-pyrimidine.
- La thymine (T) est une 2,4-dioxy-5-méthylpyrimidine.
- L'uracile (U) est une 2,4-dioxy-pyrimidine.
- L'adénine (A) est une 6-amino-purine.
- La guanine (G) est une 2-amino-6-oxy-purine.
- Les bases présentes dans l'ADN incluent l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine.
- Un lien existant entre la variabilité génétique et la structure de l’ADN.
Microsatellites et variabilité génétique
- Le motif le plus fréquent des microsatellites est le dinucléotide (CA)n, représentant une partie significative du génome.
- Le nombre de répétitions de CA au sein d'un locus peut varier.
- Plusieurs allèles pour un même locus désignent la diversité allélique.
- Les triplets de microsatellites peuvent se retrouver dans les gènes.
- Certaines maladies résultent d'une répétition excessive de triplets de microsatellites.
Structure de la chromatine
- L'histone H1 stabilise le nucléosome en agissant comme un "verrou".
- La structure nucleosomique est dynamique, permettant à l'ADN de se détacher pour des fonctions spécifiques.
- La fibre chromatidienne de 30 nm est un surenroulement des nucléosomes, offrant une compaction 100 fois supérieure.
- Cet état de compaction rend l'ADN inaccessile aux facteurs de transcription, limitant l’expression des gènes.
Organisation du noyau
- La fibre de 30 nm peut se surenrouler en boucles fixées à la matrice nucléaire, déterminant les domaines fonctionnels des gènes.
- La membrane externe du noyau est continue avec le réticulum endoplasmique, parsemé de ribosomes.
- Les membranes nucléaires sont formées d'une bicouche lipidique, incluant des protéines intégrées.
- La lamina nucléaire, constituée de récepteurs aux protéines, se dépolymérise au début de la mitose, entraînant la déstructuration de l'enveloppe nucléaire.
Chromosomes et division cellulaire
- L'Homme possède 46 chromosomes regroupés en 23 paires, dont 22 sont des autosomes.
- Les chromosomes métaphasiques sont connectés par l'hétérochromatine constitutive au niveau du centromère.
- Chaque chromosome est divisé en deux bras : le bras court (p) et le bras long (q).
- Les chromatides identiques d'un chromosome sont issues de la réplication de l'ADN.
- Les gamètes sont des cellules haploïdes, contenant la moitié des chromosomes diploïdes.
- Les télomères jouent un rôle protecteur à l'extrémité des chromosomes.
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Description
Explorez les caractéristiques des bases azotées, y compris leur structure plane hétérocyclique et les différences entre les bases pyrimidiques telles que la cytosine, la thymine et l'uracile. Découvrez comment ces molécules interagissent dans l'ADN et l'ARN.