La traduction de l'ARNm en protéines

Joyez SVT - Séquences Vidéos Thématiques
8 Sept 202205:46

Summary

TLDRCette vidéo explique le processus de traduction de l'ARN messager en protéine, un élément clé de l'expression génétique. Elle décrit d'abord la transcription de l'ADN en ARN messager dans le noyau des cellules, puis la sortie de cet ARN vers le cytoplasme où a lieu la traduction. Le codon de départ (AUG) initie la synthèse des protéines, qui se déroule en trois étapes : initiation, élongation et terminaison. Le rôle des ribosomes et la structure tridimensionnelle des protéines sont également abordés, ainsi que la participation du réticulum endoplasmique granuleux dans ce processus.

Takeaways

  • 🧬 La traduction de l'ARN messager en protéine est un processus clé dans l'expression génétique.
  • 🔬 L'information génétique est contenue dans l'ADN du noyau des cellules eucaryotes, transcrite en ARN messager.
  • 💡 L'ARN polymérase permet la transcription d'un gène pour produire de l'ARN prémessager, qui après maturation devient ARN messager.
  • 🧫 La transcription se déroule dans le noyau, tandis que la traduction se fait dans le cytoplasme.
  • 🧪 L'ARN messager est constitué de nucléotides (adénine, guanine, cytosine, uracile), organisés en triplets appelés codons.
  • 🧬 Le premier codon de l'ARN messager est toujours AUG, qui code pour la méthionine, marquant le début de la synthèse protéique.
  • ⛔ Le processus se termine par un codon stop (UGA, UAA ou UAG) qui arrête la synthèse des protéines.
  • 🔁 Le code génétique est redondant et dégénéré, c'est-à-dire que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé.
  • ⚙️ La traduction se fait en trois étapes : initiation, élongation et terminaison.
  • 🏗️ La synthèse des protéines se déroule souvent dans le réticulum endoplasmique granuleux (REG) chez les eucaryotes.

Q & A

  • Quelle est la première étape de l'expression génétique dans une cellule eucaryote?

    -La première étape de l'expression génétique est la transcription, où l'ADN est transcrit en ARN prémessager dans le noyau.

  • Que devient l'ARN prémessager après sa maturation?

    -Après sa maturation, l'ARN prémessager devient un ARN messager mature qui sera utilisé pour la synthèse des protéines.

  • Où se déroule la transcription dans les cellules eucaryotes?

    -La transcription se déroule dans le noyau des cellules eucaryotes.

  • Quelle est la différence entre la thymine et l'uracile dans l'ARN et l'ADN?

    -Dans l'ARN, la thymine est remplacée par l'uracile, qui est spécifique à l'ARN.

  • Qu'est-ce qu'un codon et combien de nucléotides le composent?

    -Un codon est un triplet de nucléotides qui correspond à un acide aminé spécifique ou à un signal de terminaison.

  • Quel est le premier codon de l'ARN messager qui initie la traduction?

    -Le premier codon est toujours AUG, qui code pour l'acide aminé méthionine, et initie la traduction.

  • Que signifie un codon stop et quels sont les exemples donnés dans le script?

    -Un codon stop signale la fin de la traduction. Les exemples donnés dans le script sont UGA, UAA et UAG.

  • Pourquoi dit-on que le code génétique est redondant ou dégénéré?

    -Le code génétique est redondant car plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé, comme dans le cas de la sérine. Il est dégénéré sur la troisième base, qui peut varier sans changer l'acide aminé codé.

  • Quelles sont les trois étapes principales de la traduction?

    -Les trois étapes principales de la traduction sont l'initiation, l'élongation et la terminaison.

  • Que se passe-t-il à l'étape de terminaison de la traduction?

    -À l'étape de terminaison, le ribosome arrive au niveau du codon stop, ce qui entraîne sa dislocation et la fin de la synthèse du polypeptide.

Outlines

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🧬 La transcription et traduction de l'ARN messager en protéines

Cette section aborde les étapes essentielles de la traduction de l'ARN messager en protéines. Elle commence par décrire comment l'information génétique stockée dans le noyau sous forme d'ADN est transcrite en ARN prémessager. Ce dernier subit une maturation pour devenir de l'ARN messager mature, qui est ensuite exporté du noyau vers le cytoplasme pour être traduit en protéines. La séquence d'ARN messager est constituée de nucléotides, organisés en triplets appelés codons. Le codon AUG (méthionine) initie la synthèse protéique, tandis que des codons stop, comme UGA, UAA et UAG, signalent la fin de cette synthèse. Le code génétique est redondant, car plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. La traduction se déroule en trois phases : initiation, élongation et terminaison, avec l'intervention des ribosomes qui associent les acides aminés aux codons correspondants.

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🧪 Le processus d'expression génétique et son environnement cellulaire

Cette section rappelle que l'expression génétique se déroule en deux étapes majeures : d'abord la transcription de l'ADN en ARN messager dans le noyau, puis la traduction de l'ARN en protéines dans le cytoplasme. Bien que la traduction puisse se faire directement dans le cytoplasme, elle se produit souvent dans un organite spécialisé appelé réticulum endoplasmique granuleux (REG), qui optimise la synthèse des protéines.

Mindmap

Keywords

💡Transcription

La transcription est le processus par lequel l'ADN est copié en ARN messager (ARNm). C'est une étape cruciale de l'expression génétique, se déroulant dans le noyau des cellules eucaryotes. Dans la vidéo, la transcription est présentée comme la première étape de la synthèse des protéines, aboutissant à un ARN prémessager qui est ensuite maturé en ARNm avant d'être exporté vers le cytoplasme.

💡ARN messager (ARNm)

L'ARN messager est la molécule intermédiaire qui transporte l'information génétique du noyau vers le cytoplasme pour la traduction en protéines. Composé de nucléotides organisés en triplets (codons), l'ARNm sert de modèle pour la synthèse des protéines. Le script souligne son rôle central dans le processus de traduction après avoir été produit lors de la transcription.

💡Codon

Un codon est un triplet de nucléotides dans l'ARN messager qui correspond à un acide aminé spécifique ou à un signal d'arrêt. Par exemple, le codon AUG est mentionné comme le codon d'initiation pour la synthèse des protéines, tandis que des codons comme UGA, UAA et UAG servent de signaux d'arrêt dans le processus de traduction.

💡Code génétique

Le code génétique fait référence à la correspondance entre les codons de l'ARNm et les acides aminés qui composent les protéines. Ce code est redondant, ce qui signifie que plusieurs codons peuvent coder pour le même acide aminé. Dans la vidéo, il est expliqué que des codons différents peuvent coder pour l'acide aminé méthionine ou des codons stop, illustrant la 'dégénérescence' du code génétique.

💡Ribosome

Le ribosome est un complexe moléculaire responsable de la traduction de l'ARN messager en chaîne polypeptidique, c'est-à-dire en protéine. Il est constitué de deux sous-unités (grande et petite) et se déplace le long de l'ARNm pour associer les acides aminés. Dans la vidéo, il est décrit comme un acteur majeur dans les étapes d'initiation, d'élongation et de terminaison de la traduction.

💡Traduction

La traduction est le processus par lequel l'ARNm est lu par les ribosomes pour synthétiser une protéine. Ce processus se déroule en trois étapes : l'initiation, l'élongation et la terminaison. La traduction commence au niveau du codon d'initiation (AUG) et se termine lorsqu'un codon stop est atteint. La vidéo explique ces étapes en détail et montre comment le ribosome traduit l'ARNm en chaîne d'acides aminés.

💡Acides aminés

Les acides aminés sont les unités de base des protéines. Ils sont assemblés en chaînes polypeptidiques selon les instructions codées par les triplets de l'ARNm. Dans la vidéo, il est expliqué comment chaque codon de l'ARNm correspond à un acide aminé particulier, et comment ces acides aminés s'associent lors de la phase d'élongation pour former une protéine.

💡Initiation

L'initiation est la première étape de la traduction, où le ribosome s'attache à l'ARN messager au niveau du codon d'initiation (AUG). Un acide aminé, la méthionine, est associé à ce codon pour débuter la synthèse de la protéine. La vidéo présente cette étape comme cruciale pour la mise en route du processus de traduction.

💡Terminaison

La terminaison est l'étape finale de la traduction, lorsque le ribosome atteint un codon stop (comme UGA) sur l'ARN messager. Cela entraîne la dissociation du ribosome et l'achèvement de la chaîne polypeptidique. Cette étape marque la fin de la synthèse de la protéine, et la vidéo en montre l'importance pour libérer la protéine nouvellement formée.

💡Réticulum endoplasmique granuleux (REG)

Le réticulum endoplasmique granuleux est un organite cellulaire où se déroule souvent la traduction des protéines, notamment celles qui sont destinées à la membrane ou à la sécrétion. Dans la vidéo, il est mentionné comme une structure spécialisée pour la traduction, montrant que certaines protéines nécessitent une traduction dans cet environnement spécifique, plutôt que directement dans le cytoplasme.

Highlights

La transcription se déroule dans le noyau, où l'ADN est transcrit en ARN messager.

L'ARN prémessager subit une maturation pour devenir un ARN messager mature, prêt à être traduit en protéines.

Les nucléotides de l'ARN sont organisés en triplés appelés codons, chaque codon correspondant à un acide aminé.

Le codon d'initiation de la traduction est toujours AUG, qui code pour la méthionine.

Le processus de traduction s'arrête lorsqu'un codon stop est rencontré, tel que UGA, UAA, ou UAG.

Le code génétique est redondant, ce qui signifie que différents codons peuvent coder pour le même acide aminé.

La traduction commence par l'initiation, où le ribosome se fixe sur l'ARN messager au niveau du codon d'initiation AUG.

L'étape d'élongation implique le déplacement du ribosome de codon en codon, associant les acides aminés correspondants.

La terminaison de la traduction se produit lorsque le ribosome atteint un codon stop, provoquant la fin de la synthèse protéique.

Après la traduction, le polypeptide formé acquiert une structure tridimensionnelle, appelée structure tertiaire, qui détermine les propriétés de la protéine.

Plusieurs ribosomes peuvent agir simultanément sur un même brin d'ARN messager, formant des polysomes pour une synthèse plus rapide des protéines.

L'expression génétique se fait en deux étapes : d'abord la transcription dans le noyau, puis la traduction dans le cytoplasme.

La traduction peut avoir lieu dans le cytoplasme ou dans le réticulum endoplasmique granuleux, un organite spécialisé.

La structure tridimensionnelle d'une protéine est essentielle à sa fonction spécifique.

Le processus de traduction se déroule en trois étapes principales : initiation, élongation et terminaison.

Transcripts

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dans cette séquence nous allons aborder

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les modalités de la traduction de l'ARN

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messager en protéine

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informations génétique et localisée dans

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le noyau des cellules eucaryotes sous la

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forme d'ADN un jeune donné localisé dans

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l'ADN va être transcrit grâce à l'action

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de l'ARN polymérase qui synthétise un

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brin d'air la transcription donne

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naissance à un ARN prémessager qui après

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maturation donne naissance au brin d'ARN

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messager mature qui va servir à la

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synthèse des protéines

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cette étape de la transcription se

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déroule dans le noyau et précède l'état

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de la traduction la transcription permet

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d'obtenir une copie du gène sous la

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forme d'ARN messager qui va sortir du

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noyau pour se rendre dans le cytoplasme

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des cellules là où va se dérouler la

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traduction de l'ARN messager en

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protéines les modalités précises de la

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transcription était abordés dans une

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autre séquence vidéo

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rappelons pour commencer quelques

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caractéristiques de la RN messager qui

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doit être traduit en protéines il est

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constitué d'une chaîne de nucléotides et

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il existe quatre types de nucléotides

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constitutifs de l'ARN chacun caractérisé

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par une base azotée particulière qui

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peut être l'adénine la guanine la

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cytosine ou l'urascine

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cette dernière est spécifique de la RN

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et remplace la thymine que l'on trouve

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dans l'ADN

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les nucléotides de la rnbc sont

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organisées en triplés que l'on appelle

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des codes

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le premier codon de la rmcg est toujours

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le triplé aux UG et le dernier est par

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exemple le triplet UGA

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selon le tableau du code génétique il

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existe une correspondance entre un codon

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de la RN messager et l'acide aminé de la

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protéine synthétisée le codon AMG code

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pour l'acide aminé mécanine qui va

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débuter la synthèse de la protéine le

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dernier coton peut être le triplet IgA

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qui correspond à codon stop qui va

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arrêter la synthèse de la protéine on

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peut noter qu'il existe deux autres que

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non stop représentés par les triplés UAA

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et UAG le code génétique est redondant

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c'est-à-dire que des codons différents

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peuvent coder le même acide aminé comme

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dans cet exemple où les trois codons

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présentés code pour l'acide aminé très

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ionique on dit que le code génétique est

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dégénéré sur sa troisième base puisque

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celle-ci n'influent pas sur l'acide

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aminé codé

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revenons à la molécule d'ARN messager

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intraduire la séquence de la RN messager

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commence par le triplé de nucléotides

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AMG qui est le codon initiation et se

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termine par un triplet correspondant à

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un codonce

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la traduction de la règle commence au

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codon initiation et se termine au codon

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stop elle se déroule en 3 étapes

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l'initiation l'élongation et la

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terminaison

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commençons par l'État d'initiation de la

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traduction elle implique l'intervention

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d'un ribosome constitué de deux sous

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unités une grande et une petite le

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ribosome se fixe à l'ARN messager au

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niveau du codon initiation à UG et y

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associe un acide abîmé métonyme

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disponible dans le milieu conformément

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au code génétique

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dans l'étape suivante les langues à Sion

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le ribosome se déplace de codon en codon

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afin d'associer les acides aminés

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conformément au code génétique pour ce

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deuxième codon il s'agit du triplet cui

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correspondant à l'acide aminé le site

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le déplacement du ribosome entraîne la

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synthèse progressive d'un polypeptique

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constitué d'un enchaînement précis

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d'acides aminés

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la dernière étape correspond à la

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terminaison du processus de traduction

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lorsque le ribosome arrive au niveau du

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codon stop cela entraîne sa dislocation

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et la synthèse du polypeptide est

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terminée

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le polypeptide valeur acquérir une

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structure tridimensionnelle particulière

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cette structure tridimensionnelle de la

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protéine aussi appelée structure

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tertiaire et responsable des propriétés

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particulières de la protéine

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revoyons l'enchaînement des étapes

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impliquées dans la traduction de la RN

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messager en protéines

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on peut signaler que de multiples

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ribosomes se suivent sur le brin d'ARN

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messager pour assurer la synthèse de

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nombreuses protéines l'ensemble

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constituant des polices

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pour terminer on peut rappeler que

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l'expression génétique est un processus

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qui s'effectue en deux temps dans un

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premier temps l'ADN est transcrit en ARN

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messager dans le noyau puis l'ARN est

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traduit en protéines au niveau du

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cytoplasme si la traduction peut avoir

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lieu dans le cytoplasme directement elle

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a souvent lieu dans un organisme

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spécialisé nommé ROG pour réticulum

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endoplasmique granuleux

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