L'ADN dans la cellule

Jonathan Dumas
7 Oct 201904:04

Summary

TLDRLe script d'explication scientifique explore la structure de l'ADN dans une cellule, passant de la double hélice de nucléotides à sa compactification en chromosomes lors de la division cellulaire. Il décrit comment l'ADN s'enroule autour des protéines histones pour former des nucléosomes, qui se regroupent en chromatine. L'ADN peut être observé sous forme de chromatine lâche ou condensée, et les chromosomes apparaissent uniquement pendant la division cellulaire. Le script met en lumière les concepts de chromatides soeurs et de chromatides simples, enrichissant la compréhension de la réplication et de la ségrégation de l'ADN.

Takeaways

  • 🔬 L'ADN est une molécule double hélice de nucléotides, visible sous le microscope électronique à transmission.
  • 🌐 L'ADN est très long et doit être organisé pour être stocké efficacement dans le noyau cellulaire.
  • 🧬 L'ADN s'enroule autour de protéines appelées histones pour former des structures appelées nucléosomes.
  • 📿 Ces nucléosomes forment une structure de 'collier de perles' avec l'ADN comme le fil et les protéines comme les perles.
  • 🔗 Des protéines non-histoniques, telles que les protéines cohésines, aident à compacter davantage l'ADN pour former la chromatine.
  • 🧵 La chromatine est la forme compacte de l'ADN dans le noyau cellulaire, avec deux états : lâche et condensée.
  • 🌀 Pendant la division cellulaire, l'ADN est encore plus condensé pour former des chromosomes, qui sont visibles en forme de X.
  • 🧬 Les chromosomes sont des structures temporaires formées uniquement pendant la division cellulaire.
  • 🌐 En dehors de la division cellulaire, l'ADN est principalement en forme de chromatine dans le noyau cellulaire.
  • 🔗 Les chromosomes doubles, observés lors de la division cellulaire, sont composés de deux chromatides soeurs, qui sont des copies identiques l'une de l'autre.

Q & A

  • Qu'est-ce que l'ADN et où se trouve-t-il dans une cellule?

    -L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est la molécule qui contient l'information génétique d'une cellule. Il se trouve dans le noyau de la cellule.

  • Comment est représentée la structure de l'ADN?

    -L'ADN est représenté comme une double hélice composée de nucléotides. Cette représentation montre les bases azotes attachées à des sucre-phosphate qui forment l'épine de la hélice.

  • Pourquoi l'ADN est-il enroulé dans le noyau cellulaire?

    -L'ADN est enroulé pour pouvoir être stocké de manière compacte dans le noyau, similaire à l'enroulement des fils de casque pour éviter le désordre.

  • Quels sont les protéines autour desquelles s'enroulent les hélices d'ADN?

    -Les hélices d'ADN s'enroulent autour des protéines appelées histones pour former des structures appelées nucléo-protéines.

  • Quelle est la structure qui résulte de l'enroulment de l'ADN autour des histones?

    -Lorsque l'ADN s'enroule autour des histones, il forme des structures appelées nucléo-protéines, qui sont visibles comme des 'perles' sur un 'fil' d'ADN.

  • Qu'est-ce que la chromatine et comment est-elle formée?

    -La chromatine est une structure compacte formée par l'ADN et les protéines. Elle est composée de nucléo-protéines qui sont liées entre elles pour former une structure plus dense.

  • Comment la chromatine est-elle différenciée en fonction de sa compaction?

    -La chromatine est différenciée en chromatine lâche et chromatine condensée. La chromatine lâche est moins compacte et permet une transcription active, tandis que la chromatine condensée est très compacte et moins accessible.

  • Quels sont les rôles des protéines non-histoniques dans la compaction de l'ADN?

    -Les protéines non-histoniques jouent un rôle clé dans la compaction de l'ADN en formant des boucles encore plus compactes de la chromatine, ce qui contribue à la formation de la chromatine condensée.

  • Qu'est-ce qu'un chromosome et quand est-ce qu'on les observe?

    -Un chromosome est une structure en forme de X formée par l'ADN et les protéines, qui est observée lors de la division cellulaire. Il permet de séparer les molécules d'ADN pour la répartition dans les cellules filles.

  • Quelle est la différence entre une chromatide simple et une chromatide double?

    -Une chromatide simple est composée d'une seule brin d'ADN, tandis qu'une chromatide double est composée de deux brins d'ADN, appelées chromatides soeurs, qui sont des copies l'une de l'autre et se rejoignent au niveau du centromère.

Outlines

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🔬 Structure de l'ADN et ses représentations

Le paragraphe explique la complexité de l'ADN et ses différentes représentations en fonction de l'agrandissement et du moment où l'image est prise. L'ADN est décrit comme une double hélice de nucléotides, similaire à un câble désordonné qui doit être enroulé pour éviter l'entrelacement. L'ADN est enroulé autour de protéines appelées histones pour former des nucléosomes, qui sont ensuite compactés pour former la chromatine. La chromatine peut être compactée à différents degrés selon les protéines impliquées, comme les protéines non-histones. Lors de la division cellulaire, l'ADN est encore plus compacté pour former des chromosomes, qui sont visibles uniquement pendant cette période. Les chromosomes peuvent être simples ou doubles, avec les doubles étant composés de chromatides sœurs reliées au niveau du centromère.

Mindmap

Keywords

💡ADN

L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est la molécule biologique qui contient l'information génétique d'un organisme. Dans le script, il est décrit comme étant présent dans le noyau cellulaire et se présentant sous forme de double hélice de nucléotides. L'ADN est crucial pour la transmission des caractéristiques héréditaires d'une génération à l'autre, et son image en double hélice est souvent utilisée pour illustrer sa structure.

💡Noyau cellulaire

Le noyau cellulaire est une des parties principales d'une cellule eukaryote, il abrite l'ADN et contrôle la croissance, la réparation et la division cellulaire. Dans le script, il est mentionné que l'ADN peut être facilement repéré dans le noyau lorsqu'on observe une cellule à l'aide d'un microscope électronique à transmission.

💡Nucléo-tides

Les nucléotides sont les blocs de construction de l'ADN et de l'ARN. Chaque nucléotide est composé d'un azote, un sucre et une base. Dans le script, ils sont décrits comme les éléments qui forment la double hélice de l'ADN, contribuant ainsi à la structure et à la fonction de cette molécule.

💡Chromosomes

Les chromosomes sont des structures qui contiennent l'ADN et les protéines associées, et ils sont visibles lors de la division cellulaire. Le script explique que les chromosomes sont des structures en forme de X, qui sont formées à partir de l'ADN et des protéines lorsqu'ils sont compactés pour la division cellulaire.

💡Histones

Les histones sont des protéines qui jouent un rôle clé dans la compaction de l'ADN dans le noyau cellulaire. Elles permettent à l'ADN de s'enrouler autour d'elles pour former des structures appelées nucléo-somes. Dans le script, il est mentionné que l'ADN s'enroule autour des histones pour former des nucléo-somes, qui sont la base de la chromatine.

💡Chromatine

La chromatine est la forme compacte de l'ADN dans le noyau cellulaire, composée d'ADN enroulé autour des protéines. Le script décrit deux types de chromatine : la chromatine lâche et la chromatine condensée. La chromatine est essentielle pour le packaging de l'ADN dans le noyau et pour le contrôle de l'accès aux gènes.

💡Nucléo-some

Un nucléo-some est la structure formée par l'enroulement de l'ADN autour d'une octamère d'histones. Dans le script, il est expliqué que l'ADN s'enroule deux fois autour des histones pour former un nucléo-some, qui est la base de la structure de la chromatine.

💡Chromatique soeurs

Les chromatiques soeurs sont les copies de l'ADN qui sont formées lors de la duplication chromosomique et qui restent attachées l'une à l'autre. Elles sont mentionnées dans le script comme faisant partie des chromosomes doubles, où chaque moitié du X représente une chromatide soeur.

💡Centre de la mitose

Le centre de la mitose est une structure qui joue un rôle crucial dans la séparation des chromatides pendant la division cellulaire. Dans le script, il est indiqué que les chromatides soeurs sont reliées au niveau du centre de la mitose, ce qui permet leur séparation correcte lors de la division.

💡Division cellulaire

La division cellulaire est le processus par lequel une cellule se divise en deux cellules filles. Le script mentionne que c'est lors de cette phase que l'ADN est le plus organisé et compacté, formant des chromosomes qui facilitent la séparation des molécules d'ADN entre les cellules filles.

Highlights

L'ADN est facilement repérable dans le noyau cellulaire grâce à son apparence de double hélice de nucléotides.

Les chromosomes sont des structures en forme de X, visibles lors de la division cellulaire.

L'ADN est représenté comme une double hélice de nucléotides, mais aussi comme des colliers de perles enroulés autour de protéines appelées histones.

Les protéines non-histones contribuent à la compaction de l'ADN en formant des boucles plus compactes appelées chromatine condensée.

La chromatine est une structure compacte de l'ADN enroulé autour des histones, qui peut être observée sous forme de perles collées les unes aux autres.

L'organisation de l'ADN dans le noyau cellulaire est cruciale pour la gestion de la longueur de la molécule.

L'ADN est enroulé autour des histones pour former des nucléo-protéines, qui sont les bases de la chromatine.

La compaction de l'ADN est contrôlée par des interactions entre les protéines et les acides nucléiques.

Les chromosomes doubles sont composés de deux chromatides soeurs, qui sont des copies identiques de l'ADN.

Le centre de la cellule, ou centrôme, est le point d'attache des chromatides soeurs dans un chromosome double.

Un chromosome simple est composé d'une seule chromatide, contrairement à un chromosome double qui en a deux.

La division cellulaire est le moment où l'ADN est le plus organisé et compacté en chromosomes.

En dehors de la division cellulaire, l'ADN est principalement observé sous forme de chromatine, avec des zones de compaction différentes.

La chromatine lâche et la chromatine condensée sont deux formes de compaction de l'ADN au sein du noyau cellulaire.

L'organisation de l'ADN en chromatine est essentielle pour la régulation de l'expression des gènes et la réplication de l'ADN.

Les structures en forme de X observées lors de la division cellulaire sont appelées chromosomes et sont des formes compactées de l'ADN.

Transcripts

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l'adn dans la cellule si tu regardes une

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cellule au microscope électronique à

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transmission

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tu sais facilement repérer le noyau et

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tu sais que le noyau il contient l'adn

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donc en gros tu sais que cette zone fond

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c'est un peu ce crouch à la halle au

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milieu ça c'est de l'adn et pourtant tu

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as vu précédemment que l'adn c'est une

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double hélice de nucléotides qu'on

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représente plutôt comme ceci et

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finalement si tu regarde des vidéos des

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séries dès qu'on parle un peu datés and

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analyses génétiques et tout ça on monte

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souvent des structures comme ceux ci des

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espèces de structures en bâtonnets ou en

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x qu'on appelle des chromosomes alors

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quoi la dncc trois choses là à la fois

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c'est quoi la représentation correcte de

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l'adn en fait toutes ces représentations

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sont correctes ça dépend du zoom et ça

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dépend du moment où on prend la photo à

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tout moment c'est correct de dire qu'une

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molécule d adn c'est une double hélice

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de nucléotides

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mais on a vu ensemble c'est une très

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très très longues molécules un peu comme

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le fils de tes écouteurs dans ta poche

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si tu gardes tout de façon désorganisée

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bas ça devient vite le foutoir et tutti

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retrouve pas et où s'emmêlent

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donc qu'est-ce que tu fais toi pour

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garder de l'ordre battu enroule les fils

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de tes écouteurs et bien dans le noyau

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l'adn on va aussi l'enroulé mais

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l'enrouler autour de quoi et bien autour

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de certaines protéines qu'on appelle les

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histones l'adn s'enroule deux fois comme

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ça autour d'un paquet de 8,6 tonnes

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représenté ici comme des boules pour

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former une structure qu'on appelle un

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nucléo zone si c'était juste ça on

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verrait comme un collier de perles avec

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l'adn comme le fil et les nuques le zoom

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comme les perles

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il se fait qu'en plus il offrit stone

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vient se coller et faire adhérer toutes

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les perles les unes aux autres et donc

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c'est une structure encore plus compact

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qu'on peut voir cette structure compacte

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fait de toutes ces perles collées les

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unes aux autres

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c'est ce qu'on appelle de la chromatine

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lâche mais à un niveau de compaction

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supérieur peut encore être atteint grâce

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à d'autres protéines qui ne s'appelle

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pas les histones mais de façon très

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originale

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les protéines noni stone

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leur adhésion à la chromatine permet

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d'en faire des boucles encore plus

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compact et qu'on appelle la chromatine

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danse et quand on voit la photo ddm qui

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ressemble un scrabble ou de chats avec

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des zones foncées et des zones claires

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pas ce qu'on voit c'est de la chromatine

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danse et de la chromatine lâche foncé et

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leclerc et finalement lors du moment de

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la division cellulaire

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lorsqu'on doit pouvoir bien séparées

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toutes les molécules d'adn les unes des

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autres

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c'est le moment où ça doit être le mieux

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organisé le plus compact et et à ce

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moment là

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l'adn et ses protéines associées sont

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compactés en chromosomes qui sont ces

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fameux structure en forme de x que tu as

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déjà vu mais donc tu ne verras des

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chromosomes que lors de la division

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cellulaire chapitre qu'on verra plus

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tard

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le reste du temps tu verras l'adn sous

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forme de chromatine avec certaines

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parties sous forme de chromatine lâche

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et d'autres sous forme de chromatine

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danse une dernière chose à savoir quand

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tu regardes un chromosome en fonction du

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moment où tu prends la photo soit tu

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verras comme un chromosome simple comme

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un bat année soit tu verras un

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chromosome double comme un x est bien

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dans le cas d'un chromosome double

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chaque moitié du xx s'appelle une cro

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mathide ces deux chromatiques sont des

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copies l'une de l'autre

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on les appelle des chromatine soeurs

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elles contiennent exactement la même

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séquence de nucléotides et les deux

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chromatique soeurs sont reliés au niveau

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de ce qu'on appelle le centre au maire

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est par contre si tu prends une photo et

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que tu vois un chromosome simple et bien

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un chromosome simple c'est fait d'une

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seule chromatique

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voilà ça fait beaucoup de nouveaux mots

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cabu l'air mais tu vas voir que tu vas

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vite apprendre à jongler avec ça

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