[PDF] Théorie fondamentale de la biologie moléculaire — Wikipédia





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Quelle est la théorie fondamentale de la biologie moléculaire ?

Par théorie fondamentale de la biologie moléculaire, les biologistes représentent le modèle schématique de la conservation et de l'utilisation de l'information génétique.

Qu'est-ce que la biologie moléculaire?

Examen Corrigé De Biologie Moléculaire Pdf | full La biologie moléculaire (parfois abrégée biomol.) est une discipline scientifique au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique, dont l'objet est la compréhension des mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire.

Quels sont les enseignements de la biologie moléculaire?

Examen-S4 - takween L'enseignement de la biologie moléculaire englobe, entre autres, la réplication de l'ADN (DNA), sa transcription en ARN messager (mesenger RNA) et la traduction de dernier en protéines. L'examen S4 ient compte de tous ces enseignements.

Quels sont les différents types de techniques de biologie moléculaire ?

Il n'existe aucune autre technique directe commercialisée et les techniques de biologie moléculaire restent du domaine de la recherche. Les sérologies sont donc les méthodes les plus utilisées mais d'interprétation difficile en raison de la prévalence élevée de C. pneumoniae et des réactions croisées entre espèces de Chlamydia.

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Université Mostepha Benboulaïd - Batna 2

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département de Microbiologie et de Biochimie

3ème année Biochimie

Corrigé type du TD N°01 de Biologie Moléculaire

Exercice 1 :

0,25M. Prenant ça en considération, Expliquer les observations suivantes :

1. La Tm augmente avec la taille de la molécule :

température nécessaire à dénaturer cet ADN augmente.

2. La Tm diminue avec la diminution de la concentration du NaCl

Les sel ; leurs charges positives (dans ce cas Na+ 3. mentaire et 4. es liaisons hydrogènes entre les

Exercice 2 :

les quatre désoxynucléosides triphosphates, dites si la synthèse se produit ou non dans chaque cas :

a) Pas de synthèse AE b) Pas de synthèse AE -OH libre (amorce). d) Pas de synthèse AE -OH libre. e) La synthèse se produit dans le sens 5AE3 -OH de la gauche. f) La synthèse se produit dans le sens 5AE3 -OH libre.

Exercice 3 :

bicaténaire circulaire. Votre projet est de définir la localisation de(s) origine(s) de réplication et de déterminer si la

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les molécules résultantes au microscope électronique. Certaines molécules que vous observez sont schématisées dans la figure suivante - Quelles seront vos conclusions concernant la réplication de cet ADN ? S- contre) on constate que : La réplication de cet ADN est bidirectionnelle, et il y a une seule origine de réplication Il y a une seule bulle de réplication (une seule origine) et elle progresse dans les deux sens.

Exercice 4 :

Regardez attentivement les structures des molécules suivantes :

1. A votre avis, que se passerait-il si la didésoxycytidine triphosphate (ddCTP) était ajoutée à la réaction de

oncentration de désoxycytidine triphosphate (dCTP) ?

Si la concentration du ddCTP est en large excès par rapport à la concentration du dCTP, la synthèse

2. Que se passerait-il si ddCTP était ajoutée à 10% de la concentration de CTP ?

rruption de la réplication

3. A votre avis, que se passerait-il si la didésoxycytidine monophosphate (ddCMP) était ajoutée à la réaction

Si la ddCM

Exercice 5 :

1. E. coli

réplication survient à une vitesse de 1000 paires de nucléotides par seconde, quel est le temps nécessaire pour

E. coli ?

Le chromosome E. coli contient une seule origine de réplication La réplication chez E. coli est bidirectionnelle, donc il y a deux fourches de réplications qui progressent dans deux sens opposés. Dans chaque fourche il y a une machinerie de réplication (réplisome)

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La vitesse de réplication = 1000 nucléotides/sec par fourche de réplication => donc si on

considère les deux fourches, la vitesse de réplication est doublée, soit 2000 nucléotides/sec

Donc : le temps nécessaire à la réplication de cet ADN : 2. suivantes : a) Une origine unique de réplication au milieu du chromosome. (La réplication La taille de ce chromosome est de 150 Méga pb ( = 150.103 Kilo pb = 150.106 pb)

origine de réplication située au centre du chromosome eucaryote linéaire (avec deux fourches car la

réplication est bidirectionnelle chez les eucaryotes) et la vitesse de réplication est de (150pb/sec X 2)

= 300pb/sec (car il y a deux fourches de réplication), le temps nécessaire à réplique ce chromosome

est de :

Dans cet exercice, les données concernant les tailles des chromosomes et les vitesses de réplication

chez E. coli et chez les eucaryotes sont réelles. Donc, pour répliquer son chromosome, même avec

une seule origine de réplication, la bactérie prend moins dune heure. Les chromosomes eucaryotes

sont beaucoup plus longs et la vitesse de leur ADN polymérase est plus lente. Donc, si on suppose

quun chromosome eucaryote possède une seule origine de réplication comme chez les bactéries, sa

réplication durerait presque 6 jours ! Cest pour ça que, pour réduire le temps de réplication, les

chromosomes eucaryotes contiennent plusieurs origines de réplication. Chez lhomme, la division cellulaire dure 16 à 24 heures (selon le type cellulaire), et la phase S (durant laquelle les chromosomes se répliquent) dure 6 à 20 heures (toujours selon le type cellulaire). b) Un télomère à une seule des deux extrémités du chromosome.

Les télomères sont des séquences non codantes conservées répétées présentes dans les extrémités des

chromosomes eucaryotes linéaires. Le rôle des télomères est de protéger le chromosome linéaire du

raccourcissement qui touche les extrémités à la fin de chaque cycle de réplication (cest un problème

rencontré uniquement dans le cas de la réplication des chromosomes linéaires).

Si ce chromosome eucaryote possédait un télomère à une seule extrémité, après chaque cycle de

réplication, une seule extrémité du chromosome sera protégée alors que lautre extrémité sera

raccourcie. Après plusieurs cycles de réplication (après plusieurs divisions) le raccourcissement

toucherait des régions importantes du chromosome et la cellule va mourir. c) Pas de centromère.

Le centromère contient des séquences non codantes. Ces séquences sont reconnues par les protéines

du kinétochore qui permettent lattachement des microtubules pour la formation du fuseau

achromatique lors de la métaphase et donc participe à la séparation des chromatides et leur

distribution équitable entre les cellules filles. Donc, si un chromosome ne contient pas de centromère (ce chromosome est dit Acentrique), il ne

pourra pas joindre le fuseau achromatique et il sera donc distribué au hasard dans les cellules filles.

Donc il y aura une grande chance que les cellules filles ne contiennent pas le même nombre de chromosomes (une aura un de plus et lautre un de moins).quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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