Elle illustre les notions de clonage, de relation structure-fonction des protéines et de rétrogénétique en s'appuyant sur les techniques d'ADN recombinant (
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Elle illustre les notions de clonage, de relation structure-fonction des protéines et de rétrogénétique en s'appuyant sur les techniques d'ADN recombinant (
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Partie 2 : Exercices et Questions (notés sur 62 points) A Exercice de Biologie Moléculaire (noté sur 18 points) B Exercice de Génétique (noté sur 12 points)
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EXERCICES DE GENETIQUE ET DE GENETIQUE MOLECULAIRE PARTIE I Ces exercices d'applications de cours ont pour but de présenter les principales
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Quelques exemples d'utilisation de ces techniques en dépistage génétique 37 (a) Schémas des topologies des molécules d'ADN circulaires La forme
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stratégie de sélection de bactéries transformée, criblage pour le fragment d' intérêt, et amplification du plasmide Page 24 24 Exercice 1 Les D-acides aminés
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moléculaire Tous les exercices sont corrigés et La masse moléculaire du génome d'une eubactérie est de 2,856 × 109 Da Sachant que la vitesse
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Formelle, chromosomique, moléculaire, clinique Génétique médicale de la biologie a la pratique clinique Exercices corriges et commentes de génétique
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qui ne modifient pas la séquence d'une protéine, → car dans le code génétique plusieurs codons peuvent donner le même acide aminé →car la mutation se fait
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3 Génétique moléculaire humaine géné 3/1-2 29-30 4 Analyse Exercices corrigés et commentés de génétique géné 10/1-6 712-713-714- 855-1261- 1262
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Je sais que toutes les cellules d'un individu possèdent la même information génétique puisqu'elles proviennent des divisions successives de la cellule œuf, donc
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Université catholique de Louvain - Exercices intégrés de biochimie et génétique moléculaire - cours-2017-lbio1322UCL - cours-{ANAC}-lbio1322 - page 1/2lbio1322
2017Exercices intégrés de biochimie et génétique moléculaire
5 crédits0 h + 60.0 hQ2EnseignantsHallet Bernard ;Soumillion Patrice ;Langue
d'enseignementFrançaisLieu du coursLouvain-la-NeuveThèmes abordésDu phénotype au gène et du gène à la protéine, la formation aborde les différentes approches utilisées pour
identifier et isoler un gène, modifier sa séquence, étudier sa fonction, et caractériser son produit à des fins
fondamentales ou appliquées. Elle illustre les notions de clonage, de relation structure-fonction des protéines et
de rétrogénétique en s'appuyant sur les techniques d'ADN recombinant (restriction, ligation, PCR, séquençage,
transformation ), de mutagénèse, de purification et de caractérisation enzymatique des protéines.Acquis
d'apprentissage1Les exercices intégrés constituent une initiation pratique et théorique à la démarche générale de la
génétique moderne en combinant les approches de la biologie moléculaire aux techniques d'analyse
biochimiques. Au départ de problématiques concrètes, ils visent à familiariser l'étudiant avec l'approche
expérimentale, le choix de stratégies appropriées et l'interprétation des résultats.La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie " Programmes/formations proposant cette unité d'enseignement (UE) ».
ContenuLa majeure partie de l'activité (45h) est sous forme d'exercices pratiques en laboratoire. Les étudiants effectuent
un travail proche de la recherche, de la mutagenèse d'un gène à la caractérisation phénotypique et biochimique
des protéines mutantes obtenues. Les étapes du processus incluent : la mutagenèse d'un fragment d'ADN cloné,
l'identification des mutants d'intérêt, le sous-clonage du gène muté, le séquençage des mutations, la purification
des protéines mutantes et la mesure de leur activité enzymatique. Les résultats sont analysés en terme de relation
structure-fonction de l'enzyme en utilisant des programmes de visualisation de structure tridimensionnelle des
protéines. Dans les séminaires d'accompagnement des exercices (15h), les étudiants reçoivent et discutent les
aspects théoriques des manipulations réalisées en laboratoire et des techniques de base du génie génétique (PCR,
clonage, séquençage, mutagenèse, méthodes de purification des protéines, etc.Autres infosPré-requis Formation de base en génétique moléculaire, microbiologie, biologie cellulaire et biochimie (niveau
BIO12-BIO13) Evaluation Partie expérimentale: Les étudiants construisent, présentent et défendent un 'poster'
synthétisant l'ensemble des résultats obtenus en laboratoire. Partie 'séminaires' : Examen écrit à 'cahier ouvert'.
Les étudiants développent une stratégie expérimentale pour répondre à un problème concret d'ingénierie
génétique. Support Partie expérimentale: -Protocoles et textbooks relatifs aux manipulations Partie 'séminaires' :
-Diaporamas explicatifs accessibles par iCampus Encadrement Les séminaires et les travaux pratiques sont
essentiellement donnés par les assistants en génétique moléculaire et biochimie avec l'aide des titulaires.
Faculté ou entité en
charge: BIOLUniversité catholique de Louvain - Exercices intégrés de biochimie et génétique moléculaire - cours-2017-lbio1322UCL - cours-{ANAC}-lbio1322 - page 2/2Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)Intitulé du programmeSigleCréditsPrérequisAcquis d'apprentissageMaster [60] en sciences
biologiquesBIOL2M15Master [120] en biochimie et biologie moléculaire et cellulaireBBMC2M5Mineure en chimieLCHIM100I5Approfondissement en sciences biologiquesLBIOL100P5quotesdbs_dbs1.pdfusesText_1