L'information génétique se trouve dans l'ADN et grâce à cette information génétique, les cellules vont fabriquer des protéines. Pour que la cellule fonctionne normalement, l'ADN ne doit jamais être modifié sinon on parle de mutation ou de mort cellulaire.
Comment l'ADN d'une cellule est-il transformé en protéines ?
Relation entre ADN et protéines : expérience de Yamoski
Lorsque l'information génétique est modifiée (lorsqu'il y a une mutation) Yamoski a remarqué que cela entraînait la modification de l'activité d'enzymes. Il en a donc conclu qu'il y avait une relation entre l'ADN et une protéine.
Pour fabriquer des protéines, une cellule a besoin de lire une séquence d'ADN. On appelle gène une séquence d'ADN qui code pour une protéine.
[...] Donc notre phénotype n'est pas représentatif de tous les allèles que nous possédons. Comme nous sommes hétérozygotes, seuls les allèles dominants s'expriment. Pour que les autres allèles s'expriment sur le phénotype, il faut qu'il soit seul, il faut avoir deux fois la même information. Le phénotype résulte des relations entre les gènes et l'environnement Le phénotype d'un individu dépend d'abord de ses gènes. Pour tous nos gènes, nous sommes soit hétérozygotes soit homozygotes, c'est-à-dire que nous pouvons avoir soit deux allèles différents, soit identiques. [...]
[...] L'ARN messager va alors pouvoir sortir du noyau. Une fois dans le cytoplasme, l'ARNm va pouvoir être utilisé pour faire la deuxième étape de la synthèse des protéines c'est-à-dire la traduction. Dans certains cas, un gène va être transcrit un grand nombre de fois, ce qui va permettre d'avoir beaucoup d'ARNm et beaucoup de protéines. C'est grâce à ces observations qu'on a pu visualiser le début et la fin des gènes. II/ La traduction de l'ARNm à la protéine L'intermédiaire entre l'ARNm et les protéines : les ribosomes Les ribosomes peuvent se fixer sur l'ARNm et ils contiennent de petits adaptateurs qu'on appelle les ARN de transfert (ARNt). [...]
[...] Pour fabriquer des protéines, une cellule a besoin de lire une séquence d'ADN. On appelle gène une séquence d'ADN qui code pour une protéine. Le problème pour la cellule est de faire passer l'information génétique dans le cytoplasme, mais surtout il faut que l'ADN soit intact. Pour régner ce problème, la cellule va copier une information génétique c'est-à-dire un gène et c'est la copie qui va sortir du noyau, s'il y en a un car cette molécule est assez petite pour passer dans les parois nucléaires. [...]
[...] Cela provoque le cancer. Remarque : plus on est jeune et plus l'organisme est efficace pour détruire les cellules cancéreuses. Certains comportements ou certains facteurs de l'environnement vont augmenter notre risque de cancer : Fumer, tabac (problème des voies respiratoires) Alcool (cancer du foie (cirrhose), cerveau, bébé) Micro-ondes (cancer cerveau, sexe) Alimentation trop riche en graisse et en sucre (cancer du côlon (intestin)) Notre phénotype est gouverné par nos gènes mais il est aussi influencé par notre environnement. Chacun d'entre nous a des gènes différents. [...]
[...] A l'intérieur du ribosome, les acides aminés vont être reliés les uns aux autres par des liaisons peptidiques. Terminaison Lorsqu'un ribosome rencontre un codon STOP, il va se détacher de l'ARNm. On va donc avoir un ARNm libre qui va pouvoir être lu une autre fois mais aussi une suite d'acides aminés qu'on appelle si elle est de petite taille : un polypeptide ou si elle est de grande taille : une protéine. Le code génétique est universel Le code génétique est universel, en effet tous les êtres vivants fonctionnent avec le même système de correspondance entre l'ARNm et les acides aminés. [...]
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