• Aucun résultat trouvé

chez les eucaryotes

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "chez les eucaryotes"

Copied!
21
0
0

Texte intégral

(1)

La plupart des gènes bactériens ou de levure ne possèdent pas d'introns.

La plupart des gènes des organismes multicellulaires contiennent des introns.

La longueur totale des séquences introniques est souvent beaucoup plus longue que celle des séquences exoniques

Une unité de transcription simple produit un mRNA monocistronique qui est traduit en une protéine unique.

Une unité de transcription complexe est transcrite en un transcrit primaire

qui peut ensuite être transformé en plusieurs mRNA monocistroniques différents qui vont être traduits en protéines différentes.

Quelques unités de transcription complexes peuvent exprimer un mRNA dans un type de cellules et exprimer un mRNA différent dans un autre type de cellules

Complexit

Complexit é é des syst des syst è è mes mes transcriptionnels transcriptionnels chez les eucaryotes

chez les eucaryotes

(2)

gène régulateur régions de contrôle

promoteur opérateur répresseur

opéron lactose

β-galactosidase perméase Trans- acétylase

Structure d'un g

Structure d'un g è è ne procaryote ne procaryote

(3)

La plupart des gènes des organismes multicellulaires contiennent des introns.

La longueur totale des séquences introniques est souvent beaucoup plus importante que celle des séquences exoniques

Structure d'un g

Structure d'un g è è ne eucaryote ne eucaryote

(4)

5'-TGGAATTGTGAGCGGATAACAATTTCACACAGGAAACAGCTATGACCATG-3' 3'-ACCTTAACACTCGCCTATTGTTAAAGTGTGTCCTTTGTCGATACTGGTAC-5' 5' pppAUUGUGAGCGGAUAACAAUUUCACACAGGAAACAGCUAUGACCAUG-3'

Brins d'ADN

ARN Pre-messager Sens

Matrice

Un g Un g è è ne, un ne, un mRNA mRNA , une prot , une prot é é ine ine

5' CAP poly A 3'

ARN messager

Une unité de transcription simple produit un mRNA monocistronique qui est traduit en une protéine unique.

Protéine

(5)

Une unité de transcription complexe est transcrite en un transcrit primaire qui peut ensuite être transformé en plusieurs mRNA monocistroniques différents qui

vont être traduits en protéines différentes.

Un g Un g è è ne, 2 ne, 2 mRNA mRNA , au moins 2 prot , au moins 2 prot é é ines ines

(6)

Dans les cellules eucaryotes, l'ADN est associé avec une masse à peu près égale de protéines histones.

Le complexe nucléoprotéique DNA, hautement condensé est appelé

chromatine

L'unité élémentaire qui participe à la structure de la chromatine est le nucléosome .

Organisation structurale des g

Organisation structurale des g è è nes eucaryotes nes eucaryotes

(7)

Chromatine : enchaînement de nucléosomes

Nucléosome :

200 pb + 2x[H2a, H2B, H3, H4]

+ H1

Organisation structurale d'un g

Organisation structurale d'un g è è ne eucaryote ne eucaryote

Particule" cœur" :

147 pb + 2x[H2a, H2B, H3, H4]

(8)

Structure du nucl

Structure du nucl é é osome osome

H2a

H2b H3 H4 ADN

(9)

Structure de l'

Structure de l' octamer octamer d'Histones d'Histones

Hydrophobe

+

+ + + +

+

+ +

(10)

Dans les régions du génome inactives pour la transcription, la chromatine est sous une forme compacte "fermée"

Dans les régions du génome en transcription active, la chromatine est sous une forme étendue "ouverte"

L'acétylation et la désacétylation des lysines situées dans les régions N-terminales des histones contrôlent l'état de compaction de la chromatine.

Chaque chromosome eucaryotique contient une seule molécule d'ADN compactée en nucléosomes et repliée en une fibre de chromatine qui est accrochée en boucle à une armature protéique en des sites spécifiques.

Compaction et structure active de la chromatine

Compaction et structure active de la chromatine

(11)

Digestion par la

Digestion par la DNase DNase 1 des g 1 des g è è nes actifs nes actifs et des g

et des g è è nes inactifs nes inactifs

(12)

Armature d'un chromosome

Armature d'un chromosome

(13)

Boucles de fibre de chromatine

Boucles de fibre de chromatine

(14)

Dans les organismes multicellulaires, l'exécution correcte des instructions du programme de développement est la finalité principale du contrôle de l'expression des gènes.

Le bon gène doit être exprimé

au bon moment et dans la bonne cellule au court du développement et de la

différentiation cellulaire.

La r La r é é gulation de l'expression des g gulation de l'expression des g è è nes nes chez les organismes

chez les organismes multicellulairs multicellulairs

(15)

Comme pour les bactéries, la régulation de la transcription

est le moyen essentiel de régulation des gènes chez les

eucaryotes.

(16)

Sché Sch é ma g ma g é é n n é é ral de la ré ral de la r é gulation transcriptionnelle gulation transcriptionnelle chez les eucaryotes.

chez les eucaryotes.

(17)

Chez les eucaryotes, les séquences d'ADN qui contrôlent la transcription d'un gène, peuvent être situés à plusieurs milliers de base du nucléotide +1, point de départ de la transcription

Différentes régions de l'ADN peuvent contrôler la transcription

du même gène dans des cellules différentes

(18)
(19)
(20)
(21)

Références

Documents relatifs

B- Capside avec (virus enveloppé) ou sans (virus nu) enveloppe C- Symétrie de la capside: hélicoïdale (comme le virus de la. mosaïque du tabac) ou icosaédrique (ou encore

• L’expression dépend du tissu qui détermine lequel des ARNm doit être exprimé : l’expression est tissu spécifique (Thyroïde

10-Lysosome et peroxysome : c’est des structures vacuolaires dont le rôle est la dégradation des déchets cellulaires grâce à trois types d’enzymes (les lipases, les protéases

La méthylation de l’ADN est généralement synonyme d’inactivité des gènes [1] : elle peut interférer avec la liaison entre les protéines activa- trices et leur séquence

Dans la région basique, un résidu asparagine, conservé dans toutes les protéines de la famille Leu­ zipper, est responsable d'une flexion de l'hélice qui permet le

Un contexte fort autour du premier codon AUG d'un gène n'autorise la synthèse que d'une seule forme de la protéine ; cependant, dans un nombre croissant

Le maintien du patrimoine génétique est assuré par la présence d’une réplication de l’ADN (phase S) avant chaque mitose qui permet d’obtenir des chromosomes

La séquence informative de l'ADN, pour être convertie en une séquence protéique doit être réécrite (transcrite) en une séquence d'ARN.. La séquence de cet ARN est complémentaire