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La Réplication d’ADN

La Réplication d’ADN. La Division Cellulaire et La Réplication d’ADN. Les cellules se divise  La Croissance, la Réparation, le Remplacement. Avant que les cellules divisent ils doivent doubler les structures de la cellule, comme les organites et leurs informations génétiques.

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La Réplication d’ADN

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Presentation Transcript


  1. La Réplication d’ADN

  2. La Division Cellulaire et La Réplication d’ADN • Les cellules se divise La Croissance, la Réparation, le Remplacement Avant que les cellules divisent ils doivent doubler les structures de la cellule, comme les organites et leurs informations génétiques

  3. La Réplication d’ADN

  4. Les Acides Nucléiques: Un petit rappel! L’ Acide DésoxyriboNucléique ou ADN • Molécule support de l'information génétique héréditaire : Les gènes sont des segments d'ADN. • C'est un des constituants des chromosomes. • L'ADN sont situées : - Situées dans le noyau chez les eucaryotes. - Situées directement dans le cytoplasme de la cellule chez les procaryotes. • Structure l'ADN : formée de deux brins complémentaires enroulés en hélice (double hélice).

  5. Les Modèles proposés de Réplication d'ADN • Dans les années 1950, trois mécanismes différents ont été proposés pour la réplication d'ADN. • Théorie conservatrice : Les deux brins parentaux restent intacte après la réplication d'ADN • Théorie Semi conservatrice : Chacune des molécules d’ADN filles se compose d’un brin parente et d’un nouveau brin. • Théorie Dispersive : Les molécules d’ADN parents et filles sont décomposées en fragments

  6. Les Modèles proposés de Réplication d'ADN

  7. Théorie Semi-conservatrice! • Réplication d’ADN • La Théorie de Watson et Crick

  8. Les Acides Nucléiques • Macromolécule à double brin Les 2 brins sont antiparallèles

  9. Réplication : Formation de nouveaux brins d’ADN à partir des 2 brins initiaux.

  10. Le Processus de Réplication • 1. L’activation: Une partie de la double hélice de l’ADN est déroulée pour exposer les bases azotées • L’enzyme hélicase coupent et déroulent de courtes segments d’ADN avant la fourche de réplication (ils coupent les liaisons hydrogène entre les bases).

  11. Fourche de réplication

  12. Réplication d’ADN • 2. Élongation: deux nouveaux brins d’ADN sont assemblés en utilisant l’ADN parental comme matrice. • L’enzyme ARN Primase: Synthétise une pièce d’ARN pour commencer le processus d’élongation

  13. Réplication d’ADN 2. Élongation Continué: • L’Enzyme ADN Polymérase: Commencent à ajouter un nucléotide à la fois pour créer un nouveau brin complémentaire (dans la sens 5’ à 3 ’)

  14. (Brin Principale) (Brin Secondaire)

  15. Brin Principale • Répliqué sans interruption (5’ à 3’) • Il suite la direction de la fourche de réplication • Plus vite

  16. Brin Secondaire • Répliqué dans la direction (3’ à 5’) • Il ne suite pas la direction de la fourche de réplication • Plus lente • Fabrique les fragments qui s’appelant les Fragments d’Okazaki

  17. Brin Secondaire (cont.) • L’Enzyme Ligase: Colle les fragments d’Okazaki ensemble (catalyse la formation des liaisons phosphate entre les nucléotides)

  18. Réplication d’ADN • 3. Achèvement: le processus de réplication est terminé et les nouvelles molécules d’ADN, composées chacune d’un brin d’ADN parental et d’un brin d’ADN fils, se reforment en hélices.

  19. Animation! • Animation de la réplication d’ADN

  20. Réplication d’ADN Merci de votre attention !

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