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65 Cards in this Set

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Le noyau est séparé du cytoplasme par quelle structure?

Par une double membrane, l'enveloppe nucléaire qui est continue avec le réticulum endoplasmique.

À quoi servent les pores au niveau de l'enveloppe nucléaire?

Les pores permettent le transport des macromolécules entre le cytoplasme et le nucléoplasme.

Qu'est-ce que le nucléole et quelle est sa fonction?

Le nucléole est un élément du noyau, c'est le lieu de transcription des ARN ribosomiques.

Comment nomme-t-on l'ADN lorsque empaqueté sous forme d'un complexe nucléo-protéique dans le noyau?

La chromatine

Comment se présente la chromatine dans le noyau, comment est-elle disposée?

Enchevêtrement de fibres dont le diamètre varie, non seulement au cours du cycle cellulaires, mais aussi en fonction des régions chromosomiques observées.

Définir Cycle cellulaire.

Durée de vie de la cellule à partir du moment ou elle est apparue, à la suite d'une division cellulaire, qu'au moment ou elle se divise elle-même pour donner 2 cellules-filles,

Donner un exemple de cellule qui :


1. se divise toute la vie de l'individu


2. Ne se divise plus, une fois le tissu mature

1. Cellules épithéliales


2. Certaines cellules nerveuses.

Nommez les phase de l'interphase.

G1, S, G2

Quelle phase se trouve entre la phase G2 et G1?

Phase M

Définir l'interphase G1.

La plus longue et la plus variable


Phase de croissance (synthèse protéiqu(presque inexistante chez l'embryon ET infinie chez les cellules qui ne se divise plus = Phase G0)e)


Contient le point de restriction R (point de non retour)

Définir l'interphase G0.

Phase dans laquelle se trouve les cellules qui ne se divisent plus. Ces cellules sont dites différenciées.

Définir l'interphase S

Phase de synthèse de l'ADN (Réplication 2n à 4n)


La cellule ne se divise pas.

Définir l'interphase G2.

Phase qui suit la synthèse d'ADN (Réparation, synthèse de certaines protéines nécessaire pour préparer la phase M.

Définir la phase M.

Mitose (division nucléaire)


Cytodiérèse (division cytoplasmique)


Distribution d'une copie de chaque chromosome à chaque cellule filles par ségrégation des chromosomes.


Chaque cellule fille reçoit un jeux complet de toute l'information génétique d'un individu suite à la réplication de l'ADN.

Nommez les 5 stades successifs de la mitose.

Prophase


Prométaphase


Métaphase


Anaphase


Télophase

Définir kinétochore:

Différenciation protéique du centromère qui se met en place en mitose


Pôle d'attachement des chromosomes sur les microtubules du fuseau de division


(Prométaphase)

Complexe centromère-Kinétochore

Complexe structuré enchevêtré


Association intime de protéines spécifiques (CENP: Centremeric Nuclear Proteins) autour des séquences spécifiques de l'ADN centrosomique

V/F: Le complexe centromère-Kinétochore est impliqué dans des aspects fondamentaux du mouvement et de la vie des chromosomes, car c'est le premier endroit ou les chromatides soeurs s'apparient avant leur séparation à la transition métaphase-anaphase (point de non-retour)

Faux: Dernier endroit ou les chromatides soeurs restent appariées avant leur séparation à la transition métaphase-anaphase.


De plus, Dernière séquences d'ADN à être répliquées


Endroit ou les microtubules s'attachent aux chromosomes


Cible primaire du signal qui déclenche l'anaphase

Décrire ce qui ce passe durant la Métaphase

1. tous les chromosomes sont maintenant placés à l'équateur du fuseau et constituent la plaque équatoriale.


2. Les signaux inhibiteurs venant des chromosomes n'existent plus.


3. L'ensemble du système est vérifié par un checkpoint et attend le feu vert pour déclencher l'anaphase.

Décrire ce qui ce passe durant l'Anaphase.

1. d'un seul coup, tous les kinétochores se séparent. Les microtubules attachés aux kinétochores se dépolymérisent et les chromosomes montent vers les pôles.


2. Les 2 lots de chromatides, qui, maintenant individualisées, sont des chromosomes, gagnent les pôles du fuseau en remontant le long des microtubules.


3. Les 2 lots de chromosomes sont rassemblés aux pôles car ils sont guidés par la cage formée par le fuseau lui-même. Un cercle de fibres contractiles (acto-myosine) appait autour de la cellule dans le plan de l'équateur.

Décrire ce qui se passe durant la Télophase.

Obtention de deux cellules filles génétiquement identique.


On dit que c'est une division équationnelle.

Que signifie : La mitose et la cytodiérèse sont des événements cordonnés dans le temps dans l'espace.

Coordination temporelle: La cytodiérèse commence en fin d'anaphase et se poursuit en télophase.


Coordination dans l'Espace: le plan de division est perpendiculaire au grand axe du fuseau, et passe par l'équateur de celui-ci.

La cytodiérèse assure la transmission de quelles structures essentielles?

Tous les organites cytoplasmiques essentiels:


Appareil de golgi


Réticulum endoplasmique


Mitochondries

À quel moment a-t-on 2n chromosomes à 2 chromatides plutôt qu'à une chromatide?

À partir de G2, ainsi que pensant la phase M (mitose).


G1 = 2n chromosomes à une chromatide

Définir Gamétogenèse

Production de cellules germinales par les gonades.


Transmission de l'information génétique d'une génération à l'autre


La méiose contribue à la gamétogenèse

Nommez 2 événements importants de la méiose.

1. Échange génétique entre les chromosomes d'origine parentale différente (recombinaison)


Échanger des portions de chromatides (enjambements) entre les chromosomes d'une même paire avant qu'ils ne se séparent.


2. Réduction du nombre de chromosomes


(2N à N)

Qu'est-ce que la lignée germinale?

Cellules germinales subissant une différenciation homologue comprenant plusieurs générations cellulaires dont l'ensemble forme la lignées germinale.

Qu'est-ce que la spermatogenèse?

Gamétogenèse mâle qui se produit pendant toute la vie de l'homme à partir de la puberté.

Nommer les 5 types de cellules dans la lignée germinale mâle.

Spermatogonies


Spermatocytes I


Spermatocytes II


Spermatides


Spermatozoïdes

Définir Spermatogonie

Cellules alignées dans les tubules seminifères qui se sont développées par mitoses successives à partir des cellules germinales primitives

Définir Spermatocytes I

Spermatogonies ayant subit une phase de croissance

Définir Spermatocytes II

Spermatocytes I ayant subit la 1e division de méiose (méiose I)


Cellules Haploïdes

Définir Spermatides

Spermatocytes II ayant subit la 2e division de méiose (méiose II)

Définir Spermatozoïdes

Ce sont les gamètes mâle matures formées dans les tubules séminifères du testicule après maturité sexuelle.


Ils ne subissent plus aucune division cellulaire.

Définir Ovogenèse

Gamétogenèse femelle qui a lieu essentiellement pendant la vie prénatale et qui nécessite la fécondation pour se compléter

Nommez les 5 types de cellules dans lignée germinale femelle

Ovogonies


Ovocytes I


Ovocytes II


Ovotides


Oeuf fécondé

Définir ovogonies

Cellules du cortex ovarien descendantes dans les cellules de la lignée germinale primitive


Ces cellules prolifèrent beaucoup


Chaque ovogonie est la cellule centrale d'un follicule ovarien

Définir Ovocyte I

Cellule suivant les ovogonies


La croissance des ovocytes I se produit au cours du 3e mois du développement prénatal


La plupart des ovocytes I entre en prophase de méiose I, mais pas de façon synchronisée.


Ces cellules vont rester à ce stade de prophase I pendant des décennies.

Définir Ovocytes II

L'ovocyte I choisi lors de la maturité sexuelle (Lorsque le follicule ovarien mature et est suivi de l'ovulation d'un follicule) va rapidement compléter sa 1e division de méiose et une des 2 cellules filles devient un ovocytes II (ovule)


L'ovocyte II contient la majorité du cytoplasme et des organites cellulaires, l'Autre devient le 1e globule polaire.


Durant l'ovulation, la méiose II commence et s'arrête en métaphase II.


C'est la fécondation qui permettra à l'ovocyte II de terminer la méiose II

Définir Ovotide

C'est la cellule formée à la fin de la méiose II, suite à la fécondation de l'ovocyte II par une spermatozoïde.


C'est à ce moment qu'un 2e globule polaire est formé qui est l'autre ovotide, avec un cytoplasme appauvri.

Définir ce qu'est un Oeuf fécondé

Cellule qui est le pronoyau contenant l'union des 2 ensembles de chromosomes d'origine maternelle et paternelle.


Le zygote est ainsi formé et se développera en un nouvel individu par une succession de mitoses.

Définir Méiose

Terme désignant les 2 divisions cellulaires particulières aux cellules germinales pour aboutir à la production de gamètes.

Nommer les grandes étapes de la méiose.

1. Les spermatogonies et les ovogonies sont en phase de prolifération et se divisent par mitose (2N)


2. Ces cellules vont subir 2 divisions cellulaires successives sans phase de synthèse d'ADN entre les 2, entrainant une diminution du nombre de chromosomes: Gamètes (N)


3. Au cours de la fécondation, un gamète mâle va s'unir à une gamète femille pour produire une cellule diploïde = Zygote

Décrire la 1e division de la Méiose I

Séparation des chromosomes homologues


1. Division dite réductionnelle


2. Division avec Recombinaison génétique (enjambements)

V/F Lors de l'enjambement, il y a échanges de segments homologues entre les chromatides soeur d'une paire de chromosomes homologues

Faux: entre les chromatides NON soeurs d'une paire de chromosomes homologues

Nommez les stades de la Prophase I

Leptotène


Zygotène


Pachytène


Diplotène


Diacinèse


(Truc: Le zèbre Partait Dimanche Dernier)

V/F: La prophase I constitue 90% de la durée de la méiose.

Vrai

Quels sont les 3 événements majeurs lors de la prophase I?

1. Condensation des chromosomes (maximum atteint au stade Pachytène)


2. Appariement des chromosomes homologues sur toute leur longueur (Mécanisme de synapsis, Formation de bivalents, complexe chromosomique à 4 chromatides)


3. Échanges de matériel chromosomique entre chromatides homologues (enjambement = 1e Niveau de brassage: Brassage intra-chromosomique)

Décrire en quelques mots chaque stade de la Prophase I

Leptotène: chromosomes homologues se rapprochent: 46 chromosomes


Zygotène: Synapse, Juxtaposition (bivalent): 23 paires


Pachytène: Épaississement (tétrade) + Mécanisme d'appariement des chromosomes homologues, Enjambement


Diplotène: Disparition des synapses, Chiasmas


Diacinèse: Chromosomes se séparent de plus en plus, mais restent attachés par les chiasmas

Définir emjambement

Mécanisme par lequel se produit un échange de portions de chromatides enter les chromosomes homologues d'une même paire: Obtention de gamètes différents à chaque méiose.

Définir Vésicule sexuelle

Bivalent d'aspect sphérique formé chez le mâle, lorsque les chromosomes s'Associent au niveau des régions pseudo-autosomales (région d'enjambements)

Définir Nodules de recombinaison

Complexes multi enzymatiques de contrôle des échanges entre fragments homologues des chromatides du bivalent (non soeurs) lors de l'enjambement (Brassage intra-chromosomique)

Définir Chiasmas

Point de contact ou d'entrecroisement (endroit ou les chromosomes homologues ne se réparent pas lors du stade diplotène, endroit des enjambement.

Définir Dictyotène

Stade particulier de la méiose femelle. Long temps d'arrêt avant que ne se poursuivre la division méiotique.


Délais entre la fin de la période foetale et le moment quand le follicule contenant l'ovocyte I va être éjecté de l'ovaire (ovulation)

Décrire la Métaphase I (important)

1. Membrane nucléaire et nucléole ont totalement disparu


2. Les chromosomes groupés par paire s'alignent de part et d'autre de l'équateur sans que les centromères ne se séparent


3. Les 2 kinétochores de chaque chromosome (à 2 chromatides) sont orientés vers le même pôle du fuseau


Chaque bivalent d'accroche de façon aléatoire sur le fuseau méiotique.


Pas de cliva des centromères

Qu'est-ce qui résulte du 2e niveau de brassage inter-chromosomique lors de la métaphase I?

Plusieurs combinaisons chromosomiques possibles.


Nombre de combinaisons possibles: 2n avec n= nombre de bivalents

Décrire l'anaphase I

1. Les chiasma n'existent plus entre les chromatides soeurs



2. Las 2 chromosomes homologues formant le bivalent s'écartent l'un de l'autre vers les 2 pôles opposés.


Ségrégation au hasard des chromosomes d'origine paternelle et maternelle

Définir Télophase I

1. Disparition du fuseau (dépolymérisation des microtubules)


2. Cytodiérèse

Que se passe-t-il après la télphase I?

Entre les 2 divisions de méiose, il n'y a:


1. pas de réplication de l'ADN nucléaire


2. pas de phase S


Les chromosomes restent sous forme compactée

Décrire la Prophase II

1. Brève


2. Chromosomes restent condensés

Décrire la métaphase II

1. Les centromères se disposent sur l'équateur du fuseau


2. Les 2 kinétochores de chaque centromère sont orientés vers un pôle opposé de la cellule.

Décrire l'anaphase II

1. Les chromatides-soeurs s'écartent et migrent vers les pôles


2. 2 Lots de N chromosomes à 1 chromatide se séparent

Décrire la Télophase II

1. Les noyaux se reconstituent aux 2 pôles de la cellule.


2. Chaque cellule fille contient N chromosomes à 1 chromatide

Mitose ou Méiose;


1. Nombre de chromosome par noyau maintenu


2. Phase S pré_______ par division cellulaire


3. Appariement complet des homologues


4. Division centromères lors de l'anaphase


5. Processus conservatif


6. Cellules pouvant être diploïde ou haploïde


7. Produit final = 4 cellules

1. Mitose (2n à 2n)


2. prémitotique VS préméiotique = une phase S pour les 2 divisions cellulaires


3. Méiose (prophase I)


4. Les 2 (Méiose = anaphase II)


5. Mitose: génotype des cellules filles = identiques au génotype parental


6. Mitose (méiose = seulement diploïde)


7. Méiose

Nommez la conséquences génétiques de la méiose.

Nouvelles associations d'allèles transmises à la descendance par brassage chromosomique, donc génétique dans la formation des gamètes.