Représentations d'un chromosome
REPRÉSENTATIONS D’UN CHROMOSOME

# 5267
 

Représentations d'un chromosome à différents stades d'enroulement.
De gauche à droite :

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– chromosome simple avec son centrosome
– chromosome double (double brin identique) avec son centrosome
– chromosome double compacté (double brin identique enroulé sur lui même) avec son centrosome
– encart à part, (représentation schématique d'un chromosome simple compacté).

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La formation des spermatozoïdes
LA FORMATION DES SPERMATOZOÏDES

# 2678

Représentation de la diversité génétique possible au moment de la formation des spermatozoïdes à partir des mêmes gènes.

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Et encadré montrant le principe du crossing over qui se produit sur des paires de chromosomes identiques qui lorsqu'ils se dédoublent et se rassemblent dans le noyau d'une cellule juste avant la méiose, ils s'échangent un bout de bras ce qui a pour conséquence que les chromatides des chromosomes contiennent toujours les mêmes gènes, mais pas organisés de la même façon.

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Crossing over
CROSSING OVER

# 2677

Représentation du principe du crossing over qui se produit sur des paires de chromosomes identiques qui,

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lorsqu'ils se dédoublent juste avant la méiose et se rassemblent dans le noyau d'une cellule, s'échangent un bout de bras, ce qui a pour conséquence que les chromatides des chromosomes contiennent toujours les mêmes gènes, mais organisés différemment.
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Attention petit format
 

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Formation des spermatozoïdes
FORMATION DES SPERMATOZOÏDES

# 2676

Représentation de la diversité génétique possible au moment de la formation des spermatozoïdes à partir des mêmes gènes.

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Et encadré montrant le principe du crossing over qui se produit sur des paires de chromosomes identiques qui lorsqu'ils se dédoublent et se rassemblent dans le noyau d'une cellule juste avant la méiose, ils s'échangent un bout de bras ce qui a pour conséquence que les chromatides des chromosomes contiennent toujours les mêmes gènes, mais pas organisés de la même façon.

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Bactérie virus
GÈNE

# 4307
 

Représentation d’un gène, portion d’ADN.

 

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Gène sain
GÈNE SAIN

# 4252
 
Représentation d’un noyau avec un gène sain, c’est à dire que les séquences génétiques de l’ADN sont restées saines après la duplication, c’est à dire que la cellule s’est dupliquée à ‘identique sans altération, ou qu’elle a pu réparer les altérations subies durant la duplication.

 
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Gène altéré
GÈNE ALTÉRÉ

# 4251
 
Représentation d'un noyau avec gène altéré, c'est à dire que certaines séquences génétiques se sont altérés après la duplication.

 
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Gène
GÈNE

# 4208
 

Représentation d'un gène, portion d'ADN.

 

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Séquence ADN
SÉQUENCE ADN

# 3872
 

Représentation de la comparaison entre 3 cartes de séquence d'ADN différentes qui mis en relation avec les résultats de l'électrophorèse permettent de retrouver un coupable lors d'une enquête policière.

 

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Électrophorèse
ÉLECTROPHORÈSE

# 3873
 

Représentation de l'électrophorèse, technique qui permet de séparer les fragments ADN des uns des autres en fonction de leur taille et de leur charge électrique,

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qui permet de dresser le profil génétique d'un individu et de comparer l'ADN de ce dernier avec de l'ADN trouvé par exemple sur une scène de crime lors d'une enquête policière.

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Électrophorèse
ÉLECTROPHORÈSE

# 3871
 

Représentation de l'électrophorèse, technique qui permet de séparer les fragments ADN des uns des autres en fonction de leur taille et de leur charge électrique,

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qui permet de dresser le profil génétique d'un individu et de comparer l'ADN de ce dernier avec de l'ADN trouvé par exemple sur une scène de crime lors d'une enquête policière.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3870
 

Représentation de la cinquième étape de la duplication de l'ADN. Le double brun d'ADN identique au premier est formé grâce à l'ADN polymérases,
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qui dégrafe le double brun qu'elle vient de rencontrer permettant une troisième duplication de l'ADN initial.
Ainsi, l'ADN polymérase, grâce à une amorce qui complète le brun simple d'ADN initial, peut dupliquer se dernière X fois.
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