ADN de cellule cancéreuse
ADN DE CELLULE CANCÉREUSE

# 4723
 
Double hélice d'ADN de cellule cancéreuse (ADN endommagé).
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[peekaboo_content]L'ADN de la cellule cancéreuse est spécifique car elle est endommagée et certaines de ses séquences endommagées ne peuvent être réparées ou la cellule ne peut être détruite par apoptose.
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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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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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[peekaboo_content]
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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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3869
 

Représentation de la quatrième étape de la duplication de l’ADN. De nouvelle amorces viennent se fixer sur le brun simple d’ADN dupliqué.

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Des ADN polymérases viennent à la rencontre de ses amorces afin de dupliquer le nouveau brun simple et de reformer un double brun d’ADN.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3868
 

Représentation de la troisième étape de la duplication de l’ADN. L’ADN polymérase (boule bleue) rencontre une partie d’ADN double,
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[peekaboo_content]
et la dégrafe en même temps qu’elle complète le brun d’ADN simple pour reformer la double hélice. On obtient donc une copie d’une partie d’un des bruns de l’ADN.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3867
 

Représentation de la deuxième étape de la duplication de l'ADN. L'ADN polymérase (boule bleue) passe sur le brun simple d'ADN et grâce à l'amorce ,
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complète la suite du simple brun d'ADN pour obtenir une double hélice en attirant les nucléotides correspondants.

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Duplication d'ADN
DUPLICATION D’ADN

# 3866
 

Représentation de la première étape de la duplication d'ADN. On a besoin d'un brun d'ADN et d'une amorce pour constituer le début de la double hélice d'ADN.

 

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Transcription traduction d'ADN
TRANSCRIPTION TRADUCTION DE L’ADN

# 3812
 

Représentation de la transcription et la traduction de l'ADN pour la fabrication de protéines.
L'hélice d'ADN s'ouvre.

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[peekaboo_content]
L'ARN messager, ou fragment d'ADN, constitué de la succession de bases ordonnées appelées séquences, se combine à partir d'un des brins de l'hélice (brin transcrit).
C'est la transcription.
Il sort du noyau par ses ports.
Il passe dans les ribosomes qui les décryptent par lot de 3 bases successives (codons) donnant chacun un acide aminé qui, recombiné, donnera une protéine.
C'est la traduction.

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ADN cellulaire
ADN CELLULAIRE

# 3715
 
ADN cellulaire, de la cellule, au noyau et son contenu génétique.
Illustration médicale représentant une cellule avec un zoom sur un chromosome .
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[peekaboo_content]Le chromosome se déroule jusqu’à l’ADN cellulaire.
Il est progressivement déroulé jusqu’à la chromatine constituée de nucléosomes (8 histones (boules) avec l’ADN enroulé autour (vert).
Puis l’ADN se déroule pour montrer les différentes bases.
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