Fabrication des protéines
FABRICATION DES PROTÉINES

# 2675

Représentation de la fabrication des protéines par la transcription de l'ADN et la traduction de l'ARN messager.
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, passe dans les ribososomes qui les décriptent 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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Fabrication des protéines
FABRICATION DES PROTÉINES

# 2674

Représentation de la fabrication des protéines par la traduction de l'ARN messager.
L'hélice d'ADN s'ouvre.
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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, passe dans les ribososomes qui les décriptent par lot de 3 bases successives (codon) donnant chacun un acide aminé qui recombiné donnera une protéine. C'est la traduction.
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Structure chimique de l'ADN
STRUCTURE CHIMIQUE DE L’ADN

# 2673

Représentation de la structure chimique du double brin d'ADN.

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La structure en ruban (deux brins) est constituée de glucides et de phosphates.
Les deux brins sont reliés par des liaisons hydrogènes et les bases azotées (adénine, guanine, thymine, cytososine).
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Déroulement du chromosome jusqu'à l'ADN
DÉROULEMENT DU CHROMOSOME JUSQU’À L’ADN

# 2672

Représentation du déroulement d'un chromosome jusqu'à l'ADN.
De gauche à droite, le chromosome se déroule;
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[peekaboo_content]
rouleau, rosette, boucle, chromatine constituée de nucléosomes (8 histones (boules) avec l'ADN enroulé autour (vert).
Puis l'ADN se déroule pour montrer les différentes bases avec un zoom sur la double hélice d'ADN révélant sa composition constituée de phosphates, sucres, et bases A,G,T,C).
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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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[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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