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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[peekaboo_content]
– 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 mitose cellulaire
LA MITOSE CELLULAIRE

# 2670

Représentation de la mitose cellulaire chez l'embryon.
Sur ce schéma, il manque la première étape de la mitose; la prophase.
Par contre la phase intermédiaire entre deux divisions cellulaires, l'interphase est représentée.
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[peekaboo_content]
Du haut vers le bas :
– la métaphase : les chromosomes se groupent à l'équateur de l'ancien noyau (plaque équatoriale), fixés par leur centromère à une fibre du fuseau reliant les deux centrosomes.
– l'anaphase : chaque chromosome est cassé en deux au niveau du centromère donnant les deux chromatides, chacune tirée par une fibre vers un centrosome situé à l'un des pôles de la cellule.
– la télophase, dernière phase de la mitose, les deux cellules filles se partagent, de manière strictement identique, les organites de la cellule mère.
– l'interphase : L'interphase ne fait pas vraiment partie de la mitose. C'est la période entre deux divisions cellulaires durant laquelle la cellule se prépare à se diviser.
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Embryon de 4 cellules
EMBRYON AU STADE DE QUATRE CELLULES

# 2669

Représentation d'un embryon au stade de quatre cellules (ou blastomères ou blastocytes) à J+50 heures de la fécondation.
Ces cellules sont issues des premières division du zygote (ou œuf) par mitose.

 

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Embryon au stade de deux blastomères
EMBRYON AU STADE DE DEUX BLASTOMÈRES

# 2668

Représentation d'un embryon au stade de deux blastomères (ou blastocytes) à J+30 heures de la fécondation.
Ces cellules sont issues des premières division du zygote (ou œuf) par mitose.

 

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Fusion des patrimoines génétiques
FUSION DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE

# 2667

Représentation de la fusion des deux pronucléus (patrimoine génétique des deux parents) lors de la mitose qui détermine la particularité et le côté unique de l'ADN de l'embryon.

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Les chromososomes vont se cliver longitudinalement de part et d'autre des centrosomes.

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Ovule fécondé
OVULE FÉCONDÉ

# 2666

Représentation d'un ovule déjà fécondé dans lequel on retrouve, sous forme de chromatine emmêlée, le patrimoine génétique de la mère à gauche et celui du père à droite. Stade de deux pronucléus.

 

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Fécondation de l'ovule
FÉCONDATION DE L’OVULE

# 2665

Représentation de la fécondation de l'ovule. On distingue l'ovule en rose, et le spermatozoïde en bleu qui pénètre dans l'ovule après avoir transpercé sa paroi.

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Le patrimoine génétique de la mère, ADN à l'intérieur du noyau est représenté en rose, alors que celui du père, du spermatozoïde, est représenté en orange.

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Déroulement du chromosome jusqu'à l'ADN
DÉROULEMENT DU CHROMOSOME JUSQU’À L’ADN

# 2680

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 A,G,T,C (adénine, guanine, thymine, cytosine).
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De la fécondation à la division cellulaire
DE LA FÉCONDATION À LA DIVISION CELLULAIRE

# 2664

Représentation de la fécondation de l'ovule, la fusion du patrimoine génétique des deux parents avec la mitose,
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l'embryon de deux cellules stade J+30 heures, puis l'embryon de 4 cellules stade J+50 heures, jusqu'au bébé.
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Protéine
PROTÉINE

# 2679

Représentation d'une protéine constituée de plusieurs chaînes polypeptidiques, elles mêmes constituées d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques.

 

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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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