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.
[peekaboo_link] afficher la suite de la description[/peekaboo_link]

[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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La mitose cellulaire
LA MITOSE CELLULAIRE

# 2671

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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Double hélice d'ADN
DOUBLE HÉLICE D’ADN

# 4724
 
Représentation d'une double hélice d'ADN.

 
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Acinus pancréatique
ACINUS PANCRÉATIQUE

# 4190
 

Représentation du zoom d'un acinus pancréatique constitué de cellules pancréatiques.

 

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Cellules graisseuses
CELLULES GRAISSEUSES

# 4189
 

Représentation de cellules graisseuses (graisse abdominale), à partir desquelles on peux fabriquer des cellules souches.

 

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Chondrocyte
CHONDROCYTE

# 3925
 

Représentation d'une cellule de cartilage ou chondrocyte.
Cette représentation peut convenir à une représentation simple de cellule.

 

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Origine des protéines
ORIGINE DES PROTÉINES

# 3821
 

Représentation de l'association des molécules pour former les premières protéines.

 

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Origine première cellule
ORIGINE PREMIÈRE CELLULE

# 3820
 

Représentation de la théorie de l'origine de la première cellule.
Tout viendrait au départ de plusieurs molécules organiques comme des nucléotides et des acides gras dans l'océan.

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[peekaboo_content]
Les nucléotides se seraient assemblés spontanément en chaîne d'ARN, alors que les acides gras se seraient assemblés pour former une membrane limitant la surface de contact avec l'eau.
Par hasard, une chaîne d'ARN aurait été piégée dans une sphère d'acide gras.
Cette cellule peut se dupliquer, grâce également aux échanges de molécules au travers de la membrane.
La membrane se sépare en deux vésicules distinctes qui reforment aussitôt deux sphères identiques.
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Membrane plasmique
MEMBRANE PLASMIQUE

# 3817
 

Représentation de la membrane plasmique ou cellulaire constituée d’une double couche phospholipidique qui constitue la barrière entre l’espace extracellulaire et l’intérieur de la cellule.
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[peekaboo_content]
Elle règle le passage des substances qui entrent et sortent de la cellule.

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cellulaire
MEMBRANE PLASMIQUE

# 3816
 

Représentation de la formation de la membrane plasmique, constituée d'une double couche phospholipidique, avec une partie polaire (le phosphoglycérol substitué) et une partie apolaire (les chaînes hydrocarbonées) et sont donc des molécules amphiphiles.

 

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Origine première cellule
ORIGINE PREMIÈRE CELLULE

# 3815
 

Représentation de la théorie de l'origine de la première cellule.
Tout viendrait au départ de plusieurs molécules organiques comme des nucléotides et des acides gras dans l'océan.

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Les nucléotides se seraient assemblés spontanément en chaîne d'ARN, alors que les acides gras se seraient assemblés pour former une membrane limitant la surface de contact avec l'eau.
Par hasard, une chaîne d'ARN aurait été piégée dans une sphère d'acide gras.
Cette cellule peut se dupliquer, grâce également aux échanges de molécules au travers de la membrane.
Le zoom de gauche montre l'association des molécules pour former une chaîne d'ARN capable de produire un négatif d'elle-même en attirant les même nucléotides et en les associant à l'identique.
Le zoom de droite montre la séparation de la membrane en deux vésicules distinctes qui reforment aussitôt deux sphères identiques.

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Origine première cellule
ORIGINE PREMIÈRE CELLULE

# 3814
 

Représentation de la théorie de l'origine de la première cellule.
Tout viendrait au départ de plusieurs molécules organiques comme des nucléotides et des acides gras dans l'océan.

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[peekaboo_content]
Les nucléotides se seraient assemblés spontanément en chaîne d'ARN, alors que les acides gras se seraient assemblés pour former une membrane limitant la surface de contact avec l'eau.
Par hasard, une chaîne d'ARN aurait été piégée dans une sphère d'acide gras.
Cette cellule peut se dupliquer, grâce également aux échanges de molécules au travers de la membrane.
Le zoom de gauche montre l'association des molécules pour former une chaîne d'ARN capable de produire un négatif d'elle-même en attirant les même nucléotides et en les associant à l'identique.
Le zoom de droite montre la séparation de la membrane en deux vésicules distinctes qui reforment aussitôt deux sphères identiques.

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