{"id":189234,"date":"2019-11-08T14:28:54","date_gmt":"2019-11-08T13:28:54","guid":{"rendered":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/svt-replication-cellule-replication-adn\/"},"modified":"2024-08-29T00:36:16","modified_gmt":"2024-08-28T22:36:16","slug":"svt-replication-cellule-replication-adn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sherpas.com\/blog\/svt-replication-cellule-replication-adn\/","title":{"rendered":"R\u00e9plication conforme de la cellule et reproduction de l’ADN \ud83d\udd2c [Fiche SVT]"},"content":{"rendered":"\n
La r\u00e9plication conforme de la cellule, s\u00fbrement une des notions de SVT<\/strong> que les \u00e9l\u00e8ves ont le plus de mal \u00e0 comprendre au d\u00e9part. Rassure-toi, tu n\u2019es pas le seul dans ton cas. Moi aussi, je suis pass\u00e9e par l\u00e0 et avec moi, la majorit\u00e9 des personnes de ma classe !<\/p>\n\n\n\n Tu as s\u00fbrement d\u00e9j\u00e0 vu au coll\u00e8ge le ph\u00e9nom\u00e8ne de mitose : lorsqu\u2019une cellule se divise en deux pour former deux nouvelles cellules. <\/strong>Eh bien cette le\u00e7on, c\u2019est juste la m\u00eame chose mais en un peu plus d\u00e9taill\u00e9. Seulement, ces d\u00e9tails qui ont \u00e9t\u00e9 rajout\u00e9s sont souvent difficiles \u00e0 comprendre au d\u00e9part.<\/p>\n\n\n\n Le probl\u00e8me dans tout \u00e7a, c\u2019est que cette notion de reproduction et de r\u00e9plication est utile et n\u00e9cessaire \u00e0 la compr\u00e9hension des autres chapitres sur le vivant.<\/strong> Je dirais m\u00eame qu\u2019elle est \u00e0 la base de tout ce que tu vas pouvoir voir par la suite sur le fonctionnement du corps humain. \u00c7a veut donc dire qu\u2019il va falloir que tu la comprennes.<\/p>\n\n\n\n Heureusement pour toi, apr\u00e8s une ann\u00e9e de SVT pass\u00e9e \u00e0 lire et relire ma le\u00e7on,<\/strong> j\u2019ai fini par comprendre. Rien de bien compliqu\u00e9 si tu la regardes sous un angle diff\u00e9rent (effectivement c\u2019est un peu compliqu\u00e9 si tu regardes ton cours comme si c\u2019\u00e9tait les derniers \u00e9crits de Satan lui-m\u00eame.)<\/p>\n\n\n\n Pour cela je te propose de suivre le cycle de vie d\u2019une cellule,<\/strong> de sa naissance \u00e0 partir d\u2019une autre cellule qu\u2019on appelle la cellule m\u00e8re, \u00e0 sa division en deux autres cellules que l\u2019on appelle les cellules filles.<\/p>\n\n\n\n Tout d\u2019abord, \u00e7a ne sert \u00e0 rien de partir \u00e0 la guerre sans armes.<\/strong> C\u2019est pour cela que je te propose d\u2019\u00e9claircir un peu les mots et petites notions importantes dont tu auras besoin pour comprendre le chapitre.<\/p>\n\n\n\n Commen\u00e7ons avec le titre : reproduction conforme de la cellule et r\u00e9plication de l\u2019ADN.<\/strong> D\u00e9j\u00e0, serais-tu capable de m\u2019expliquer pr\u00e9cis\u00e9ment ce qu\u2019est l\u2019ADN ? Quel est son r\u00f4le ? \u00c0 quoi il ressemble ? Qu\u2019est-ce que c\u2019est ? Une cellule ? Une mol\u00e9cule ?<\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 L\u2019ADN est une macromol\u00e9cule, c\u2019est-\u00e0-dire une \u00e9norme mol\u00e9cule. Elle est compos\u00e9e de deux brins qui s\u2019enroule entre eux pour former une double h\u00e9lice.<\/strong> Jusque-l\u00e0, tu dois s\u00fbrement voir de quoi je parle. Tu sais, le joli dessin que l\u2019on voit partout dans les s\u00e9ries polici\u00e8res ? Eh bien \u00e7a, c\u2019est la mol\u00e9cule d\u2019ADN.<\/p>\n\n\n \u00c7a, c\u2019est la repr\u00e9sentation que tu vois partout, mais si l\u2019on regarde de plus pr\u00e8s, l\u2019ADN est un assemblage pr\u00e9cis de plusieurs composants.<\/strong><\/p>\n\n\n\n ADN signifie acide d\u00e9soxyribonucl\u00e9ique. L\u00e0, comme \u00e7a, je suis d\u2019accord que \u00e7a para\u00eet un peu barbare comme nom<\/strong> mais tu peux d\u00e9j\u00e0 le simplifier un peu en comprenant de quoi la mol\u00e9cule est compos\u00e9e. \ud83d\udc49 Il existe quatre types de nucl\u00e9otides :<\/strong> nucl\u00e9otide \u00e0 thymine, nucl\u00e9otide \u00e0 guanine, nucl\u00e9otide \u00e0 ad\u00e9nine et nucl\u00e9otide \u00e0 cytosine. Tu peux les voir comme des briques de diff\u00e9rentes couleurs. Chaque nucl\u00e9otide est compos\u00e9 d\u2019un acide phosphorique, d\u2019un sucre que l\u2019on appelle le d\u00e9soxyribose et d\u2019une base azot\u00e9e <\/strong>parmi les quatre possibles : ad\u00e9nine A, thymine T, guanine G et cytosine C. La base azot\u00e9e d\u00e9termine le type du nucl\u00e9otide. Si un nucl\u00e9otide poss\u00e8de une base azot\u00e9e Ad\u00e9nine, c\u2019est un nucl\u00e9otide \u00e0 ad\u00e9nine, s\u2019il a une base azot\u00e9e Guanine, c\u2019est un nucl\u00e9otide \u00e0 guanine, etc.<\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 Les deux brins d\u2019ADN sont reli\u00e9s au niveau des bases azot\u00e9es par le biais de liaisons relativement faibles (elles se cassent facilement) que l\u2019on appelle liaisons hydrog\u00e8nes. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Il existe cependant une r\u00e8gle que l\u2019on appelle compl\u00e9mentarit\u00e9 des bases.<\/strong> Cette r\u00e8gle nous indique que l\u2019ad\u00e9nine d\u2019un brin d\u2019ADN ne pourra se fixer qu\u2019\u00e0 la thymine d\u2019un autre brin. L\u2019ad\u00e9nine est donc compl\u00e9mentaire \u00e0 la thymine, et la guanine ne peut se fixer qu\u2019\u00e0 la cytosine : la guanine et la cytosine sont donc compl\u00e9mentaires. <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 Ad\u00e9nine et thymine sont compl\u00e9mentaires, guanine et cytosine sont compl\u00e9mentaires.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Tu peux observer cette r\u00e8gle sur le sch\u00e9ma ci-dessus et sur le sch\u00e9ma ci-dessous.<\/p>\n\n\n Cette succession de nucl\u00e9otides sur les brins d\u2019ADN forme comme un \u00ab message cod\u00e9 \u00bb<\/strong> (ATTCGTA\u2026 par exemple, chaque lettre correspondant \u00e0 une nucl\u00e9otide). C\u2019est ce \u00ab message cod\u00e9 \u00bb qui constitue l\u2019information g\u00e9n\u00e9tique. <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 L\u2019ADN est donc le support de l\u2019information g\u00e9n\u00e9tique. <\/p>\n\n\n\n Et lorsque l\u2019on parle de g\u00e8ne ou de chromosome ? <\/strong>Serais-tu capable d\u2019expliquer qui est compos\u00e9 de quoi et dans quel ordre ? Si la r\u00e9ponse est non, ce n\u2019est pas grave, je vais le rappeler. <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 Un chromosome est compos\u00e9 de deux chromatides (un demi-chromosome) qui sont reli\u00e9es au centre par ce que l\u2019on appelle le centrom\u00e8re. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Chacune des chromatides est en fait une mol\u00e9cule d\u2019ADN enroul\u00e9e sur elle-m\u00eame. Sur cette mol\u00e9cule d\u2019ADN,<\/strong> tu vas donc retrouver ton encha\u00eenement de nucl\u00e9otides. Certaines de ces portions d\u2019ADN forment un g\u00e8ne. Cependant, une m\u00eame portion d\u2019ADN (donc un g\u00e8ne) chez une personne, peut diff\u00e9rer de quelques nucl\u00e9otides chez un autre : c\u2019est un all\u00e8le. <\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 Un all\u00e8le est une version variable d\u2019un m\u00eame g\u00e8ne.<\/p>\n\n\n\n Certains g\u00e8nes peuvent pr\u00e9senter des diff\u00e9rences, comme le g\u00e8ne qui code pour le groupe sanguin par exemple (A, B, O…). <\/strong>Pour ce g\u00e8ne qui code le groupe sanguin de l\u2019individu, tout le monde n\u2019aura pas le m\u00eame encha\u00eenement de nucl\u00e9otides dans la portion de code qui d\u00e9finit le g\u00e8ne, car tout le monde n\u2019a pas le m\u00eame groupe sanguin !<\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 Le chromosome \u00e9tant compos\u00e9 de deux mol\u00e9cules d\u2019ADN segment\u00e9es en g\u00e8ne, on peut en conclure que l\u2019information g\u00e9n\u00e9tique est contenue dans les chromosomes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Une cellule est l\u2019\u00e9l\u00e9ment fondamental qui constitue chaque \u00eatre vivant.<\/strong> Notre corps est compos\u00e9 d\u2019environ 100 000 milliards de cellules. <\/p>\n\n\n\n D\u2019un point de vue structurelle, une cellule est d\u00e9limit\u00e9e par une membrane que l\u2019on appelle membrane plasmique.<\/strong> Il y a deux types de cellules : les cellules qui ont un noyau (cellules eucaryotes) et les cellules sans noyau (cellules procaryotes). Dans notre cas, on s\u2019int\u00e9resse aux cellules eucaryotes car l\u2019ADN est contenu dans le noyau de la cellule.<\/p>\n\n\n Chaque cellule a un r\u00f4le sp\u00e9cifique dans l\u2019organisme, un peu comme un m\u00e9tier. <\/strong>Elle a une ou plusieurs t\u00e2ches sp\u00e9cifiques \u00e0 accomplir. L\u2019ensemble des actions que la cellule effectue est appel\u00e9 le ph\u00e9notype de la cellule (ou ph\u00e9notype cellulaire). <\/p>\n\n\n\n Cependant, personne ne peut r\u00e9aliser une t\u00e2che sans au pr\u00e9alable avoir appris comment faire. <\/strong>Pour la cellule, c\u2019est pareil. Elle a besoin d\u2019un mode d\u2019emploi pour fonctionner. Ce mode d\u2019emploi, c\u2019est l\u2019information g\u00e9n\u00e9tique. L\u2019ADN contenue dans le noyau sert de mode d\u2019emploi \u00e0 la cellule.<\/p>\n\n\n\n \ud83d\udc49 L\u2019information g\u00e9n\u00e9tique d\u00e9finit donc le ph\u00e9notype de la cellule.<\/p>\n\n\nReproduction de la cellule et r\u00e9plication de l\u2019ADN : explication des mots-cl\u00e9s \ud83d\udd25<\/h2>\n\n\n\n
L\u2019ADN \ud83d\udd2c<\/h3>\n\n\n\n
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\nOn a vu plus haut que l\u2019ADN \u00e9tait compos\u00e9 de deux brins. Eh bien chacun de ces brins est lui-m\u00eame compos\u00e9 de petites briques (un peu comme les Lego) que l\u2019on appelle les nucl\u00e9otides. <\/p>\n\n\n\n
Chaque brin d\u2019ADN est donc un patchwork de nucl\u00e9otides. \u00c7a donne quelque chose comme \u00e7a :<\/p>\n\n\n<\/figure><\/div>\n\n\n
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G\u00e8ne, all\u00e8le et chromosome \u270f\ufe0f<\/h3>\n\n\n\n
La cellule \ud83e\udd13<\/h3>\n\n\n\n
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