L`information génétique

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Biologie
Chapitre 2 : L’information génétique
I)
Localisation de l’information génétique
1) Mise en évidence
Réalisation d’expériences virtuelles sur des souris.
L’information génétique est donc localisée dans ………………………………
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2) Les chromosomes, éléments permanents des cellules
Nous l’avons vu, l’information génétique est localisée dans le noyau. Mais quel est le
support de cette information ?
Les ………………….. présents dans le noyau sont le support de l’information génétique.
Chaque cellule d’un individu de l’espèce humaine possède ….. paires de chromosomes.
Les cellules qui composent un individu contiennent toutes la même information génétique
que celle de la cellule-œuf dont elles proviennent par divisions successives.
Chaque chromosome contient de nombreux ………………...
Un gène peut exister sous des versions différentes appelées …………………...
Chaque gène est porteur d’une information
qui détermine l’un des caractères
héréditaires.
Chaque chromosome est constitué d’……
(Acide DésoxyriboNucléique).
Chez les animaux supérieurs et les végétaux, les cellules ont un nombre pair de
chromosome. On parle de cellule diploïde à 2n chromosome. En revanche, les cellules
reproductrices chez ces individus, n’ont que n chromosome : on parle de cellule haploïde.
Dans une cellule, les chromosomes sont identiques par paires : les deux chromosomes d’une
même paire sont dit chromosomes homologues car ils sont identiques tant par leur forme que
leur structure interne.
Exemples de nombre de chromosomes pour une espèce donnée :
Homme
Bovin.
Ovin.
Porcin.
Equin.
Poules.
Caprin.
23 paires
30
27
19
32
39
19
46 chr.
60
54
38
64
78
38
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Nb de chromosomes
Maïs
20
Blé
14
Tomate
24
Jacinthe
8
Pomme de terre
48
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II) L’ADN
1) Informations apportées par la transgénèse
La transgénèse correspond au transfert, d’un être vivant à un autre, d’un fragment
d’ADN porteur d’un gène. Le « donneur » et le « receveur » peuvent être de la même espèce
ou d’espèces différentes. L’organisme receveur est ce que l’on appelle un OGM (organisme
génétiquement modifié). La transgénèse est une technique née en 1982 avec le premier
transfert réussi d’un gène humain à une souris. Depuis, d’autres organismes génétiquement
modifiés ont été créés dans de nombreux domaines.
L’organisme receveur acquiert une propriété (bioluminescence, capacité à produire
une substance insecticide…) qui, auparavant, était propre à l’organisme donneur. Le transfert
de gène étant responsable de cette acquisition, on en déduit que l’ADN du gène transféré est
porteur de l’information nécessaire : c’est une information génétique.
Par ailleurs, le gène transféré peut être transmis au cours des divisions cellulaires à
toutes les cellules de l’organisme receveur et dans ce cas, peut également être transmis à sa
descendance.
Quelle que soit l’espèce receveuse, le transfert d’un même gène aboutit toujours à
l’acquisition de la même propriété par le receveur. Ceci montre que l’information génétique
contenue dans l’ADN y est écrite en langage universel.
 L’ADN est donc bien le support de l’information génétique
 L’information génétique présente dans l’ADN est écrite dans un même langage
commun à toutes les espèces :
C’est un langage universel ! Même code, même lecture et même expression.
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Exemple : lutte contre la pyrale du maïs
La pyrale est un insecte dont les chenilles ravagent le maïs.
La bactérie du sol Bacillus thuringiensis produit, parmi différentes protéines actives
sur les insectes, une protéine du nom de Cry1Ab à laquelle les chenilles de la pyrale du maïs
sont très sensibles. Elle agit en se fixant spécifiquement sur des récepteurs situés au niveau de
l'intestin de certaines chenilles et en produisant une paralysie intestinale. La chenille sensible
s'arrête de consommer et finit par mourir de faim.
Pour obtenir un maïs Bt, on introduit dans la variété un ou plusieurs gènes permettant
la synthèse de Cry1ab. Cette transformation peut éventuellement être accompagnée dans la
variété d'autres types de transformations (résistance à un herbicide par exemple).
Le maïs obtenu (maïs Bt) est alors un maïs OGM. Les plants de maïs sont alors
résistants à la pyrale. L’information génétique contenue dans le gène a été transmise à toutes
les cellules du plant de maïs par division cellulaire.
Le premier produit commercial contenant une des protéines insecticides produites par
Bacillus thuringiensis, la Bactospéine, fut mise au point en 1959 pour lutter contre les
chenilles de lépidoptères. Aujourd'hui encore, ces protéines sont utilisées sous forme de
traitements traditionnels (pulvérisations), en agriculture biologique notamment.
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2) Structure de la molécule d’ADN
L’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) est
une molécule organique de très grande
dimension (jusqu’à plusieurs cm), composée de
très nombreuses petites unités appelées
nucléotides. L’ADN d’une cellule humaine
contient 3,2 milliards de paires de nucléotides.
Il existe quatre nucléotides différents :
- ………….... : A
- ………..….. : T
- …………… : C
- …………… : G
Ces nucléotides s’enchaînent les uns aux
autres pour former deux longues hélices
entrelacées. La disposition des nucléotides entre
les deux chaînes suit une règle : à chaque
nucléotide A d’une chaîne est associé un nucléotide T sur l’autre chaîne. La même
complémentarité existe aussi pour C et G. Pour cette raison, les deux chaînes sont qualifiées
de complémentaires.
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3) L’information génétique et ses variations
La structure de la molécule d’ADN est la
même pour tous les êtres vivants. Tous les êtres
vivants utilisent des messages universellement
codés par une succession de nucléotides de 4
types ( _ , _ , _ , _ ).
Cependant, on constate que, sur l’ADN de
différentes espèces, les nucléotides ne se
succèdent pas dans le même ordre. C’est cette
séquence, c’est-à-dire la succession des
nucléotides,
qui
constitue
l’information
génétique.
Au sein d’une même espèce, un
chromosome contient une molécule d’ADN dont
l’information génétique est répartie entre
plusieurs séquences particulières codant chacune
un caractère héréditaire (groupe sanguin, couleur
des yeux, etc.) : ce sont les gènes.
Gène :
Il peut arriver que l’ADN subisse des
modifications brutales et imprévisibles : il s’agit
des mutations génétiques. La séquence change
alors au niveau des nucléotides concernés par la
mutation.
 la modification de l’information
génétique a lieu et le code change
 résultat : l’expression de l’information
génétique sera différente.
Lorsqu’un gène subit une mutation, une nouvelle
forme de ce gène est créée. Cette variante est appelée un allèle du gène. La diversité des
allèles que l’on retrouve dans une espèce repose sur la diversité des molécules d’ADN : elle
tire son origine de cette variabilité de l’ADN qui est apparue au cours de l’histoire évolutive
de l’espèce, grâce aux mutations.
Allèle :
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BILAN SUR LA COMPOSITION DU MATERIEL GENETIQUE
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III)
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Transmission de l’information génétique
1) Du gène à la protéine
2) La division cellulaire : une reproduction conforme
a) Une succession de cycles cellulaires
Seule la vie peut engendrer la vie. La reproduction est le phénomène qui distingue le plus
nettement le vivant du non-vivant. La perpétuation de la vie repose sur la reproduction de
cellules, unité de base du monde vivant. C’est la division cellulaire ou ……………..
Chez les organismes unicellulaires, la reproduction se ramène à la division d’une cellule
en deux autres cellules. Ainsi l’amibe produit deux cellules filles en tout point identiques à
elle-même.
La croissance et le développement des organismes pluricellulaires comme l’humain
repose également sur la division d’une cellule unique, le zygote aussi appelé …………………
(gamètes ♂ et ♀ fusionnés). Même à maturité, la division cellulaire se poursuit pour
remplacer les cellules détruites par l’usure et les lésions.
La division cellulaire nécessite la distribution d’un matériel génétique identique aux deux
cellules filles. La propriété la plus remarquable de la division cellulaire est la fidélité de la
transmission du génome (totalité de l’information génétique d’une cellule) d’une génération
de cellules à la suivante. Une cellule en voie de division copie tous les gènes, les répartit
également aux extrémités opposées puis se sépare en deux cellules filles.
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La reproduction bactérienne fait elle appel à un mode de division cellulaire appelée
scissiparité.
Chaque espèce, végétale ou animale, est caractérisée par son ……………………….. Le
nombre de chromosomes, leur taille, leur morphologie, définissent ce caryotype et sont les
mêmes (sauf anomalies) chez tous les individus de l’espèce. Les différentes étapes de la
mitose assurent la conservation de toutes les caractéristiques du caryotype au cours des
générations cellulaires.
Toutes les cellules d’un être vivant pluricellulaire proviennent de divisions successives à
partir de l’unique cellule-œuf originelle. On appelle cycle cellulaire la période qui s’étend de
la formation d’une cellule mère, jusqu’au moment où celle-ci finit par se scinder en deux
cellules-filles. A l’intérieur d’un cycle, on distingue l’interphase, période pendant laquelle la
cellule n’est pas dans un état de division, et la mitose, qui correspond aux différentes étapes
pendant laquelle la cellule se divise en deux cellules-filles.
b) Chromosomes et ADN
En interphase, les différentes
molécules d’ADN d’une cellule
forment des amas diffus occupant la
majeure partie du volume nucléaire.
On dit que l’ADN est dans un état
décondensé. Pendant la mitose, en
revanche, l’information génétique se
présente sous la forme caractéristique
de petits bâtonnets colorables bien
individualisés :
ce
sont
les
chromosomes (du grec krôma :
couleur et sôma : corps).
Puisque, au cours de sa division, une cellule transmet son information génétique à
deux cellules-filles, il est indispensable que la mitose soit préparée par une étape au cours de
laquelle l’ensemble des chromosomes sont copiés. Cette étape, qui se déroule au cours de
l’interphase précédant toute mitose, est la réplication de l’ADN.
Observé au début de la mitose, chaque chromosome apparaît double, constitué de deux
chromatides réunies au niveau d’une région appelée centromère. Chaque chromatide
contient une molécule d’ADN. Ainsi, un chromosome à deux chromatides, tel qu’il apparaît
au début de la mitose, est constitué de deux molécules d’ADN identiques, portant la même
information génétique, c’est-à-dire la même série d’allèles.
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c) Les étapes de la mitose
Mitose :
Bien que la mitose soit un processus continu, elle est classiquement divisée en
plusieurs phases permettant de bien comprendre le phénomène : la prophase, la métaphase,
l’anaphase et la télophase. Chaque phase est essentiellement caractérisée par l’état des
chromosomes et leur localisation dans la cellule.
- La ………………. (du grec pro, en avant)
Les chromosomes commencent à se condenser, ils deviennent progressivement visibles et
bien individualisés. Chaque chromosome apparaît ainsi constitué de deux chromatides réunies
au niveau du centromère. L’enveloppe du noyau disparaît, les chromosomes sont dispersés
dans l’espace cellulaire.
- La ………………….. (du grec meta, transformation)
La condensation des chromosomes est alors maximale. Les chromosomes se placent de telle
sorte que tous les centromères sont situés dans un même plan qualifié d’équatorial.
L’ensemble des chromosomes ainsi disposés forme une figure caractéristique appelée plaque
équatoriale.
L’………………….. (du grec ana, en haut)
Les deux chromatides sœurs de chaque chromosome double se séparent après rupture du
centromère. Deux lots identiques de chromatides migrent en sens opposé vers chaque pôle
cellulaire.
-
Dès la fin de l’anaphase, la séparation du cytoplasme commence.
- La ………………. (du grec telos, fin)
Chaque lot de chromatides arrive à un pôle de la cellule et se décondense. Une enveloppe
nucléaire se forme autour de chaque lot et achève ainsi la formation des deux noyaux fils, la
séparation du cytoplasme se termine, ce qui marque la fin de la mitose.
A l’issue de la mitose, chaque cellule-fille a bien hérité d’un exemplaire de
l’intégralité du programme génétique de la cellule-mère. Notons, en particulier, que les deux
cellules-filles ont exactement le même nombre et les mêmes chromosomes que la cellulemère. La mitose est une reproduction dite conforme, c’est-à-dire qu’elle conserve le
caryotype au cours des divisions successives.
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Le processus de cancérisation résulte de défaillances de la mitose et d’une
multiplication anarchique des cellules.
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