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Cycle cellulaire: Interphase et divisions

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Présentation au sujet: "Cycle cellulaire: Interphase et divisions"— Transcription de la présentation:

1 Cycle cellulaire: Interphase et divisions
ULBI 101 L1-S1

2 Définitions Toutes les cellules se divisent par mitose pour donner deux cellules filles identiques entre elles et à la cellule mère. REPRODUCTION CONFORME Le cycle cellulaire correspond à la vie d’1 cellule depuis sa formation, par division de la cellule mère, jusqu’au moment où cette cellule a fini de se diviser en 2 cellules filles Il comprend l'interphase et la mitose. L'interphase est la plus longue période. Elle comprend 3 sous-phases: G1, S et G2 (G: initiale de gap, intervalle) La durée de l’interphase varie en fonction de la nature et des conditions physiologiques de la cellule: les cellules intestinales se divisent deux fois par jour, les cellules hépatiques une à deux fois par an. Ce sont là des cas extrêmes. (P75)

3 Evolution de la quantité d’ADN par cellule
G2 P S G1 T G1 (P75)

4 Phase G1 Après M, la cellule peut entrer en: Durée: 1h à 1 an!
Phase G1 pour un nouveau cycle de division: S, G2, M (automatique) Phase de vie puis de mort Phase de différentiation: G0 Durée: 1h à 1 an! Chaque chromosome est sous forme d’ADN de chromatine Phase de synthèse métabolique préparatoire à S

5 Phase S: Réplication Phase de REPLICATION de l’ADN parental
Il existe plusieurs séquences ORI par chro. linéaire à partir desquelles la réplication progresse ds les 2 sens Les ADN circulaires possèdent une seule ORI

6 Mécanisme de la réplication
L’ADN Pol polymérise dans le sens 5’-3’ et fonctionne en continue le long du brin 3’-5’, en discontinue et à reculons, le long du brin 5’-3’: «fragments d’Okazaki» (P76) Mode semi-conservatif ADN Topo- isomérase (FIG 3.5) Fourche de réplication d’ADN modèle d’Okazaki

7 Régulation de l’entrée en phases S et M
Mitosis Promoting Factor Mitose Cycline B (P75) Cdk Cycline G Start Promoting Factor Phase S Un facteur cyto. déclencheur de S: le SPF (start promoting factor), Cdk/CyclineG. Un facteur cyto. Déclencheur de M: le MPF (mitosis promoting factor), Cdk/CyclineB. Facteurs de croissance, des cytokines, un taux de nutriments suffisant, etc

8 Phase G2 Débute dès que la réplication est achevée Dure 4 à 5 heures
Préparation de la mitose: Facteurs de condensation Phosphorylation des histones H1 Accumulation de MPF jusqu’au seuil déclencheur Dédoublement des centrioles (COM)

9 Vue d’ensemble (P79)

10 Prophase Apparition des chromosomes
Mise en place du fuseau de division Rupture enveloppe nucléaire (Fin)

11 Compactage de l’ADN Prophase Chromatine MET: X (P51)

12 Télomère Centromère Chromosome en métaphase au microscope électronique à transmission traitée en fausses couleurs (x 17000) (P77) 2 chromatides

13 Métaphase Les Kinétochores fonctionnent: COM chromo.
Polymérisation des microtubules achromatique Migration équatoriale des chromosomes Microtubule astral Microtubule kinétochorien Microtubule polaire

14 Anaphase Rupture des centromères Migration polaire des chromatides
Allongement du fuseau de division Mobilité des chromatides: Raccourcissement des microtubules kinétochoriens Glissement des kinésines

15 Télophase ou cytodiérèse
Débute par la fin de la caryocinèse (fin anaphase) Décondensation chromatine, re-formation de L’enveloppe nucléaire 3. Dépolymérisation du fuseau 4. Chez les animaux, formation d’un anneau contractile de microfilaments d’actine qui par étranglement forme un sillon de division du Cytoplasme. 4’. Chez les végétaux, formation d’un Phragmoplaste médian sans étranglement.

16 Télophase (suite) Films: 0/ Fuseau de division 1/ µtubules et mitose
2/ Mitose Animale en microscopie 3’/ Mitose Végétale en microscopie 3/ Okazaki fragments

17 La Méiose

18 Ce qu’il faut savoir Une cellule somatique diploïde contient 1 version de chromosomes paternels et 1 version de chromosomes maternels. Les chromosomes homologues indépendants portent des gènes allèles, versions d’un même gène. Les cellules germinales haploides contiennent une seule version de chaque chromosome: paternel ou maternel. Comment se produit cette réduction de chromosome? Avant que les homologues ne s'apparient, chacun d'eux se réplique (phase S) en deux chromatides sœurs. L’appariement des chromosomes homologues est particulier à la méiose. Chaque bivalent d’homologues dupliqués et appariés forme une tétrade à quatre chromatides.

19 L'appariement permet des échanges de fragments de chromatides homologues à l’origine d’une recombinaison intra-chromosomique des allèles. A la Métaphase, les bivalents se positionnent sur le plan équatorial du fuseau de division en positionnant aléatoirement les chromosomes paternels ou maternels. C’est la recombinaison inter-chromosomique des allèles. 2n combinaisons de lots de chromosomes homologues! A l’Anaphase les bivalents se séparent et chaque cellule fille reçoit un chromosome homologue à deux chromatides éventuellement recombinées et donc différentes ... La 2ème division de méiose intervient sans phase S préalable et rétablit des chromosomes à une chromatide La méiose est une machine à faire du différent! suite

20 Le film

21 Evolution de la quantité d’ADN par cellule

22 Vue d’ensemble de la prophase
Leptotène Zygotène Pachytène Diplotène Diacynèse

23 Recombinaison intra-chromosomique
Pachytène Il y a en moyenne 2 à 3 échanges de chromatides sur chaque paire de chromosomes Les échanges sont visibles cytologiquement en prophase I où ils se font au niveau d'enjambements de chromatides homologues appelés chiasma ou crossing-over.

24 Le complexe synaptonémal
Leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diacinèse Zygotène: début de l’appariement, lorsque le complexe synaptonémal se développe entre les deux jeux de chromatides sœurs Pachytène: appariement achevé, qq jours, Diplotène: désappariement, au cours duquel on peut observer les chiasmas.

25 Nodule de recombinaison (Film*)
Le complexe synaptonémal n’intervient pas directement dans les échanges de chromatides Se font par l'intermédiaire des nodules de recombinaison, très gros assemblages protéiques d’un diamètre d'environ 90 nm. C’est un complexe enzymatique de recombinaison de l’ADN. Phénomène de recombinaison homologue = échange entre brins d’ADN homologues (ssi!) Ils se positionnent sur le complexe synaptonémal en nombre égal aux chiasmas succédant

26 La recombinaison inter-chromosomique
Métaphase/Anaphase

27 La dynamique des chromosomes


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