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Université Badji M. Annaba Faculté des Sciences, département du TC SNV - Le Noyau Interphasique - Dr. Lechekhab Y. Année Universitaire 2012-2013.

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2 Université Badji M. Annaba Faculté des Sciences, département du TC SNV - Le Noyau Interphasique - Dr. Lechekhab Y. Année Universitaire

3 le noyau

4 I.Définition et caractères généraux -Organite volumineux, -6 % du volume cellulaire, -Contient linformation génétique (ADN), -Caractérisé par : taille, forme, nombre, position.

5 I.Définition et caractères généraux En continuité avec le réseau RER, la membrane externe du noyau face au cytoplasme est garnie de ribosomes. Le Golgi se trouve à distance aussi.

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7 I.Définition et caractères généraux Le noyau ne se déplace pas librement dans la cellule, car il est confiné dans un réseau du cytosquelette (des filaments intermédiaires) qui forment la LAMINA NUCLÉAIRE.

8 RAPPEL Il existe le cytosquelette cellulaire et le cytosquelette nucléaire. Le cellulaire est formé par : Microtubules, Filaments intermédiaires (F.I.), Microfilaments. le nucléaire est formé par que les F.I. (Lamina).

9 Lame basale Les Filaments entre les cellules Le cytosquelette cellulaire

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11 -Constituée par des filaments de lamine qui forment une structure grillagée, -Trois types de lamines A, B, C = famille des filaments intermédiaires, -Lamines A et C présentes dans toutes les cellules, -Lamines B présentes seulement dans les cellules indifférenciées. c. La lamina nucléaire (constituants)

12 1. La taille -5 à 6 μ, dépend du stade de différenciation -Volume donné par le rapport nucléo- cytoplasmique : Vn/Vc: -> 1 dans les cellules indifférenciées -< 0,15 dans les cellules adultes

13 selon le: stade de différenciation état fonctionnel type cellulaire 2. La forme (1)

14 13 Cellule animale et végétale Nucléole Nucléoplasme

15 2. La forme (2) selon le type cellulaire (Il suit la forme de la cellule): arrondi : C. lymphoïdes, hépatocytes ovoïde : cellules musculaires,entérocytes polylobé : polynucléaires Allongée: C. cylindrique de lépi intestinal.

16 -Absent : hématie, kératinocyte (peau). -Généralement UNIQUE -C. binucléés: hépatocytes, cellules cardiaques, -C. plurinucléés : ostéoclastes 30 à 50 noyaux, 3. Le nombre

17 -Centrale : lymphocytes, fibroblastes, -Refoulé à la base de la cellule : C. glandulaires exocrines -Périphérique : C. musculaires, adipocytes 4. La position

18 II. Constituants du noyau -Lenveloppe nucléaire, -Le nucléole, -Le nucléoplasme, -Les pores nucléaires, -La chromatine.

19 1. Lenveloppe nucléaire -Double membrane : mbs externe, interne, -Espace périnucléaire, -Percéé de Pores nucléaires ou complexes de pores.

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21 -Fait face au cytoplasme, -Trilaminaire : 6 à 8 nm dépaisseur, -Porte des ribosomes, donc en Continuité avec REG. a. La membrane externe

22 -En contact avec le nucléoplasme et la chromatine, -Trilaminaire : 6 à 8 nm, -Tapissée par la lamina nucléaire du côté du nucléoplasme. b. La membrane interne

23 c. La lamina nucléaire (rôles) -Tapisse la face interne de la membrane interne nucléaire. -Stabilise -lenveloppe nucléaire -les pores nucléaires maintien de la forme du noyau -Fixe la chromatine (fonctionnement du génome)

24 d. Lespace périnucléaire -Occupé par partie C-terminale des protéines intrinsèques de la membrane interne de lenveloppe (la partie N-term se trouve dans le noyau).

25 -Formé de 50 protéines: Nucléoporines -Constitué de 2 anneaux cytoplasmique et nucléaire, -Chacun est constitué de 8 sous-unités globulaires. e. Le complexe de pore nucléaire

26 f. Rôle de lenveloppe nucléaire 1/ Transports nucléo-cytoplasmiques (1) : Elle permet le transport nucléo- cytoplasmique par diffusion passive, facilitée et actif.

27 f. Rôle de lenveloppe nucléaire 2/ Rôle dans la synthèse des protéines grâce aux ribosomes présents sur la membrane externe (RER). - Rôle dans la synthèse des protéines ( ribosomes de la mbne externe)

28 g. Biogénèse de lenveloppe nucléaire (1) -Apparaît en interphase Elle est le produit de : - la fusion autour de la lamina des vésicules du RE, - Disparaît en mitose par dissociation de la lamina

29 En microscopie optique : -Organite sphérique, -Nest pas limité par une membrane, - Contient de lADN, des protéines et des ARN, -Disparaît en mitose. 2. Le nucléole

30 En microscopie électronique, comporte 2 zones: -Une zone périphérique granulaire :ARN -Une zone centrale fibrillaire : ADN r ou organisateur nucléolaire Les 2 zones contiennent des protéines 2. Le nucléole

31 Siège de la production des ribosomes : Il est le siège de transcription des gènes ribosomiques et gènes de transcription des ARN. La taille des nucléoles varie en fonction de lactivité de synthèse protéique et du type cellulaire.

32 -Gel renfermant : nucléoles chromatine nucléocytosquelette (lamina) -Composition biochimique proche de celle du hyaloplasme -Siège du métabolisme nucléaire : Réplication de lADN, transcription de lARN…. 3. Le nucléoplasme

33 4. La chromatine -Matériel génétique organisé en structure complexe constituée : - dADN - de protéines (histones). La chromatine -~ 2 mètres dADN doivent être contenus dans un noyau de quelques microns

34 Compaction de la chromatine

35 Organisation Architecturale Degré de compaction : fois Fragment dADN + histones

36 -On distingue 2 types de chromatine : 1.Euchromatine ou chromatine diffuse 2.Hétérochromatine ou chromatine condensée 4. La chromatine

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38 4.1. Leuchromatine Leuchromatine : - totalement décondensée pendant linterphase, - répartie dans le nucléoplasme, - active sur le plan transcriptionnel, - 10% de la chromatine totale.

39 4.2. Lhétérochromatine Lhétérochromatine : - plus ou moins condensée tout au long du cycle cellulaire - localisée : principalement en périphérie du noyau : contre la lamina nucléaire du nucléole et dispersée en mottes dans le nucléoplasme - 90% de la chromatine totale

40 4.2. Lhétérochromatine c

41 La différence entre les 2 états chromatiniens liée à un état de condensation de la chromatine.

42 TD: la mitose

43 Fin


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