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Toute cellule dérive d'une cellule préexistante. Elle peut constituer, à elle seule, un organisme unicellulaire (ex: bactérie, protiste, champignon), soit s'assembler avec d'autres cellules pour former un organisme (animaux, végétaux). Une cellule méristématique est capable de se différencier en tous types de cellules d'un organisme: c'est la totipotence. Travaux dirigés de biologie cellulaire + corrigé pdf svt s1 / exercices corrigés. Les cellules sont constituées de molécules (lipides, protéines, glucides), elles-mêmes formées d'atomes (C, O, H, …). 1.

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23 Coiffe d'un messager 4. 24 Queue polyA 4. 25 Le transcrit primaire 4. 26 Excision – épissage 4. 27 Formation du lasso 4. 28 Epissages alternatifs 4. 29 Maturation des RNA ribosomiques 4. 30 Stabilité du messager 4. 31 Messager Chapitre 5: La traduction 5. 1 Traduction 5. 2 Expression d'un gène 5. 3 Signifiants 5. 4 Codon 5. 5 Code génétique 5. 6 Code génétique 5. 7 Code dégénéré 5. 8 Ribosome eucaryote 5. 9 Polyribosome 5. 10 RNA de transfert (trèfle) 5. 11 RNA de transfert (ruban) 5. 12 Activation d'un acide aminé 5. 13 Sérine tRNA synthétase 5. 14 Cystéine tRNA synthétase 5. 15 Initiation de la traduction 5. 16 Cadre de lecture 5. 17 Elongation de la traduction 5. 18 Incorporation d'un acide aminé 5. 19 Transfert du peptide 5. 20 Translocation des codons 5. Exercices Corrigés Biologie Cellulaire SVI1 STU1 SNV PDF. 21 Liaisons riches en énergie 5. 22 Terminaison de la traduction 5. 23 Signal-peptide 5. 24 Polyribosomes liés 5. 25 Carboxylation de l'acide glutamique 5. 26 Modifications post-traductionnelles Chapitre 6: La réplication 6. 1 Réplication 6.

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2 Le cycle cellulaire 6. 3 Chromatine et ADN 6. 4 Réplication semi-conservative 6. 5 Synthèse et hydrolyse du DNA 6. 6 DNA polymérase 6. 7 DNA polymérase (exonucléase 3'→5') 6. 8 DNA polymérase: fonction d'édition 6. 9 Boucle de réplication 6. 10 Fourche de réplication 6. 11 Topoisomérase I 6. 12 Primase 6. 13 DNA ligase 6. 14 Télomérase Chapitre 7: La réparation 7. 1 Réparation 7. 2 Systèmes de réparation du DNA 7. 3 Bases endommagées 7. 4 Excision de base 7. 5 Mésappariements 7. 6 Transmission du mésappariement 7. 7 Excision de fragment long 7. 8 Modèle Holliday 7. 9 Coupure du double brin 7. 10 Crossing-over Partie III: Les événements génétiques Chapitre 8: Substitutions 8. 1 Substitution 8. 2 Somatique, germinale 8. 3 Faux-sens, non-sens 8. 4 Polymorphisme Xba I de l'apoB 8. 5 Marqueur génétique Chapitre 9: Mutations 9. 1 Mutation 9. 2 Mutation Arg3500→Gln de l'apoB-100 Chapitre 10: Insertions – délétions 10. TD et Exercices de Biologie Cellulaire SVT 1 S1 [SVI - STU] PDF. 1 Délétion 10. 2 Décalage du cadre de lecture 10. 3 Délétion Phe 508 de CFTR 10.

La biologie moléculaire est une discipline scientifique au croisement de la génétique, de la biochimie et de la physique, dont l'objet est la compréhension des mécanismes de fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. Plan du cours Biologie Moléculaire Partie I: La structure des acides nucléiques Chapitre 1: Molécules simples 1. 1 Phosphates 1. 2 Ribose, désoxyribose 1. 3 Purine, Pyrimidine 1. 4 Bases puriques 1. 5 Bases pyrimidiques 1. 6 Nucléosides et nucléotides 1. 7 Nomenclature des unités nucléotidiques 1. 8 Adénosine 1. 9 Désoxyguanosine 1. 10 Uridine MonoPhosphate 1. 11 Désoxythymidine MonoPhosphate 1. 12 Adénosine Tri Phosphate 1. 13 Désoxycytidine Tri Phosphate 1. 14 Liaisons hydrogène 1. 15 Hybridation A – T 1. 16 Hybridation G – C Chapitre 2: Les acides nucléiques 2. 1 Acide ribonucléique 2. Td biologie cellulaire et moléculaire. 2 Les extrémités 5' et 3' d'un acide nucléique 2. 3 Structure secondaire du RNA 2. 4 Acides ribonucléiques 2. 5 Acide désoxyribonucléique 2. 6 La double hélice (modèle rubans) 2.

On les obtient suite à des traitements de la membrane plasmique par des détergents. Les cultures de cellules animales La Biologie Cellulaire analyse, autant que possible, les processus cellulaires dans des systèmes simplifiés, contrôlés et in vitro. Les cultures de cellules animales sont un outil très important en recherche fondamentale; leur développement, basé sur la mise au point de milieux de culture appropriés, a débuté en 1907 (Alexis Carrel). Fractionnement cellulaire Depuis les travaux de CLAUDE (au cours des années 1940), il existe une approche qui combine les avantages de l'analyse biochimique et les exigences d'une biologie cellulaire soucieuse des structures, ne considérant pas les cellules eucaryotiques comme de simples sacs d'enzymes. Le fractionnement cellulaire vise, après avoir détruit la membrane cytoplasmique et désorganisé la cellule de façon suffisamment douce, à séparer les organites les uns des autres et à les obtenir aussi purs que possible dans des tubes à essais distincts.

Wed, 31 Jul 2024 09:58:37 +0000