Fiche de révision : Biologie cellulaire avancée

Plan du Cours

  1. Atomes et liaisons chimiques
  2. Eau et composition cellulaire
  3. Glucides et métabolisme énergétique
  4. Lipides et acides gras
  5. Protéines et nucléotides
  6. ADN et réplication
  7. Expression génétique et cellules
  8. Structure et réplication des virus
  9. Chromosomes et organisation des gènes
  10. Mutations et anomalies chromosomiques
  11. Régulation de l’expression génique
  12. Membrane et transports cellulaires
  13. Mitochondries et énergie cellulaire
  14. Respiration cellulaire et glycolyse
  15. Organites et système endomembranaire
  16. Noyau et transport nucléaire
  17. Cytosquelette et mouvements cellulaires
  18. Cycle cellulaire et contrôles

1. Atomes et liaisons chimiques

Notions clés & Définitions

  • Atome : Constitué d’un noyau central contenant des protons et des neutrons, entouré d’un nuage électronique contenant les électrons.
  • Liaison ionique : Résulte du transfert d’un électron entre deux atomes présentant une forte différence d’électronégativité et unit des ions de charges opposées, généralement entre un métal et un non-métal.
  • Liaison covalente : Se forme lorsque deux atomes, généralement non métalliques, mettent en commun une ou plusieurs paires d’électrons.
  • Liaison hydrogène : Une interaction faible qui s’établit notamment entre les molécules d’eau.

Points essentiels

📌 Selon la règle de l’octet, un atome est stable lorsque sa couche de valence contient huit électrons et tend à céder ou capter des électrons si ce nombre n’est pas atteint.

Astuce mémo

Moins d’énergie, liaison plus stable

2. Eau et composition cellulaire

Notions clés & Définitions

  • Dipôle : Correspond à une séparation de charges positives et négatives produite par le déplacement des électrons vers l’atome le plus électronégatif dans une liaison covalente polaire.
  • Molécule organique : Un composé du carbone synthétisé dans les cellules, le carbone pouvant former quatre liaisons covalentes grâce à ses quatre électrons de valence et quatre places vacantes.

★ À maîtriser

  • L’eau représente environ 70 % du poids d’une cellule et presque toutes les réactions cellulaires se déroulent en milieu aqueux.

  • Les 30 % de la cellule qui ne sont pas de l’eau comprennent des ions et petites molécules, des phospholipides, de l’ADN, de l’ARN, des protéines et des polysaccharides.

Compléments

  • Les protéines représentent 15 % des 30 % de substances chimiques présentes dans la cellule et assurent notamment des fonctions de défense, de transport et d’activité enzymatique.

3. Glucides et métabolisme énergétique

Notions clés & Définitions

  • Glycogène : Un polysaccharide constitué de glucose et sert de forme de réserve glucidique, notamment dans le foie.

★ À maîtriser

📌 Les monosaccharides sont des sucres constitués d’une seule molécule, tandis que les polysaccharides résultent de l’union d’un grand nombre de monomères.

  • Le glucose est le glucide le plus important dans la nature et sa concentration sanguine habituelle est indiquée entre 70 et 110 mg/dL à jeun.

  • Les glucides alimentaires sont digérés en monosaccharides, absorbés dans l’intestin, transportés par le sang vers le foie, puis utilisés, libérés dans le sang ou polymérisés en glycogène.

  • L’insuline, sécrétée par les cellules β du pancréas, s’oppose au glucagon, sécrété par les cellules α, car leurs effets sur la glycémie sont antagonistes.

Compléments

  • Les monosaccharides possèdent généralement la formule C6H12O6C_6H_{12}O_6.

  • Le processus oxydatif du glucose comprend trois étapes:

    • la glycolyse
    • le cycle de Krebs
    • la phosphorylation oxydative

Astuce mémo

Glycolyse → Krebs → phosphorylation oxydative

4. Lipides et acides gras

Notions clés & Définitions

  • Lipide : Une molécule organique insoluble dans l’eau, soluble dans des solvants organiques non polaires et moins dense que l’eau.
  • Acide gras : Possède une région hydrophobe constituée d’une chaîne hydrocarbonée et une région hydrophile correspondant au groupe carboxyle -COOH.
  • Phospholipide : Formé d’une tête hydrophile contenant un groupe polaire, un phosphate et du glycérol, ainsi que de deux queues hydrophobes d’acides gras.
  • Triglycéride : Constitué d’une molécule de glycérol liée à trois acides gras et représente la principale réserve lipidique, correspondant à environ 90 % des graisses ingérées.

Points essentiels

  • Les lipides servent de réserve énergétique concentrée, de constituants structuraux des membranes et de molécules régulatrices, notamment sous forme d’hormones.

📌 Les acides gras saturés ne possèdent que des liaisons simples, tandis que les acides gras insaturés possèdent une ou plusieurs doubles liaisons.

Astuce mémo

Saturés : simples ; insaturés : doubles

5. Protéines et nucléotides

Notions clés & Définitions

  • Acide aminé : Possède un groupe carboxyle, un groupe amine, un carbone central et une chaîne latérale R qui détermine ses propriétés particulières.
  • Nucléotide : Formé d’une base azotée, d’un sucre à cinq carbones et d’un ou plusieurs groupes phosphate.

★ À maîtriser

  • Les protéines sont constituées de 20 types d’acides aminés unis par des liaisons peptidiques covalentes.

  • Les protéines assurent notamment des fonctions enzymatiques, structurales, de transport, de signalisation, de régulation et de défense.

📌 La structure primaire correspond à l’ordre des acides aminés, tandis que la structure tertiaire correspond au repliement tridimensionnel fonctionnel de la chaîne polypeptidique.

Compléments

  • Les purines sont l’adénine et la guanine, tandis que les pyrimidines sont la cytosine, la thymine uniquement dans l’ADN et l’uracile uniquement dans l’ARN.

Astuce mémo

Primaire → secondaire → tertiaire → quaternaire

6. ADN et réplication

Notions clés & Définitions

  • Liaison phosphodiester : Relie le phosphate d’un nucléotide au carbone 3′ du sucre précédent et au carbone 5′ du sucre suivant, formant l’ossature sucre-phosphate orientée 5′-3′ de l’ADN.
  • Réplication semi-conservative : Sépare les deux brins d’ADN, chacun servant de matrice pour synthétiser un nouveau brin complémentaire.

★ À maîtriser

  • L’ADN est un polymère de nucléotides organisé en deux brins antiparallèles formant une double hélice.

  • Dans l’ADN, l’adénine s’apparie avec la thymine par deux liaisons hydrogène et la guanine avec la cytosine par trois liaisons hydrogène.

  • La réplication commence aux origines de réplication, où les protéines initiatrices et l’hélicase séparent les brins, puis la primase pose une amorce d’ARN et la DNA polymérase allonge le nouveau brin en direction 5′-3′.

📌 Le brin directeur est synthétisé continûment dans le sens de la fourche, tandis que le brin retardé est synthétisé par fragments d’Okazaki puis relié par une ligase.

Compléments

  • Chaque cellule humaine possède 46 chromosomes, environ 2 mètres d’ADN, 3 milliards de sous-unités et environ 30 000 gènes codant des protéines.

Astuce mémo

Ouvrir → amorcer → allonger → corriger

7. Expression génétique et cellules

★ À maîtriser

📌 La transcription produit un ARN à partir d’un brin d’ADN, tandis que la traduction convertit la séquence de l’ARN messager en séquence d’acides aminés.

  • La transcription comprend l’initiation au promoteur, l’allongement de l’ARN par l’ARN polymérase et la terminaison au niveau d’une séquence terminatrice.

  • Chez les eucaryotes, les introns sont retirés par épissage et l’ARN messager reçoit une coiffe en 5′ ainsi qu’une queue poly-A en 3′.

  • Le code génétique est lu par triplets de nucléotides, le codon AUG initie la traduction avec la méthionine et les codons UAA, UAG et UGA terminent la synthèse.

  • Lors de la traduction, le ribosome lit l’ARN messager de 5′ vers 3′, les ARNt reconnaissent les codons par leur anticodon et le polypeptide s’allonge de l’extrémité N vers l’extrémité C.

📌 Les procaryotes sont dépourvus de noyau, possèdent généralement un ADN circulaire et mesurent environ 1 à 10 μm, tandis que les eucaryotes ont un noyau, des organites et mesurent environ 10 à 100 μm.

Compléments

  • Les principaux ARN sont l’ARN messager, qui transporte l’information, l’ARN de transfert, qui apporte les acides aminés, l’ARN ribosomique, qui compose et catalyse le ribosome, et l’ARN nucléaire, impliqué dans la maturation de l’ARN eucaryote.

Astuce mémo

ADN → ARN → protéines

8. Structure et réplication des virus

Notions clés & Définitions

  • Virus : Un agent pathogène non vivant, constitué d’un génome d’ADN ou d’ARN protégé par une capside et incapable de se reproduire seul.

★ À maîtriser

  • Lors d’une réplication virale, le virus pénètre dans une cellule hôte, utilise ses structures biochimiques et biosynthétiques, produit de nombreuses copies puis peut provoquer la mort de la cellule.

📌 Le cycle lytique produit des virions et détruit la cellule hôte, tandis que le cycle lysogénique intègre le génome viral dans celui de l’hôte sans provoquer nécessairement sa mort.

  • Chez le VIH, la transcriptase inverse transforme l’ARN viral en ADN, puis l’ADN viral devient double brin et s’intègre au génome de la cellule hôte sous forme de provirus.

Compléments

  • Les virus mesurent environ 2 à 200 nm et peuvent contenir, en plus de leur acide nucléique et de leur capside, quelques enzymes virales.

  • Les bactériophages infectent les bactéries, possèdent tous un génome à ADN et peuvent suivre un cycle lytique ou lysogénique.

9. Chromosomes et organisation des gènes

Notions clés & Définitions

  • Chromosome : Une structure composée d’ADN et de protéines, contenant des gènes et condensée lors des divisions cellulaires.
  • Nucleosome : Un nucléosome est constitué de 146 paires de bases d’ADN enroulées autour d’un octamère de protéines histones et constitue l’unité fondamentale de la chromatine.

★ À maîtriser

  • Le noyau d’une cellule humaine contient 46 chromosomes répartis en 23 paires, dont 22 paires d’autosomes et une paire de chromosomes sexuels.

  • Le centromère permet l’attachement des fibres du fuseau et la ségrégation correcte des chromatides, tandis que les télomères protègent les extrémités des chromosomes linéaires.

  • Dans un gène eucaryotique, le promoteur contrôle le début de la transcription, les introns non codants sont retirés par épissage et l’ARNm mature est ensuite traduit en protéine.

Compléments

  • Après duplication de l’ADN, chaque chromosome possède deux chromatides sœurs identiques maintenues ensemble par la cohésine, puis condensées par les condensines.

10. Mutations et anomalies chromosomiques

Notions clés & Définitions

  • Mutation : Une modification de la séquence ou de l’organisation du matériel génétique pouvant créer un nouvel allèle.
  • Aneuploidie : L’aneuploïdie est une variation du nombre de chromosomes due notamment à la non-séparation des chromosomes homologues pendant la méiose, produisant des monosomies ou des trisomies.

★ À maîtriser

📌 Les mutations spontanées résultent d’erreurs naturelles de réplication ou de méiose, tandis que les mutations induites sont favorisées par des agents physiques ou chimiques tels que les rayons X, les UV, les virus ou des substances mutagènes.

  • Les mutations peuvent être géniques, chromosomiques ou génomiques, selon qu’elles touchent une séquence de gène, la structure d’un chromosome ou le nombre de chromosomes.

  • La trisomie 21, ou syndrome de Down, concerne généralement des individus possédant 47 chromosomes et sa fréquence augmente avec l’âge maternel.

Compléments

  • Une mutation génique correspond à une substitution, une insertion ou une délétion de bases, tandis qu’une mutation chromosomique peut supprimer, dupliquer, inverser ou déplacer un segment chromosomique.

  • L’amniocentèse prélève des cellules fœtales dans le liquide amniotique afin d’analyser notamment le caryotype, les protéines et les réactions enzymatiques.

11. Régulation de l’expression génique

Notions clés & Définitions

  • Expression génique : Le processus par lequel une cellule régule la production d’ARN et de protéines à partir de son génome.
  • Opéron : Une unité de transcription comprenant un promoteur, un opérateur, un ou plusieurs gènes structuraux et un terminateur.

★ À maîtriser

  • Les cellules spécialisées possèdent le même ADN mais activent des ensembles de gènes différents, comme les cellules bêta pancréatiques qui produisent l’insuline et les lymphocytes B qui produisent des anticorps.

  • La régulation génique peut agir lors de la transcription, de la modification et de l’exportation de l’ARNm, de sa dégradation, de sa traduction ou de la dégradation de la protéine produite.

📌 Les activateurs stimulent la transcription, tandis que les répresseurs l’inhibent en agissant sur des séquences régulatrices telles que les intensificateurs ou les silencieux.

📌 L’euchromatine est généralement ouverte et transcrite, tandis que l’hétérochromatine est condensée et contient des gènes ou chromosomes inactifs.

Compléments

  • Dans l’opéron lactose d’Escherichia coli, les enzymes de transformation du lactose sont produites lorsque le lactose est présent et que le glucose manque.

12. Membrane et transports cellulaires

Notions clés & Définitions

  • Membrane plasmique : Délimite la cellule, maintient les différences entre le cytosol et le milieu extracellulaire et sélectionne les substances qui peuvent la traverser.
  • Phospholipide : Possède une tête hydrophile et deux queues hydrophobes, généralement constituées d’un acide gras saturé et d’un acide gras insaturé.
  • Osmose : Le passage de l’eau à travers une membrane semi-perméable, d’une zone moins concentrée en solutés vers une zone plus concentrée en solutés.

★ À maîtriser

  • La membrane plasmique est un modèle de mosaïque fluide d’environ 7 nm d’épaisseur, constitué principalement de phospholipides, de protéines, de cholestérol, de glycolipides et de glucides associés.

📌 Le transport passif suit le gradient de concentration ou le gradient électrochimique sans utiliser d’ATP, tandis que le transport actif déplace des solutés contre leur gradient grâce à une dépense énergétique.

Compléments

  • Le cholestérol stabilise la membrane, limite sa perméabilité et modère sa fluidité à température élevée tout en empêchant la cristallisation des acides gras à basse température.

  • La pompe sodium-potassium maintient une concentration élevée de sodium à l’extérieur et de potassium à l’intérieur de la cellule.

13. Mitochondries et énergie cellulaire

Notions clés & Définitions

  • Mitochondrie : Un organite eucaryote dynamique d’environ 0,5 à 1 µm, issu selon la théorie endosymbiotique d’un procaryote ancestral intégré à une cellule eucaryote.

★ À maîtriser

  • La mitochondrie comprend une membrane externe, un espace intermembranaire, une membrane interne plissée en crêtes et une matrice contenant des enzymes, des ribosomes et de l’ADN.

  • L’ATP est la principale monnaie énergétique cellulaire et est constitué d’adénine, de ribose et de trois groupements phosphate dont l’hydrolyse libère de l’énergie.

  • Les mitochondries produisent de l’ATP par respiration cellulaire, participent à l’apoptose par libération du cytochrome c et génèrent des espèces réactives de l’oxygène.

Compléments

  • Les complexes TOM et TIM importent les protéines vers la mitochondrie, SAM les insère ou les replie dans la membrane externe et OXA les insère dans la membrane interne.

  • Dans 99,9 % des cas, les mitochondries humaines sont héritées de la mère, car les mitochondries du spermatozoïde ne persistent généralement pas dans le zygote.

14. Respiration cellulaire et glycolyse

Notions clés & Définitions

  • Glycolyse : Un processus catabolique qui dégrade une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate avec production d’ATP et de pouvoir réducteur.

★ À maîtriser

📐 Formule — La respiration cellulaire globale s’écrit C6H12O6+6O26CO2+6H2O+38 ATPC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38\ ATP.

  • 🔄 La respiration cellulaire du glucose comprend trois étapes:

    1. la glycolyse dans le cytoplasme
    2. le cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale
    3. la phosphorylation oxydative dans les crêtes mitochondriales
  • Le bilan final de la glycolyse est de 2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH, 2 molécules d’eau et 2 ions H+ par molécule de glucose.

  • En absence d’oxygène, le pyruvate est réduit en acide lactique afin de régénérer le NAD+ et de permettre la poursuite de la glycolyse, tandis qu’en présence d’oxygène il rejoint les voies mitochondriales.

  • 🔄 La respiration cellulaire convertit l’énergie chimique des aliments en ATP en trois étapes:

    1. glycolyse dans le cytoplasme
    2. cycle de Krebs dans la matrice mitochondriale
    3. phosphorylation oxydative dans les crêtes mitochondriales

📐 Formule — L’oxydation complète du glucose vérifie C6H12O6+6O26CO2+6H2O+38 ATPC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38\ ATP.

  • La glycolyse comprend une phase d’investissement consommant 2 ATP, puis une phase de rendement qui produit au total 2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH, 2 molécules d’eau et 2 ions H+.

  • En absence d’oxygène, le pyruvate est réduit en acide lactique afin de régénérer le NAD+ et de permettre la poursuite de la glycolyse ; en présence d’oxygène, il entre dans la voie conduisant au cycle de Krebs.

  • Le cycle de Krebs transforme l’acétyl-CoA en CO2, régénère l’oxaloacétate et produit, par tour, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP et 2 CO2.

  • Lors de la phosphorylation oxydative, les électrons de NADH et de FADH2 parcourent une chaîne de transport, les complexes pompent des protons, l’ATP synthase forme l’ATP et l’oxygène accepte finalement les électrons pour former de l’eau.

Compléments

  • La phase d’investissement de la glycolyse consomme 2 ATP pour phosphoryler le glucose et former deux molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate.

  • Le couplage chimiosmotique transfère les électrons, pompe des protons vers l’espace intermembranaire, puis utilise le retour des protons par l’ATP synthase pour produire de l’ATP.

  • Comme une molécule de glucose donne deux pyruvates, le cycle de Krebs s’effectue deux fois et produit 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP et 4 CO2.

15. Organites et système endomembranaire

Notions clés & Définitions

  • Cytoplasme : Le compartiment situé à l’intérieur de la membrane plasmique, composé du cytosol gélifié et d’une phase corpusculaire contenant les organites et les inclusions.
  • Réticulum endoplasmique : Un réseau tridimensionnel de cavités membranaires interconnectées, continu avec la membrane nucléaire externe, qui participe à la synthèse et au transport de nombreuses protéines et lipides.
  • Complexe du Golgi : Un empilement de citernes membranaires qui reçoit les produits du réticulum endoplasmique, les modifie, les trie et les dirige vers la membrane plasmique, les lysosomes ou les vésicules sécrétoires.
  • Lysosome : Un compartiment à membrane simple contenant environ 40 hydrolases acides actives à pH 5, qui dégradent les protéines, les acides nucléiques et les phospholipides.

★ À maîtriser

  • Les endosomes trient les matériaux internalisés par endocytose, les peroxysomes oxydent les lipides et les molécules toxiques, les lysosomes les dégradent, les mitochondries produisent de l’ATP, l’appareil de Golgi modifie et trie les protéines et les lipides, le réticulum endoplasmique les synthétise et le noyau contient le génome.

📌 Le réticulum endoplasmique lisse, dépourvu de ribosomes, synthétise des lipides, stocke le calcium et participe à la détoxification, tandis que le réticulum endoplasmique rugueux, couvert de ribosomes, synthétise les protéines destinées notamment à la sécrétion ou aux membranes.

Compléments

  • Le cytoplasme est un système colloïdal polyphasique qui assure notamment des activités enzymatiques, des mouvements intracellulaires, la contraction et l’organisation du fuseau lors de la division cellulaire.

  • Les maladies de surcharge lysosomiale sont des pathologies génétiques dues au déficit d’au moins une enzyme lysosomiale ; plus de 45 types sont connus et la plupart sont diagnostiqués pendant l’enfance.

  • Les peroxysomes détoxifient le peroxyde d’hydrogène, oxydent les acides gras et participent aux premières réactions de synthèse de lipides abondants dans la myéline.

16. Noyau et transport nucléaire

Notions clés & Définitions

  • Noyau : L’organite qui contient l’information génétique sous forme de chromatine et où se déroulent la réplication de l’ADN, sa transcription en ARN, l’expression génique et des mécanismes de duplication cellulaire.
  • Pore nucléaire : Une ouverture organisée de l’enveloppe nucléaire qui contrôle les échanges entre noyau et cytoplasme grâce à un complexe d’environ 30 protéines appelées nucléoporines.
  • Nucléole : Une région nucléaire dépourvue de membrane où sont transcrits les ARN ribosomiques et où s’assemblent les sous-unités des ribosomes.

★ À maîtriser

  • L’enveloppe nucléaire est formée de deux membranes séparées par un espace périnucléaire ; sa membrane externe est continue avec le réticulum endoplasmique et elle contient des pores nucléaires.

Compléments

  • Les importines permettent l’entrée des grandes molécules dans le noyau et les exportines permettent leur sortie, notamment pour les protéines et les complexes ribonucléoprotéiques.

  • La lamina nucléaire est une réseau de lamines A, B1, B2 et C situé contre la membrane nucléaire interne, qui soutient l’enveloppe et ancre la chromatine périphérique.

17. Cytosquelette et mouvements cellulaires

Notions clés & Définitions

  • Cytosquelette : Un réseau dynamique de filaments protéiques qui soutient la cellule, organise ses organites, transporte des vésicules et participe aux changements de forme et à la division cellulaire.
  • Microtubule : Un tube creux formé de 13 protofilaments de tubuline alpha et bêta, qui croît à partir d’un centre organisateur et sert notamment au transport intracellulaire et au fuseau mitotique.
  • Filament actinique : Une chaîne flexible d’actine globulaire qui participe à la phagocytose, à la locomotion, à la division cellulaire et à la contraction.
  • Filament intermédiaire : Une fibre protéique robuste qui résiste aux contraintes mécaniques d’étirement et forme notamment la lamina nucléaire ou des réseaux cytoplasmiques ancrés aux desmosomes.

★ À maîtriser

  • Le cytosquelette comprend trois types de filaments:

    • les filaments intermédiaires
    • les microtubules constitués de tubuline
    • les microfilaments constitués d’actine
  • Les kinésines se déplacent vers l’extrémité positive des microtubules, tandis que les dynéines se déplacent vers l’extrémité négative en utilisant l’énergie de l’ATP.

Compléments

  • Le déplacement rampant dépend d’un cortex riche en actine:
    • une extension se forme du côté guide
    • adhère à la surface
    • puis le reste de la cellule est tiré vers l’avant

18. Cycle cellulaire et contrôles

Notions clés & Définitions

  • Cycle cellulaire : L’ensemble ordonné des événements durant lesquels une cellule duplique son ADN et ses organites, puis répartit ce contenu entre deux cellules filles.
  • Mitose : Une division nucléaire qui répartit à l’identique le matériel génétique dupliqué entre deux cellules filles génétiquement identiques et conserve le nombre de chromosomes.
  • Méiose : Une double division cellulaire qui réduit le nombre de chromosomes de diploïde 2n à haploïde n et produit quatre cellules filles génétiquement différentes.
  • Crossing-over : Un échange réciproque de segments d’ADN entre chromosomes homologues appariés en prophase I, réalisé au niveau des chiasmas, qui augmente la variabilité génétique sans perte ni ajout d’ADN.
  • Sénescence cellulaire : Un état dans lequel une cellule âgée cesse de se diviser sans mourir immédiatement ; elle peut être réplicative, due au raccourcissement des télomères, ou liée au stress.

★ À maîtriser

  • Le cycle cellulaire dure environ 10 à 24 heures et comprend une interphase représentant environ 90 % du cycle, composée des phases G1, S et G2, puis une phase M de division.

  • En G1 la cellule croît, en S l’ADN est dupliqué, en G2 la cellule vérifie et prépare la mitose, puis en M se produisent la division nucléaire et la division cellulaire.

  • Les points de contrôle vérifient l’environnement et l’état cellulaire en G1/S, la réplication et l’absence de dommages de l’ADN en G2/M, puis l’attachement et l’alignement des chromosomes au fuseau pendant M.

  • En G1, Rb bloque les protéines activant les gènes de la phase S ; des signaux externes activent les CDK qui inhibent Rb, tandis que p53 active p21 en cas de dommage de l’ADN afin de bloquer les CDK et permettre la réparation ou l’apoptose.

  • La mitose suit les étapes de condensation des chromosomes, formation du fuseau, rupture de l’enveloppe nucléaire, alignement en plaque métaphasique, séparation des chromatides sœurs et reformation de deux noyaux.

  • La cytodiérèse achève la division en contractant un anneau d’actine et de myosine qui étrangle la cellule mère et forme deux cellules filles.

  • Les télomères sont des séquences répétées protectrices situées aux extrémités des chromosomes ; ils raccourcissent à chaque division et la télomérase, active dans les cellules germinales et tumorales mais pas dans les cellules somatiques, les maintient longs.

📌 La nécrose est une mort traumatique et passive provoquée par des dommages graves, avec éclatement cellulaire et inflammation, tandis que l’apoptose est une mort programmée sans inflammation.

  • L’apoptose comprend l’induction par une voie extrinsèque ou intrinsèque, l’exécution par activation séquentielle des caspases et la disgregation en corps apoptotiques phagocytés par les macrophages.

Compléments

  • Les complexes cycline-CDK associent la cycline D à G1, la cycline E à la transition G1/S, la cycline A à S et la cycline B à M.

📌 La reproduction asexuée utilise la mitose et produit des clones sans variabilité génétique, tandis que la reproduction sexuée utilise la méiose, les gamètes et l’union de deux patrimoines génétiques.

Astuce mémo

G1 → S → G2 → M

Tableaux de synthèse

Comparaison des types cellulaires

CaractéristiqueProcaryotesEucaryotes
NoyauAbsentPrésent
ADNGénéralement circulairePlus complexe, organisé en chromosomes
Taille1 à 10 μm10 à 100 μm
OrganitesPeu nombreuxNombreux

Types de transport membranaire

TypeGradientÉnergie
Transport passifDans le sens du gradientSans ATP
Transport actifContre le gradientAvec ATP
OsmoseVers la zone la plus concentrée en solutésSans ATP

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1. Quelle description correspond à la structure d’un atome ?

2. Selon la règle de l’octet, pourquoi un atome peut-il céder ou capter des électrons ?

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De quoi est constitué un atome ?

D'un noyau avec protons et neutrons, entouré d'un nuage électronique.

Quelle condition rend un atome stable selon la règle de l’octet ?

Avoir huit électrons dans sa couche de valence.

Que se passe-t-il si un atome n'a pas huit électrons en couche de valence ?

Il tend à céder ou capter des électrons.

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