Qu'est-ce qu'un nucléoside ?
Un nucléoside est une base azotée liée à un pentose par une liaison N-glycosidique.
De quoi est constitué un nucléotide ?
Un nucléotide comprend un pentose, une base azotée et un à trois groupements phosphates.
Quels composants forment les acides nucléiques ?
Les acides nucléiques sont formés de nucléotides.
Quelles sont les cinq bases azotées majeures ?
Adénine, guanine, thymine, cytosine et uracile.
Dans quel acide nucléique trouve-t-on uniquement l’uracile ?
Dans l’ARN uniquement.
Quels ARN peuvent contenir de la thymine malgré la présence d’uracile ?
Les ARN de transfert.
Quel pentose compose l’ADN et quelle est sa particularité ?
Le 2′-désoxyribose, sans oxygène en position 2′.
Quel pentose compose l’ARN et quelle est sa particularité ?
Le ribose, avec un groupement OH en position 2′.
Quelles bases utilise l’ADN ?
Adénine, guanine, cytosine et thymine.
Quelles bases utilise généralement l’ARN ?
Adénine, guanine, cytosine et uracile.
Qu'est-ce qu'une liaison phosphodiester 3′-5′ ?
Une liaison entre le groupement hydroxyle en 3′ d’un nucléotide et le phosphate lié au carbone 5′ d’un autre.
Que forme l’enchaînement des pentoses et des phosphates dans l’ADN et l’ARN ?
Le squelette sucre-phosphate des brins d’ADN et d’ARN.
Qu'est-ce que la polarité des acides nucléiques ?
Une extrémité 5′-phosphate libre et une extrémité 3′-OH libre sur le brin.
Dans quel sens se lit la séquence d’un brin d’ADN ou d’ARN ?
Du 5′-phosphate vers le 3′-OH, sens 5′-3′.
Qu'a montré Erwin Chargaff en 1950 sur les bases de l'ADN ?
L'ADN contient autant d'adénine que de thymine et autant de guanine que de cytosine.
Quelle découverte Rosalind Franklin a-t-elle faite en 1952 sur la structure de l'ADN ?
L'ADN est une hélice avec un squelette sucre-phosphate externe et des bases internes.
Quel est le diamètre constant de l'ADN selon Rosalind Franklin en 1952 ?
Le diamètre constant de l'ADN est de 2 nm.
Que propose le modèle de Watson et Crick en 1953 sur l'ADN ?
L'ADN est une double hélice formée de deux brins associés par des paires de bases.
Comment sont enroulés les brins d'ADN dans le modèle de Watson et Crick ?
Les brins sont enroulés en hélice droite.
Qu'impose le principe de complémentarité dans l'ADN ?
L'association d'une purine avec une pyrimidine.
Avec quelle base l'adénine s'associe-t-elle et par combien de liaisons hydrogène ?
Avec la thymine par deux liaisons hydrogène.
Avec quelle base la guanine s'associe-t-elle et par combien de liaisons hydrogène ?
Avec la cytosine par trois liaisons hydrogène.
Quelle est la longueur d'un tour d'hélice dans la double hélice d'ADN ?
3,4 nm.
Quelle est la distance entre deux paires de bases dans la double hélice d'ADN ?
0,34 nm.
Que signifie que les deux brins d'ADN sont antiparallèles ?
L'extrémité 5′-phosphate d'un brin correspond à l'extrémité 3′-OH de l'autre.
Quelle est la taille du sillon majeur de la double hélice d'ADN ?
2,2 nm.
Quelle est la taille du sillon mineur de la double hélice d'ADN ?
1,2 nm.
Quelles sont les trois conformations tertiaires de l'ADN ?
Les conformations A, B et Z.
Quels critères différencient les conformations A, B et Z de l'ADN ?
Le sens d’enroulement, la longueur d’un tour, le nombre de paires de bases par tour et la taille des sillons.
De quoi dépend le choix entre les conformations A, B et Z de l'ADN ?
De l’état d’hydratation et de la présence de sel.
Quelle conformation de l'ADN est la plus abondante et décrite par Watson et Crick ?
La forme B.
Comment progresse la compaction de l’ADN nu ?
De 2 nm vers 10 nm, 30 nm, 300 nm, 700 nm, puis 1400 nm.
Avec quelle partie de l'ADN les histones interagissent-elles ?
Le sillon mineur.
Quel rôle jouent les histones dans la compaction de l'ADN ?
Elles modulent la compaction de l’ADN.
Quelle est la différence principale entre l'ARN et l'ADN en termes de brins ?
L'ARN est généralement simple brin, l'ADN est double brin.
Comment un brin d'ARN peut-il former des structures locales ?
Par appariement intramoléculaire de bases complémentaires.
Quelles structures locales un brin d'ARN peut-il former ?
Des duplex, des tiges et des boucles.
Quel rôle joue le groupement OH en position 2′ du ribose dans l'ARN ?
Il contribue aux structures secondaires, tertiaires et quaternaires des ARN.
Comment le groupement OH en position 2′ agit-il dans l'ARN ?
Il peut être donneur ou accepteur d'hydrogène.
Quelle est la structure secondaire typique de l'ARN de transfert ?
Une tige et trois boucles.
Quelle est la particularité de la structure de l'ARN nucléaire U1 ?
Elle est complexe et associée à des protéines.
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1. Quels constituants forment les acides nucléiques ?
2. Quelle relation entre les bases azotées Erwin Chargaff a-t-il établie en 1950 ?
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