La communauté scientifique court après le Saint Graal: comprendre l'hérédité des êtres vivants.
Avant Darwin, on pense que l'Homme est le produit d'une action divine.
1850: Darwin publie "l'évolution des espèces par le biais de la sélection naturelle"
1870: Grégor Mendel découvre les facteurs héréditaires responsable du caractère ridé ou lisse des petits pois
1880: Découverte des "corps colorés" de la cellule, c'est à dire des chromosomes.
1910: Morgan fait le lien entre chromosomes, facteurs héréditaires et gènes (=théorie chromomique de l'hérédité)
1945: Avery prouve que la molécule d'ADN est bien le support de l'hérédité
1946: Chargaff prouve que les nucléotides sont complémentaires deux à deux
1950: Crick et Watson propose un modèle de la structure de la molécule d'ADN
1961: Nirenberg découvre le code génétique
La preuve que l'ADN est bien le support de l'information génétique:
DNA Discoveries Before Watson and Crick
Coloration ADN-ARN : Sujet de type ECE.
Bravo à Arthur (élève de 1ereS3) pour cette très belle image!
Ainsi a-t-on découvert la transcription.
TP_A_la_de_couverte_d_un_code_secret
Et maintenant nous avons découvert la traduction.
Terminons par la découverte du processus de maturation:
Vous n'avez pas la version 2012 (Anagene2Plus) ? > Téléchargez-la et installez-la d'abord. Ensuite version 2018 : Télécharger et installer Anagene2Plus_maj_2018 (à un autre emplacement autorisé)
http://acces.ens-lyon.fr
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/evolution/logiciels/anagene/telechargement-eleves-maj-2018
Ouvrez Anagène;
Puis thème d'étude; Première S; Expression de l'information; Notion de gène morcelé et d'épissage; Ouvrez les séquences; Traitez; Comparez; alignement avec discontinuités;
Que remarquez-vous?
From DNA to protein - 3D
Chapitre 3: L'expression de notre patrimoine génétique
Comment expliquer la couleur de nos cheveux ou de nos yeux?
L’ordre precis des 4 bases azotées ATCG constitue une information.
Cette information est transmise de génération en génération.
A chaque génération, l’information est exprimée par l’intermédiaire d’un autre acide nucléique, l’ARN.
L’ARN est une copie simple brin de l’ADN: on parle de transcription et non de réplication.
Les molécules d’ARN sont synthétisées par complémentarité de bases à partir de la molécule d’ADN.
Ce processus porte le nom de transcription.
La transcription est suivie d’une maturation au cours de laquelle une molécule d’ARN peut en donner plusieurs légèrement différentes.
L’ARN va quitter le noyau.
Dans le cytoplasme, l’information portée par la molécule d’ARN sera traduite en une molécule appelée protéine.
Le processus de conversion de l’information génétique en protéines est appelé traduction.
Le code génétique est le système de correspondance entre nucleotides et acides aminés.
Les acides aminés sont les unités de base des protéines.
La succession des nucleotides est traduite en une succession d’acides aminés.
Trois nucleotides (ou codon) correspondent à un acide aminé.
Il existe 20 acides aminés et 64 codons, c’est à dire 64 suite de trois nucleotides.
Certains codons ne correspondent à rien: ce sont des codons stop.
La synthèse d’une protéine commence toujours par l’acide aminé methionine, soit le codon AUG.
L’information génétique est convertie en une information fonctionelle, la protéine.
Le phénotype resulte de l’ensemble des produits de l’ADN presents dans la cellule.
Le phénotype depend du patrimoine génétique et de son expression.
L’activité des gènes de la cellule est régulée sous l’influence de facteurs internes et externes.
Tous les fichiers sont extraits de votre livre numérique, Nathan, Première Spécialité SVT.
(allez sur votre livre numérique pour plus d'interactivité)