Aperçu de la cellule humaine et de la synthèse des protéines
Structure d'une cellule humaine
Unité de base : La cellule est l'unité de base de tous les tissus vivants.
Noyau : La plupart des cellules humaines contiennent un noyau.
Emplacement du génome : Le noyau abrite le génome.
Génome humain
Chromosomes : Le génome humain est divisé en 23 paires de chromosomes.
ADN : Chaque chromosome est constitué d'un long brin d'ADN.
Histones : L'ADN est étroitement emballé autour de protéines connues sous le nom d'histones.
Gènes et ADN
Gènes : Des sections au sein de l'ADN, connues sous le nom de gènes, contiennent des instructions pour la synthèse des protéines.
Fonction des gènes : Les gènes sont responsables de la fabrication des protéines.
Processus de transcription
Activation : L'enzyme ARN polymérase se fixe au début d'un gène lorsqu'il est activé.
Formation de l'ARNm : Elle se déplace le long de l'ADN, créant un brin d'ARN messager (ARNm) en utilisant des bases libres dans le noyau.
Influence du code ADN : Le code ADN dicte l'ordre des bases libres dans l'ARNm.
Traitement de l'ARNm
Traitement pré-modèle : Avant d'être utilisé comme modèle pour la synthèse des protéines, l'ARNm subit un traitement qui comprend le retrait et l'ajout de sections d'ARN.
Migration : L'ARNm traité quitte le noyau et entre dans le cytoplasme.
Traduction et synthèse des protéines
Ribosomes : La synthèse des protéines a lieu dans le cytoplasme au niveau des ribosomes, qui se lient à l'ARNm.
Lecture du code : Le ribosome interprète le code de l'ARNm pour synthétiser une chaîne d'acides aminés.
Rôle des acides aminés
Types d'acides aminés : Il y a 20 acides aminés différents impliqués.
Intervention de l'ARNt : Les molécules d'ARN de transfert (ARNt) transportent les acides aminés vers les ribosomes.
Lecture du code : L'ARNm est lu en ensembles de trois bases (triplets), et chaque triplet correspond à un acide aminé spécifique délivré par l'ARNt.
Formation des protéines
Achèvement de la chaîne : Une fois que tous les acides aminés ont été ajoutés, la chaîne se replie en une forme 3D spécifique pour devenir une protéine fonctionnelle.