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1 ou Plsr nucl oles (max th orique=10) Chromatine h t rog ne ... Tr s br ve : alignement des chromosomes. Dernier Checkpoint : irr versible. Couronne ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: Physique


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TUTORAT CYTOLOGIE Séance 6
Noyau / Mitose
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PLAN
I/ NOYAU 1) Morphologie 2) Le Nucléopore 3) La
Chromatine 4) La Nucléole 5) Variantes
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1) Morphologie
  • Extérieurement
  • Gros organite cellulaire
  • Délimité par lenveloppe nucléaire
  • Différenciation du RE
  • Intérieurement
  • 1 ou Plsr nucléoles (max théorique10)
  • Chromatine hétérogène (colorable )

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2) Le Nucléopore
  • Continuité des 2 membranes
  • au nv du Nucléopore.
  • Nucléopore Structure Protéique
  • Connecte Cytosol / Nucléoplasme
  • 8 Tunnels périphériques (Passifs)
  • 1 Tunnel central (Actif GTP)
  • Nécessite Signaux (NLS,NES)

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Face Nucléaire
Face cytoplasmique
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3) La Chromatine
  • ADN PROTEINES
  • Enchevêtrement 3 types de filaments
  • 3-4 nm ADN Protéines (H1 )
  • 11 nm Collier de Perles (ADNOctamère
    dhistones)
  • 30 nm Enroulement hélicoïdal ou Zigzag
  • Domaines en boucle ( ou condensés)

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3) La Chromatine (suite)
  • 3 Types de Chromatine
  • Euchromatine  Zone Accessible 
  • Hétérochromatine  Zone Inaccessible 
  • Hétérochromatine Facultative
  • Hétérochromatine Constitutive

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(No Transcript)
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4) Le Nucléole
  • Lieu dassemblage des sous unités ribosomales
  • 3 Zones Principales
  • Centre Fibrillaire (DNP)
  • Formé par les organisateurs nucléolaires
  • Transcription du 47S par RNA Pol 1
  • Composé Fibrillaire Dense (RNP)
  • Maturation du 47S en ARNr 5,8 18 et 28S
  • Composé Granulaire (RNP)
  • Assemblage ARNr Protéines NLS SU ribosomales

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Le Nucléole (suite)
  • Grains et fibrilles nucléaires Extrachromatiniens
  • Visibles en MET ou en fluorescence
  • Machinerie de transcription
  • Fibrilles et Grains Périchromatiniens
  • Autour des mottes de chromatine
  • ARN en cours de transcription ou dépissage
  • Grains Interchromatiniens
  • Dans les espaces de chromatine décondensée
  • Stock de complexes dépissage

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5) Variantes
  • Hématie -gt pas de noyau
  • Cellules Binucléées
  • Cellules Plurinucléées
  • Plasmodes
  • Syncitium

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PLAN
II/ MITOSE 1) Introduction 2) Prophase 3)
Prométaphase 4) Métaphase 5) Anaphase 6)
Télophase 7) Cytodiérèse 8) Mécanismes et
Pathologies de la Mitose
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1) Introduction
Phase M du cycle cellulaire Chromosomes
visibles caryotype 2h environ Cellules
somatiques !! Caryocinese cytodierese
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2) Prophase
Condensation des chromosomes Effacement
progressif du nucléole Formation des asters
Nucléation des microtubules Asters et
centrodesmoses Rupture de l'enveloppe nucléaire
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3) Prométaphase
  • Rupture de l'enveloppe nucléaire
  • Mise en place de lappareil achromatique
  • Pôles centrosomes
  • Asters (accrochés à la MP)
  • Fuseau
  • Fibres continues (KRP)
  • Fibres chromosomiques (kinétochore)

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Prométaphase (suite)
Formation de saccules membranaires
Chromatides discernables (mais accolées) 1
centromère / 2 kinétochores Fishing (kinésines
kinétochoriennes) Phase longue
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4) Métaphase
Très brève alignement des chromosomes
Dernier Checkpoint irréversible Couronne
équatoriale Compaction maximale chromosome
en X Chromatides individualisées sauf
Centromère Puis dédoublement des centromères
concentration des dernières Cohésines
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5) Anaphase
Ascension polaire des chromatides Séparation
des chromatides Séparase Cohésines
Chromatide Centromère Kinétochore
Chromosomes Anaphasiques Hémi-fuseau
séparation couronne 2 couronnes filles
Aspect des cellules Cellules allongées
Saccules membranaires de part et dautre de
léquateur
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6) Télophase
Tassement polaire des chromosomes Formation
des nouveaux noyaux fin de la Caryocinèse
Décondensation des chromosomes Réapparition du
nucléole
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7) Cytodiérèse
Débute lors de la télophase Etranglement de
la cellule 2 cellules filles Plan
équatorial fibres polaires fibres
interzonales épaisses Anneau contractile
actine F myosine desmosome en ceinture
Corps intermédiaire de Flemming
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En bref
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8) Mécanismes de la Mitose et Pathologies
La régulation du cycle cellulaire
  • G2?métaphase
  • FORMATION FUSEAU
  • CDK1 COMPACTION
    CHROMATINE
  • RUPTURE ENVELOPPE N.

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Méta? Ana
Destruction sécurine
activation séparase APC/C
destruction CB1 inactivation kinaseCDK1
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Sortie de mitose
  • Libération de phosphatase
  • MEN
  • Recondensation de la chromatine
  • Reformation env.N
  • Caryocinèse

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Compaction de la chromatine
CDC5/PIK1
ELIMINATION COHESINE SAUF
JUXTACENTROMERIQUE
COHESINE?CONDENSINE
CB1-CDK1
Phosphorylation H3
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II) Les techniques dobservation
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Pathologies
Inhibition de la cytodiérèse
cellules Multinucléées Inhibition métaphasique
noyaux Tétraploïdes Endomitose
Endoreduplication Amitoses cytodiérèse sans
caryocinèse
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  • ENDOMITOSE
  • Blocage transition métaphase/anaphase
  • séparation des chromatides surs entre elles mais
    pas déloignement aux pôles .
  • À chaque endomitose le nombre de chromosome
    augmente.
  • Chaque chromosome ayant une chromatide chacun.

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ENDOMITOSE
Formule 2(x1) n chromosomes 2(x1) q
ADN Avec xle nombre dendomitose Ex Une
cellule qui a subit 2 endomitoses a 2(21) n
chromosomes 8n chromosomes 2(21) q ADN 8q
ADN
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ENDOREDUPLICATION
  • Pas de séparation des chromatides soeurs
  • TOUJOURS 2N CHROMOSOMES
  • Formule par chromosome
  • 2y chromatides par chromosome
  • 2y q ADN par chromosome
  • pour calculer la quantité dADN totale
  • 2(y1) q ADN
  • avec y le nombre dendoreduplication

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ENDOREDUPLICATION
Ex Une cellule subit 3 endoreduplications
successives 1)Chaque chromosome aura 8
chromatides. V 238 chromatides par
chromosomes 2)Elle aura un noyau à 16n
chromosomes( à 8 chromatides chacun). F toujours
2n chromosomes (à 8 chromatides chacun.) . 3)La
cellule aura un noyau à 2n chromosomes et 16 q
ADN. V 2(31) 2416 q ADN au total et
toujours 2n chromosome 4)Chaque chromosomes
possèdera 8 q ADN V 23 q ADN 8q ADN par
chromosomes.
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Cas particulier des chromosomes géantsApres de
multiples endoreduplications successives, les 2
chromosomes homologues s'associent entre eux ce
qui expliquerait la formation d'un seul
chromosome géant .Ce qui explique le passage de
2n à n chromosomes.Par exemple pour 10 cycles
chez les Diptères au lieu de 2n chromosomes à
1024 chromatides , il y a n chromosomes à 2048
chromatides chromosome géant 
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Merci de votre attention
En cas de souci, les tuteurs restent à votre
entière disposition. http//www.atm2.fr/ http//ww
w.e-carabin.net/ (section Forums Locaux,
Nîmes-Montpellier et enfin Espace Tutorat).
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