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La vie : origine et distribution possible dans l'univers
/ Mission 2000 en France
/ 02-01-2000
/ Canal-u.fr
BRACK André
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Il y a environ 4 milliards d'années, se développèrent dans l'eau terrestre des structures capables de se reproduire et d'évoluer. L'omniprésence de la cellule dans tous les systèmes vivants suggère un ancêtre commun de type cellulaire. Dans la mesure où la formation des ARN/ADN porteurs de la mémoire cellulaire apparaît comme peu probable dans l'eau de la Terre primitive, on peut penser que la vie primitive émergea de structures plus simples que la cellule et l'ARN. La simplicité de ces structures suggère qu'elles ont de réelles chances d'apparaître et de se développer chaque fois que sont réunies les conditions qui ont contribué à l'apparition de la vie terrestre : eau liquide, atmosphère, micrométéorites et/ou sources hydrothermales sous-marines. Ces conditions existaient vraisemblablement sur Mars il y a 4 milliards d'années et existent peut-être encore aujourd'hui sous la calotte glaciaire d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Les 83 molécules organiques détectées dans le milieu interstellaire par radioastronomie et la découverte d'une vingtaine de planètes extrasolaires permettent d'envisager la présence de vie au-delà du système solaire. Mot(s) clés libre(s) : origines de la vie, vie extraterrestre, molécule biologique, exobiologie, chimie du carbone, archéologie moléculaire, univers, système solaire, Mars, vie primitive
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La transmission synaptique
/ BioMedia-UPMC
/ 05-05-2010
/ Unisciel
Abbadie luc
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La synapse chimique correspond à une structure de communication entre cellules excitables.
La mieux connue de toutes les synapses est la jonction neuromusculaire, synapse géante cholinergique chargée de transmettre à la cellule musculaire l'ordre de contraction en provenance des nerfs moteurs. Mot(s) clés libre(s) : synapse, transmission, Biologie cellulaire
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La transcription. Progression de l'ARN-polymérase. Maturation post-transcriptionnelle des ARN messagers eucaryotes
/ BioMedia-UPMC
/ 12-11-2008
/ Unisciel
Denoulet Philippe, Benlot Caroline, Blanchouin Nicole, Boucher Dominique, Maurel Marie christine, Sobczak Thepot joelle
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Documents de biologie cellulaire planche 12 Mot(s) clés libre(s) : ADN, ARN, polymérase, maturation, Biologie cellulaire
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La transcription : de l'ADN à l'ARN
/ BioMedia-UPMC
/ 13-12-2010
/ Unisciel
Furelaud Gilles
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Ce document est une animation présentant de manière simple le phénomène de transcription. L'accent est mis sur l'importance de la complémentarité des bases azotées entre l'ADN et l'ARN. Mot(s) clés libre(s) : Transcription ADN, ARN, Biologie moléculaire
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La structure du chloroplaste
/ BioMedia-UPMC
/ 23-03-2004
/ Unisciel
Prat Roger, Vonarx Véronique
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Analyse structurale du chloroplaste en microscopie photonique et électronique. Utilisation de méthodes fines comme la coloration négative, le cryodécapage et utilisation d'immuno-marquages. Mot(s) clés libre(s) : chloroplaste, photosystème, Biologie cellulaire
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La régulation du cycle cellulaire
/ BioMedia-UPMC
/ 20-05-2010
/ Unisciel
Furelaud Gilles, Lebart Marie-claude, Mariani jean
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Introduction générale - Plan d'ensemble - Sommaire. 1- Les différentes phases et les événements du cycle cellulaire. 2- La régulation du cycle cellulaire. Mot(s) clés libre(s) : cycle cellulaire, Biologie cellulaire
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La régulation de la succession des quatre phases du cycle par les complexes cyclines - cdk
/ BioMedia-UPMC
/ 20-05-2010
/ Unisciel
Lebart Marie-claude, Mariani jean
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Entre 1987 et 1990, le régulateur universel de l'entrée en mitose (le MPF) est caractérisé : c'est une kinase cycline-dépendante associée à une cycline. Entre 1990 et 2000, une douzaine de Cycline-Cdk sont décrites chez l'homme. Six d'entre elles interviennent dans le contrôle direct du déroulement du cycle cellulaire. Les Cdk forment des complexes hétérodimériques avec les cyclines, leurs sous unités régulatrices. Mot(s) clés libre(s) : cycle cellulaire, kinase, cycline, Biologie cellulaire
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La production céréalière en Amérique Latine
/ Bruno BASTARD, Université Toulouse II-Le Mirail SCPAM, UOH - Université Ouverte des Humanités
/ 05-03-2007
/ Canal-U - OAI Archive
TULET Jean-Christian, VIDAL Franck
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La croissance de la production agricole en Amérique Latine est la plus forte au monde depuis une vingtaine d'années. La place des céréales (non seulement le maïs " traditionnel " mais également le blé et le riz) est fondamentale dans cette croissance notamment avec une hausse constante de la demande intérieure et une évolution des types d'économie de production. Si les politiques de développement des grandes structures agro-industrielles sont en baisse, on assiste à un maintien et à un renforcement des structures basées sur la paysannerie. La céréaliculture est évoquée pour l'ensemble de l'Amérique Latine et en particulier pour le Brésil et le Mexique.GénériqueInterview : Franck Vidal - Réalisation et post Production : Bruno Bastard : Cadreurs : Claire Sarazin - Production et moyens techniques : SCAM - UNiversité de Toulouse-Le Mirail, 5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse CEDEX 09 Mot(s) clés libre(s) : agriculture biologique, amérique latine, céréaliculture, industrie céréalière, marchés d'exportation, paysannerie, politique agricole, produits agricoles
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La polymerase chain reaction -pcr-
/ BioMedia-UPMC
/ 13-11-2008
/ Unisciel
Borde Isabelle
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La réaction PCR (Polymerase Chain Reaction) permet d'amplifier in vitro une région spécifique d'un acide nucléique donné afin d'en obtenir une quantité suffisante pour le détecter et l'étudier.
Pour ce faire, une série de réactions permettant la réplication d'une matrice d'ADN double brin est répétée en boucle. Ainsi, au cours de la réaction PCR, les produits obtenus à la fin de chaque cycle servent de matrice pour le cycle suivant, l'amplification est donc exponentielle. Illustrations en animations Flash. Mot(s) clés libre(s) : ADN, amplification, hybridation, polymérase, Biologie moléculaire
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La physique à l'échelle de la cellule
/ UTLS - la suite
/ 10-07-2005
/ Canal-U - OAI Archive
SYKES Cécile
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L'étude physique de phénomènes cellulaires a commencé à voir le jour il y a une quinzaine d'années grâce à l'essor considérable de la biologie cellulaire et grâce aux développements spectaculaires de la biologie moléculaire (l'ADN) et de la biochimie (les protéines). Les molécules que renferment nos cellules sont de mieux en mieux connues, et ont des propriétés d'auto-organisation qui sont impliquées dans deux mécanismes très importants de la vie d'une cellule : sa division et son mouvement. C'est à une échelle intermédiaire, située entre celle de la molécule, et celle de la cellule entière qu'on s'intéresse ici. Nos cellules se déplacent grâce à une mécanique interne sophistiquée : en poussant leur membrane par l'intérieur à certains endroits, elles se déforment, et se mettent en mouvement en adhérant sur les parois extérieures. L'énergie chimique qui assemble et organise les molécules lors de ce processus est ainsi transformée en énergie mécanique. Certaines bactéries se déplacent à l'intérieur de la cellule en utilisant le même type de machinerie. Je montrerai qu'on est capable de copier en laboratoire leur mouvement, et d'extraire des expériences les lois physiques qui régissent leur déplacement. Je montrerai également que ces systèmes expérimentaux épurés sont utilisés pour l'étude biochimique de l'assemblage des molécules impliquées. Mot(s) clés libre(s) : biologie cellulaire, division cellulaire, dynamique des fluides, filament d'actine, inertie, microtubule, motilité, mouvement Brownien, mouvement cellulaire, nombre de Reynolds, physique de la cellule, polymère, système biomimétique, viscosité
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