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Titre
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Le code génétique
/ BioMedia-UPMC
/ 26-03-2004
/ Unisciel
Borde Isabelle
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Ce document présente le tableau du code génétique qui permet d'avoir une correspondance entre la séquence nucléotidique et la nature de l'acide aminé. Grâce à des animations réalisées avec le logiciel Flash5, on peut : lire le tableau du code génétique ; aborder la notion de redondance du code génétique ; lire le code génétique à 3 lettres et à 1 lettre ; connaître quelques curiosités du code génétique. Mot(s) clés libre(s) : Code génétique, codon, Biologie moléculaire
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Le code génétique : importance du cadre de lecture
/ BioMedia-UPMC
/ 13-12-2010
/ Unisciel
Borde Isabelle, Furelaud Gilles
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Le code génétique est la correspondance, au niveau de l'ARN messager, entre les triplets de nucléotides et les acides aminés. C'est sa lecture, lors de la traduction, qui permet la synthèse des protéines à partir de l'information génétique.
La lecture de la séquence de nucléotides codant pour une protéine se produit par groupes de trois nucléotides : les triplets, ou codons. Il existe donc trois façons (cadres de lecture) de lire une séquence nucléotidique. Mot(s) clés libre(s) : Code génétique, Nucléotides, ARN, Génétique
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Le code génétique : quelques remarques
/ BioMedia-UPMC
/ 13-12-2010
/ Unisciel
Borde Isabelle
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Le code génétique est la correspondance, au niveau de l'ARN messager, entre les triplets de nucléotides et les acides aminés. C'est sa lecture, lors de la traduction, qui permet la synthèse des protéines à partir de l'information génétique. Mot(s) clés libre(s) : Code génétique, Génétique
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L'identité génétique
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 04-01-2000
/ Canal-U - OAI Archive
DANCHIN- Antoine
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Conférence du 4 janvier 2000 par Antoine Danchin. Deux lois fondamentales régissent la génétique. La première est la conservation de la mémoire. Elle est permise par la structure de la molécule d'ADN, support de l'information génétique. Celle-ci est constituée de deux brins en vis-à-vis utilisant la complémentarité des bases deux à deux. Il est donc possible de recopier l'information en séparant les deux brins pour leur associer à chacun un nouveau brin complémentaire. Cette réplication est indépendante de la signification de l'information recopiée. La seconde loi correspond à l'existence d'un code génétique. Il s'agit d'une règle de correspondant entre deux niveaux, les acides nucléiques et les protéines. Les mécanismes de copie de l'information génétique font des erreurs qui créent des formes non identiques sur lesquelles la sélection exerce un tri passif. Il n'y a pas survie du plus apte mais simplement élimination du moins apte. Le concept de fonction est central. Toute fonction est issue d'une évolution et contrainte par une structure. La genèse des fonctions a lieu de façon opportuniste à partir de moyens préexistants. L'évolution va donc créer de nouvelles fonctions en capturant des structures déjà utilisées pour d'autres fonctions. Le but de tout organisme est d'occuper le plus de place possible. La première solution consiste à se dupliquer. Comme des variants apparaissent il faut ensuite cohabiter avec l'autre. La première réaction est de chercher à l'éliminer. Des sondes, des capteurs ont ainsi été créés pour déterminer si l'autre est identique ou différent de soi-même. Des relais sont ensuite activés jusqu'à la fabrication et la libération dans l'environnement d'une substance ou antibiotique qui puisse tuer l'autre. D'autres interactions entre les organismes peuvent être la coopération, le parasitisme ou la création d'organismes multicellulaires. L'ordre des gènes sur les chromosomes n'est pas innocent. Ainsi, il existe pour les gènes du développement une correspondance entre l'ordre des gènes et la disposition des parties du corps de l'animal qu'ils induisent. L'ordre tête, thorax, abdomen puis queue est ainsi respecté. Mot(s) clés libre(s) : code génétique, eugénisme, génétique, oeil, OGM, réplication
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L'identité génétique
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 04-01-2000
/ Canal-u.fr
DANCHIN- Antoine
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Conférence du 4 janvier 2000 par Antoine Danchin. Deux lois fondamentales régissent la génétique. La première est la conservation de la mémoire. Elle est permise par la structure de la molécule d'ADN, support de l'information génétique. Celle-ci est constituée de deux brins en vis-à-vis utilisant la complémentarité des bases deux à deux. Il est donc possible de recopier l'information en séparant les deux brins pour leur associer à chacun un nouveau brin complémentaire. Cette réplication est indépendante de la signification de l'information recopiée. La seconde loi correspond à l'existence d'un code génétique. Il s'agit d'une règle de correspondant entre deux niveaux, les acides nucléiques et les protéines. Les mécanismes de copie de l'information génétique font des erreurs qui créent des formes non identiques sur lesquelles la sélection exerce un tri passif. Il n'y a pas survie du plus apte mais simplement élimination du moins apte. Le concept de fonction est central. Toute fonction est issue d'une évolution et contrainte par une structure. La genèse des fonctions a lieu de façon opportuniste à partir de moyens préexistants. L'évolution va donc créer de nouvelles fonctions en capturant des structures déjà utilisées pour d'autres fonctions. Le but de tout organisme est d'occuper le plus de place possible. La première solution consiste à se dupliquer. Comme des variants apparaissent il faut ensuite cohabiter avec l'autre. La première réaction est de chercher à l'éliminer. Des sondes, des capteurs ont ainsi été créés pour déterminer si l'autre est identique ou différent de soi-même. Des relais sont ensuite activés jusqu'à la fabrication et la libération dans l'environnement d'une substance ou antibiotique qui puisse tuer l'autre. D'autres interactions entre les organismes peuvent être la coopération, le parasitisme ou la création d'organismes multicellulaires. L'ordre des gènes sur les chromosomes n'est pas innocent. Ainsi, il existe pour les gènes du développement une correspondance entre l'ordre des gènes et la disposition des parties du corps de l'animal qu'ils induisent. L'ordre tête, thorax, abdomen puis queue est ainsi respecté. Mot(s) clés libre(s) : génétique, OGM, code génétique, eugénisme, oeil, réplication
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Page de documents et de compléments de cours en biologie moléculaire du service BioMedia pour la licence
/ BioMedia-UPMC
/ 10-10-2006
/ Unisciel
Delarue Michel
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Documents de cours et animations Mot(s) clés libre(s) : Code génétique, Biologie moléculaire
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Le code génétique : lecture du tableau
/ BioMedia-UPMC
/ 13-12-2010
/ Unisciel
Furelaud Gilles
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L'information génétique est conservée par la cellule au niveau de son ADN. Cette information est transcrite en ARNm, puis traduite en protéines. Ce sont ces protéines fonctionnelles qui sont l'expression de l'information génétique.
Une étape clé dans l'expression de l'information génétique est donc la traduction de l'information sous forme nucléotidique en une forme protéique.
Cette traduction est réalisée par triplets de nucléotides : 3 nucléotides codent pour un des 20 acides aminés naturels. Cette correspondance triplet (ou codons) - acide aminé est le code génétique. Mot(s) clés libre(s) : Code génétique, Codon, Génétique
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La transgenèse et ses applications
/ UTLS - la suite, Mission 2000 en France
/ 30-01-2000
/ Canal-U - OAI Archive
HOUDEBINE Louis-Marie
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La découverte de la structure de l'ADN et du code génétique ainsi que la mise au point des techniques du génie génétique ont logiquement conduit à la modification du patrimoine génétique des cellules et des organismes entiers. Celle-ci est obtenue par le transfert direct de gènes isolés natifs ou modifiés, à l'aide de techniques qui sont adaptées aux différentes espèces concernées. La transgenèse consiste, soit à ajouter une information génétique étrangère, soit à remplacer très précisément un gène endogène par un gène étranger. Ces modifications génétiques sont définitives et elles conduisent à l'obtention de lignées d'animaux ou de plantes transgéniques. Mot(s) clés libre(s) : ADN, alicament, code génétique, évolution, gène, génie génétique, génome, génotype, OGM, thérapie génique, transfert de gènes, transgenèse
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Protéines recombinantes et applications
/ BioTV
/ 20-10-2002
/ Canal-U - OAI Archive
PETRES Stéphane, BARA JAcques, GODEAU François
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La construction des protéines recombinantes (PR) se fait en intégrant des fragments d'ADN (ADNc) dans le génome d'organismes vivants. On obtient ainsi en quantité suffisante des protéines clefs autrement impossibles à purifier du fait de leur rareté. L'ADNc est choisi pour coder des molécules utiles à la compréhension, à la détection et au traitement des maladies. Les manipulations de l'ADNc, telle la mutagenèse dirigée, permettent d'établir les relations de leur fonction avec leur structure tridimensionnelle (3D). Les concepts et le savoir-faire nécessaires à la sélection et à leur construction du recombinant sont désormais incontournables pour les programmes de recherche de "l'après génome" comme pour les programmes de types industriels. Dans son émission 1, François Godeau nous explique le principe d'obtention des PR et nous donne des exemples de leur applications. Dans son émission 2, il nous expose comment on élabore un projet d'utilisation des protéines recombinantes pour la détection précoce des cancers. Mot(s) clés libre(s) : ADN, ARN, canc, cellules dendritiques, Code génétique, enzymes de restriction, génétique moléculaire, hépatite, insectes, northern blot, réaction de polymérisation en chaîne (PCR), sondes d1hybridation, transcriptase inverse, vecteurs, virus, western blot
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Le code génétique - 2 -
/ BioMedia-UPMC
/ 05-07-2005
/ Unisciel
Prat Roger, Borde Isabelle
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Ce document présente le tableau du code génétique qui permet d avoir une correspondance entre la séquence nucléotidique et la nature de l acide aminé.Grâce à des animations réalisées avec le logiciel Flash5, on peut : lire le tableau du code génétique ; aborder la notion de redondance du code génétique ; lire le code génétique à 3 lettres et à 1 lettre ; connaître quelques curiosités du code génétique. Mot(s) clés libre(s) : Code génétique, codon, ARN, Biologie cellulaire
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