Chap. 3. Le noyau
Le nucléoplasme présente un réseau protéique en continuité avec la lamina.
La chromatine et les chromosomes
La chromatine est constituée d’ADN et de protéines. La longueur des molécules d’ADN
les fragilise, et leur importance vitale nécessite de préserver leur intégrité. En effet,
une cellule humaine contient 2,5 m d’ADN, contenu dans un volume moyen de
500 pm3. La compaction est donc indispensable et se fait à l’aide des histones,
structures protéiques riches en lysine et arginine (les histones sont des protéines
basiques). L’ADN s’enroule autour de ces protéines et l’ensemble forme un nucléosome (structure en collier de perles). Le nucléosome représente le premier degré de
condensation (Fig. 3.2).
Les fibres nucléosomiques portent le génome nucléaire. Elles présentent toutes un
centromère qui unit les deux chromatides du chromosome de la fin de la phase S
Figure 3.2 Les différents niveaux de compaction de L'ADN par Les protéines
associées (histones puis charpente de protéines non histones).
Le nucléoplasme présente un réseau protéique en continuité avec la lamina.
La chromatine et les chromosomes
La chromatine est constituée d’ADN et de protéines. La longueur des molécules d’ADN
les fragilise, et leur importance vitale nécessite de préserver leur intégrité. En effet,
une cellule humaine contient 2,5 m d’ADN, contenu dans un volume moyen de
500 pm3. La compaction est donc indispensable et se fait à l’aide des histones,
structures protéiques riches en lysine et arginine (les histones sont des protéines
basiques). L’ADN s’enroule autour de ces protéines et l’ensemble forme un nucléosome (structure en collier de perles). Le nucléosome représente le premier degré de
condensation (Fig. 3.2).
Les fibres nucléosomiques portent le génome nucléaire. Elles présentent toutes un
centromère qui unit les deux chromatides du chromosome de la fin de la phase S
Figure 3.2 Les différents niveaux de compaction de L'ADN par Les protéines
associées (histones puis charpente de protéines non histones).
