4.2 Fonctions
Le REG assure la synthèse et la maturation de toutes les protéines destinées à être
exportées. Il est donc particulièrement abondant dans les cellules sécrétrices. Il
est également responsable de la synthèse des protéines destinées à être intégrées aux
membranes. Enfin, sa face externe est riche en enzymes catalysant la synthèse de
phospholipides et de cholestérol, également destinés aux membranes.
4.2
FONCTIONS
La synthèse protéique
Les outils de la traduction et le code génétique
La traduction nécessite des ribosomes, des ARN de transfert, des acides aminés libres,
de l’ARN messager, des enzymes et de l’énergie.
Les ARN de transfert contiennent environ 80 paires de nucléotides, et leur structure
tertiaire est en forme de trèfle. L’extrémité 3’, commune à tous les ARNt, fixe un acide
aminé grâce à une aminoacyl synthétase spécifique de l’acide aminé, et l’extrémité 5’
forme une boucle porteuse de 3 ribonucléotides ou anticodon, pouvant s’apparier à
un codon de l’ARNm par complémentarité.
L’ARNm est formé d’un enchaînement de ribonucléotides ou codons portant le
message codé en triplets de désoxyribonucléotides du gène.
Le code génétique assure la correspondance entre Les codons de L'ARNm et Les
acides aminés.
Le nombre d’enchaînements possibles des nucléotides entrant dans la composition
des codons est de 43 = 64. Le nombre d’acides aminés entrant dans la composition des
protéines est de 20. Plusieurs codons codent donc pour le même acide aminé. Le
code génétique est dit redondant ou dégénéré.
Trois codons ne correspondent pas à un acide aminé : ce sont les codons non-sens ou
codons stop UAG, UGA et UAA (voir Tableau 4.1, page suivante).
Une molécule d’ARNm débute toujours par un codon initiateur qui est le codon AUG
codant pour la méthionine.
Remarque
Le code génétique est quasi universel. En effet, chez certains Procaryotes de même
que dans les mitochondries, certains codons stop codent pour des acides aminés.
Le REG assure la synthèse et la maturation de toutes les protéines destinées à être
exportées. Il est donc particulièrement abondant dans les cellules sécrétrices. Il
est également responsable de la synthèse des protéines destinées à être intégrées aux
membranes. Enfin, sa face externe est riche en enzymes catalysant la synthèse de
phospholipides et de cholestérol, également destinés aux membranes.
4.2
FONCTIONS
La synthèse protéique
Les outils de la traduction et le code génétique
La traduction nécessite des ribosomes, des ARN de transfert, des acides aminés libres,
de l’ARN messager, des enzymes et de l’énergie.
Les ARN de transfert contiennent environ 80 paires de nucléotides, et leur structure
tertiaire est en forme de trèfle. L’extrémité 3’, commune à tous les ARNt, fixe un acide
aminé grâce à une aminoacyl synthétase spécifique de l’acide aminé, et l’extrémité 5’
forme une boucle porteuse de 3 ribonucléotides ou anticodon, pouvant s’apparier à
un codon de l’ARNm par complémentarité.
L’ARNm est formé d’un enchaînement de ribonucléotides ou codons portant le
message codé en triplets de désoxyribonucléotides du gène.
Le code génétique assure la correspondance entre Les codons de L'ARNm et Les
acides aminés.
Le nombre d’enchaînements possibles des nucléotides entrant dans la composition
des codons est de 43 = 64. Le nombre d’acides aminés entrant dans la composition des
protéines est de 20. Plusieurs codons codent donc pour le même acide aminé. Le
code génétique est dit redondant ou dégénéré.
Trois codons ne correspondent pas à un acide aminé : ce sont les codons non-sens ou
codons stop UAG, UGA et UAA (voir Tableau 4.1, page suivante).
Une molécule d’ARNm débute toujours par un codon initiateur qui est le codon AUG
codant pour la méthionine.
Remarque
Le code génétique est quasi universel. En effet, chez certains Procaryotes de même
que dans les mitochondries, certains codons stop codent pour des acides aminés.
