Cycle cellulaire et division cellulaire
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(2) ■ Cette dépolymérisation entraîne le raccourcissement des
fibres kinétochoriennes ; ceci se produit sans que les
microtubules se décrochent du kinétochore.
(3) □ Deux mécanismes sont mis en jeu : le raccourcissement
des microtubules kinétochoriens (anaphase A), et l'allongement des microtubules polaires par polymérisation,
qui écarte les deux pôles de la cellule (anaphase B).
(4) ■ Cet anneau contractile périphérique se met en place
exactement au niveau du plan équatorial de la cellule
déterminé par le fuseau.
(5) □ Elle commence très tôt et l’enveloppe se reforme, sur
chaque chromosome encore condensé, par fusion de
multiples vésicules provenant de la désagrégation de
l’enveloppe nucléaire précédente.
8.
(1) ■ L’absence d’enveloppe nucléaire facilite, en outre, grandement l’étalement des chromosomes ; l'emploi de la
colchicine permet de bloquer un nombre élevé de cellules à ce stade précis en désorganisant le fuseau.
(2) ■ Ces diverses techniques (G = Giemsa ; R = reverse ; C =
centromérique) permettent de caractériser avec précision
les chromosomes et de compléter l'analyse classique
basée simplement sur le nombre, la taille, la forme et la
position du centromère.
(3) □ Outre ceci qui reste fondamental, les caryotypes sont très
utiles pour caractériser et comparer les espèces animales
(ou végétales) entre elles ; ceci permet des études sur la
spéciation et l’évolution des groupes d'êtres vivants
actuels.
(4) □ Ce sont des chromosomes méiotiques observés dans les
ovocytes de nombreuses espèces animales : ils sont caractérisés par une déspiralisation importante, qui leur donne
une grande longueur, et par la présence de grandes boucles latérales.
(5) ■ La polyténie résulte d'endoréplications successives sans
séparation des chromatides obtenues, au sein du même
noyau : la spiralisation variable de l’ADN le long de la
chromatide unitaire est à l'origine de la striation transversale typique.
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