de nommer les nucléosides standard et d’en dessiner
leur structure ;
de décrire la structure primaire générale des acides
nucléiques, leur composition chimique ainsi que les
lois d’appariement des bases de l’ADN et de l’ARN ;
de décrire la structure secondaire de l’ADN ;
d’expliquer le processus de réplication de l’ADN ;
d’expliquer le processus de synthèse des protéines
(transcription et traduction) ;
de décrire sommairement la méthode de séquençage
de l’ADN, d’ampli?cation génique et de synthèse
automatisée de nucléotides.
Après l’étude de ce chapitre, je devrais être en mesure :
de dé?nir les expressions suivantes : base azotée,
purine, pyrimidine, nucléoside, nucléotide, ADN et
ARN ;
de nommer et de dessiner les bases azotées standard et
d’y repérer les positions les plus basiques ;
de dessiner les formes lactame et lactime des bases
standard ;
de prévoir les produits obtenus au cours des réactions
suivantes avec une base azotée :
• protonation,
• alkylation,
• désamination ;
• Les acides nucléiques (ADN et ARN) sont des molécules constituées de nucléotides
liés les uns aux autres par des liaisons phosphodiester. Un nucléotide est constitué
d’une base azotée et d’un groupement phosphate liés respectivement aux extrémités
1′ et 5′ d’un monosaccharide (le d-ribose dans le cas de l’ARN et le 2′-désoxy-dribose dans le cas de l’ADN). (section 7.1)
• Les quatre bases azotées qui constituent l’ADN sont l’adénine, la guanine, la cytosine et la thymine, laquelle est remplacée par l’uracile dans l’ARN. Les bases peuvent
subir différentes transformations chimiques comme l’alkylation, la protonation et la
désamination. (section 7.2)
• L’ADN a une structure en double hélice (bicaténaire) et il est composé de deux brins
antiparallèles dont la complémentarité est assurée par des ponts hydrogène entre les
différentes bases azotées (A-T et G-C). (section 7.5.1)
• L’ADN a comme rôle principal de stocker et de transmettre l’information génétique.
Il se copie selon un processus semi-conservateur appelé « réplication ». A?n d’assurer
la biosynthèse des protéines, l’ADN est d’abord transcrit en ARN messager, lequel
est responsable du transport de l’information génétique et de sa conversion en protéine. Les différentes séquences des bases de l’ARN messager (codons) sont ensuite
traduites par les molécules d’ARN de transfert qui transportent les acides aminés
correspondants, permettant ainsi la synthèse d’un peptide. La correspondance entre
les codons de l’ARNm et les acides aminés à incorporer constitue le code génétique.
(sections 7.5.1 et 7.5.2)
• Il est possible de déterminer la séquence des bases d’un fragment d’ADN grâce à la
méthode didésoxy de Sanger. (section 7.6)
• La méthode PCR permet d’ampli?er (ou de copier) un fragment d’acide nucléique.
(section 7.7)
• La synthèse d’acides nucléiques peut se faire de façon automatisée en laboratoire. Elle
est analogue à la synthèse de peptides. (section 7.8)
RÉSUMÉ
VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
Véri?cation des connaissances
335
leur structure ;
de décrire la structure primaire générale des acides
nucléiques, leur composition chimique ainsi que les
lois d’appariement des bases de l’ADN et de l’ARN ;
de décrire la structure secondaire de l’ADN ;
d’expliquer le processus de réplication de l’ADN ;
d’expliquer le processus de synthèse des protéines
(transcription et traduction) ;
de décrire sommairement la méthode de séquençage
de l’ADN, d’ampli?cation génique et de synthèse
automatisée de nucléotides.
Après l’étude de ce chapitre, je devrais être en mesure :
de dé?nir les expressions suivantes : base azotée,
purine, pyrimidine, nucléoside, nucléotide, ADN et
ARN ;
de nommer et de dessiner les bases azotées standard et
d’y repérer les positions les plus basiques ;
de dessiner les formes lactame et lactime des bases
standard ;
de prévoir les produits obtenus au cours des réactions
suivantes avec une base azotée :
• protonation,
• alkylation,
• désamination ;
• Les acides nucléiques (ADN et ARN) sont des molécules constituées de nucléotides
liés les uns aux autres par des liaisons phosphodiester. Un nucléotide est constitué
d’une base azotée et d’un groupement phosphate liés respectivement aux extrémités
1′ et 5′ d’un monosaccharide (le d-ribose dans le cas de l’ARN et le 2′-désoxy-dribose dans le cas de l’ADN). (section 7.1)
• Les quatre bases azotées qui constituent l’ADN sont l’adénine, la guanine, la cytosine et la thymine, laquelle est remplacée par l’uracile dans l’ARN. Les bases peuvent
subir différentes transformations chimiques comme l’alkylation, la protonation et la
désamination. (section 7.2)
• L’ADN a une structure en double hélice (bicaténaire) et il est composé de deux brins
antiparallèles dont la complémentarité est assurée par des ponts hydrogène entre les
différentes bases azotées (A-T et G-C). (section 7.5.1)
• L’ADN a comme rôle principal de stocker et de transmettre l’information génétique.
Il se copie selon un processus semi-conservateur appelé « réplication ». A?n d’assurer
la biosynthèse des protéines, l’ADN est d’abord transcrit en ARN messager, lequel
est responsable du transport de l’information génétique et de sa conversion en protéine. Les différentes séquences des bases de l’ARN messager (codons) sont ensuite
traduites par les molécules d’ARN de transfert qui transportent les acides aminés
correspondants, permettant ainsi la synthèse d’un peptide. La correspondance entre
les codons de l’ARNm et les acides aminés à incorporer constitue le code génétique.
(sections 7.5.1 et 7.5.2)
• Il est possible de déterminer la séquence des bases d’un fragment d’ADN grâce à la
méthode didésoxy de Sanger. (section 7.6)
• La méthode PCR permet d’ampli?er (ou de copier) un fragment d’acide nucléique.
(section 7.7)
• La synthèse d’acides nucléiques peut se faire de façon automatisée en laboratoire. Elle
est analogue à la synthèse de peptides. (section 7.8)
RÉSUMÉ
VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
Véri?cation des connaissances
335
