en un ordre précis des acides aminés constituant la
chaîne polypeptidique, et 2) la catalyse elle-même
des liaisons peptidiques et de l’allongement de la
chaîne. Les ribosomes agissent en fait comme une
surface catalytique sur laquelle se rencontrent
l’ARNm et les ARNt chargés de leurs acides aminés. Les deux sous-unités du ribosome ne restent
associées que lors du processus de synthèse protéique ; en dehors de ce cas précis, elles existent à
l’état séparé. Il existe en fait un pool de sous-unités
libres, en équilibre dynamique avec les formes
associées, liées aux ARNm.
6.1.2. O RGANISATION DES RIBOSOMES BACTÉRIENS
Le détail de la composition et de l’organisation
des ribosomes procaryotiques (coefficient de sédimentation : 70 S) est donné dans la figure 4.14 :
leurs deux sous-unités de taille différente contiennent chacune un nombre de molécules d’ARN et
de protéines différentes, bien spécifiques. De
94
B IOLOGIE CELLULAIRE
sous-unité 30S
sous-unité 30S
ribosome vu de face
ribosome vu de dessus
30S
50S
sous-unité 50S
sous-unité 50S
site peptidyl-transférase
site P
site A
sillon de l’ARNm
Figure 4.13
Morphologie et organisation des ribosomes
(1) Représentation actuelle des ribosomes, telle qu’elle
est donnée par la coloration négative : les deux sous-unités portent des «bras» qui faciliteraient, d’une part,
l’accrochage entre elles et, d’autre part, permettraient le
positionnement de l’ARNm et de la chaîne polypeptidique naissante, ainsi que celui des ARNt chargés.
(2) Schéma interprétatif de la structure d’un ribosome,
montrant les deux principaux sites fonctionnels. Un troisième site mineur, dit «d’éjection », est parfois mentionné, à gauche du site P. L’ARNm glisse dans un sillon
essentiellement localisé dans la petite sous-unité.
1
2
a
b
ARNr 16S
21 protéines
ARNr 23S
ARNr 5S
34 protéines
30S
50S
70S
2,5.10 Da
6
1,6.10 Da
6
0,9.10 Da
6
ARNr 28S
ARNr 5,8S
ARNr 5S
49 protéines
2,8.10 Da
6
1,4.10 Da
6
4,2.10 Da
6
ARNr 18S
33 protéines
80S
40S
60S
Figure 4.14
Comparaison de l’organisation des ribosomes
hyaloplasmiques des Procaryotes (a) et des Eucaryotes (b)
Chez les premiers, la grosse sous-unité (50 S) contient
2molécules d’ARNr (2 900 et 120 nucléotides) et 34 protéines, tandis que la petite (30 S) contient une seule
molécule d’ARNr (1 540 nucléotides) et 21 protéines. Les
ribosomes eucaryotiques sont formés de deux sous-unités de 60 S et 40 S, contenant respectivement 3 ARNr
(4 700, 160 et 120 nucléotides) et 49 protéines différentes,
et 1ARNr (1 900 nucléotides) et 33 protéines différentes.
Il faut bien noter que chaque molécule protéique est présente en un seul exemplaire par ribosome.
chaîne polypeptidique, et 2) la catalyse elle-même
des liaisons peptidiques et de l’allongement de la
chaîne. Les ribosomes agissent en fait comme une
surface catalytique sur laquelle se rencontrent
l’ARNm et les ARNt chargés de leurs acides aminés. Les deux sous-unités du ribosome ne restent
associées que lors du processus de synthèse protéique ; en dehors de ce cas précis, elles existent à
l’état séparé. Il existe en fait un pool de sous-unités
libres, en équilibre dynamique avec les formes
associées, liées aux ARNm.
6.1.2. O RGANISATION DES RIBOSOMES BACTÉRIENS
Le détail de la composition et de l’organisation
des ribosomes procaryotiques (coefficient de sédimentation : 70 S) est donné dans la figure 4.14 :
leurs deux sous-unités de taille différente contiennent chacune un nombre de molécules d’ARN et
de protéines différentes, bien spécifiques. De
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B IOLOGIE CELLULAIRE
sous-unité 30S
sous-unité 30S
ribosome vu de face
ribosome vu de dessus
30S
50S
sous-unité 50S
sous-unité 50S
site peptidyl-transférase
site P
site A
sillon de l’ARNm
Figure 4.13
Morphologie et organisation des ribosomes
(1) Représentation actuelle des ribosomes, telle qu’elle
est donnée par la coloration négative : les deux sous-unités portent des «bras» qui faciliteraient, d’une part,
l’accrochage entre elles et, d’autre part, permettraient le
positionnement de l’ARNm et de la chaîne polypeptidique naissante, ainsi que celui des ARNt chargés.
(2) Schéma interprétatif de la structure d’un ribosome,
montrant les deux principaux sites fonctionnels. Un troisième site mineur, dit «d’éjection », est parfois mentionné, à gauche du site P. L’ARNm glisse dans un sillon
essentiellement localisé dans la petite sous-unité.
1
2
a
b
ARNr 16S
21 protéines
ARNr 23S
ARNr 5S
34 protéines
30S
50S
70S
2,5.10 Da
6
1,6.10 Da
6
0,9.10 Da
6
ARNr 28S
ARNr 5,8S
ARNr 5S
49 protéines
2,8.10 Da
6
1,4.10 Da
6
4,2.10 Da
6
ARNr 18S
33 protéines
80S
40S
60S
Figure 4.14
Comparaison de l’organisation des ribosomes
hyaloplasmiques des Procaryotes (a) et des Eucaryotes (b)
Chez les premiers, la grosse sous-unité (50 S) contient
2molécules d’ARNr (2 900 et 120 nucléotides) et 34 protéines, tandis que la petite (30 S) contient une seule
molécule d’ARNr (1 540 nucléotides) et 21 protéines. Les
ribosomes eucaryotiques sont formés de deux sous-unités de 60 S et 40 S, contenant respectivement 3 ARNr
(4 700, 160 et 120 nucléotides) et 49 protéines différentes,
et 1ARNr (1 900 nucléotides) et 33 protéines différentes.
Il faut bien noter que chaque molécule protéique est présente en un seul exemplaire par ribosome.
