Fibre de 30 nm
Fibre de 300 nm
Chromatide
(700 nm)
Boucles
Armature
Chromosome
répliqué
(1 400 nm)
La fibre de 30 nm
Le niveau de condensation suivant résulte des
interactions entre les queues des histones d’un
nucléosome, l’ADN internucléosomique et les
nucléosomes qui l’entourent. C’est à ce stade qu’intervient la cinquième histone (H1). Ces interactions
permettent à la fibre de 10 nm de s’enrouler et de
former une fibre de chromatine d’environ 30 nm
d’épaisseur, appelée fibre de 30 nm. Bien que la fibre
de 30 nm soit très courante dans le noyau interphasique, l’arrangement de la condensation des
nucléosomes dans cette forme de chromatine est
toujours un sujet de débat.
Les domaines en boucle
(fibre de 300 nm)
À son tour, la fibre de 30 nm forme des boucles,
les domaines en boucle, qui sont liées à l’armature
chromosomique, une structure constituée de protéines. Il se forme donc une fibre de 300 nm. Cette
charpente est riche en un type de topoi somérase,
et les molécules H1 semblent également présentes.
Le chromosome métaphasique
Dans un chromosome en cours de mitose, les
domaines en boucle s’enroulent et se replient, eux
aussi, d’une manière qui n’est pas encore totalement
comprise. Sous l’effet de cet enroulement, la chromatine devient plus compacte et donne au chromosome métaphasique son aspect carac téristique,
illustré dans la micrographie cidessus. La largeur
d’une chromatide est de 700 nm. Certains gènes
se retrouvent toujours au même endroit sur les
chromosomes pendant la métaphase, ce qui indique
que les étapes de la condensation sont extrêmement
rigoureuses et précises.
chapitre 16 Les bases moléculaires de l’hérédité 371
des niveaux successifs de condensation dans un chromosome. Étudiezla attentivement avant de continuer.
Le degré de condensation de la chromatine est soumis à
des changements radicaux au cours du cycle cellulaire (voir la
figure 12.7, p. 264). Dans des cellules en interphase que l’on a
colo rées pour la microscopie photonique, la chromatine apparaît habi tuellement sous forme d’une masse diffuse au sein du
noyau, ce qui donne à penser qu’elle est très étendue. Lorsque
la cellule se prépare pour la mitose, sa chromatine s’enroule
et se replie (se condense), pour finir par former un nombre
caractéristique de chromosomes métaphasiques épais et courts,
qu’il est possible de différencier les uns des autres au moyen
d’un microscope photonique.
Pendant l’interphase, la chromatine est généralement beaucoup moins condensée que pendant la mitose. On peut tout
de même y observer certains niveaux de condensation d’ordre
Fibre de 300 nm
Chromatide
(700 nm)
Boucles
Armature
Chromosome
répliqué
(1 400 nm)
La fibre de 30 nm
Le niveau de condensation suivant résulte des
interactions entre les queues des histones d’un
nucléosome, l’ADN internucléosomique et les
nucléosomes qui l’entourent. C’est à ce stade qu’intervient la cinquième histone (H1). Ces interactions
permettent à la fibre de 10 nm de s’enrouler et de
former une fibre de chromatine d’environ 30 nm
d’épaisseur, appelée fibre de 30 nm. Bien que la fibre
de 30 nm soit très courante dans le noyau interphasique, l’arrangement de la condensation des
nucléosomes dans cette forme de chromatine est
toujours un sujet de débat.
Les domaines en boucle
(fibre de 300 nm)
À son tour, la fibre de 30 nm forme des boucles,
les domaines en boucle, qui sont liées à l’armature
chromosomique, une structure constituée de protéines. Il se forme donc une fibre de 300 nm. Cette
charpente est riche en un type de topoi somérase,
et les molécules H1 semblent également présentes.
Le chromosome métaphasique
Dans un chromosome en cours de mitose, les
domaines en boucle s’enroulent et se replient, eux
aussi, d’une manière qui n’est pas encore totalement
comprise. Sous l’effet de cet enroulement, la chromatine devient plus compacte et donne au chromosome métaphasique son aspect carac téristique,
illustré dans la micrographie cidessus. La largeur
d’une chromatide est de 700 nm. Certains gènes
se retrouvent toujours au même endroit sur les
chromosomes pendant la métaphase, ce qui indique
que les étapes de la condensation sont extrêmement
rigoureuses et précises.
chapitre 16 Les bases moléculaires de l’hérédité 371
des niveaux successifs de condensation dans un chromosome. Étudiezla attentivement avant de continuer.
Le degré de condensation de la chromatine est soumis à
des changements radicaux au cours du cycle cellulaire (voir la
figure 12.7, p. 264). Dans des cellules en interphase que l’on a
colo rées pour la microscopie photonique, la chromatine apparaît habi tuellement sous forme d’une masse diffuse au sein du
noyau, ce qui donne à penser qu’elle est très étendue. Lorsque
la cellule se prépare pour la mitose, sa chromatine s’enroule
et se replie (se condense), pour finir par former un nombre
caractéristique de chromosomes métaphasiques épais et courts,
qu’il est possible de différencier les uns des autres au moyen
d’un microscope photonique.
Pendant l’interphase, la chromatine est généralement beaucoup moins condensée que pendant la mitose. On peut tout
de même y observer certains niveaux de condensation d’ordre
