• Thursday January 21,2021

Structure de l'ADN

Nous vous expliquons quelle est la structure de l'ADN, quels types existent et comment il a été découvert. En outre, la structure de l'ARN.

La structure moléculaire de l'ADN chez les eucaryotes est une double hélice.
  1. Quelle est la structure de l'ADN?

La structure moléculaire de l'ADN (ou simplement la structure de l'ADN) est la manière dont il est composé biochimiquement, c'est-à- dire l'organisation spécifique des protéines et du biomol. Molécules qui constituent la molécule d'ADN .

Pour commencer, rappelez-vous que l’ADN est l’acronyme de «acide désoxyribonucléique». L'ADN est un biopolymère nucléopolytique, c'est-à-dire une longue structure moléculaire composée de segments (nucléitides) composés d'un sucre (ribose) et d'une base azotée.

Les bases azotées de l'ADN peuvent être de quatre types: adénine (A), cytosine (C), thymine (T) ou guanine (G), associées à un groupe phosphate. Dans la séquence de ce composé, toute l’information génétique d’un être vivant est stockée, ce qui est essentiel pour la synthèse des protéines et la reproduction, c’est-à-dire que sans l’ADN, il n’y aura pas de Transmission de caractères génétiques.

Chez les êtres vivants procaryotes, l'ADN est généralement linéaire et circulaire. Mais chez les eucaryotes, la structure de l'ADN a la forme d'une double hélice. Dans les deux cas, il s’agit d’une biomolécule double brin, c’est-à-dire composée de deux longues chaînes disposées de manière antiparallèle (pointant dans des directions opposées): leurs bases azotées se font face.

Entre ces deux chaînes se trouvent des ponts hydrogène qui les maintiennent ensemble et sous forme de double hélice. Traditionnellement, on distingue trois niveaux de cette structure:

  • Structure primaire . Il est constitué de la séquence de nucléitides enchaînés, dont la séquence spécifique et ponctuelle code l'information génétique de chaque individu existant.
  • Structure secondaire . Le double brin de chaînes complémentaires susmentionné, dans lequel les bases azotées sont jointes selon un ordre strict: adénine avec de la thymine et cytosine avec de la guanine. Cette structure varie en fonction du type d'ADN.
  • Structure tertiaire Il fait référence à la manière de stocker l'ADN dans des structures appelées chromosomes, à l'intérieur de la cellule. Ces molécules doivent être pliées et triées dans un espace fini. Ainsi, dans le cas des organismes procaryotes, elles le sont généralement sous la forme d'un superhélix, tandis que dans le cas des eucaryotes, un compactage plus complexe est effectué, étant donné la taille plus grande du ADN, ce qui nécessite l'intervention d'autres protéines.
  • Structure quaternaire Il s'agit de la chromatine présente dans le noyau des cellules eucaryotes, où les chromosomes sont formés lors de la division cellulaire.

Cela peut vous servir: ADN, microbiologie.

  1. Découverte de la structure de l'ADN

James Watson (à gauche) et Francis Crick (à droite)

La forme moléculaire spécifique de l’ADN a été découverte en 1950, bien que l’existence de ce type de composés biologiques soit connue depuis 1869. Sa découverte est principalement attribuée aux scientifiques James Watson, américain, et Francis Crick, britannique, qui Ils ont proposé le modèle à double hélice de la structure de l'ADN.

Cependant, ils n'étaient pas les seuls à enquêter sur cette question. En fait, ses travaux s’appuient sur des informations précédemment obtenues par la Britannique Rosalind Franklin, experte en cristallographie aux rayons X pour déterminer la structure des molécules.

Grâce à une image particulièrement nette obtenue par Franklin grâce à cette technique (le célèbre «Photography 51»), Watson et Crick ont ​​pu déduire et formuler un modèle tridimensionnel d’ADN.

  1. Types d'ADN

En étudiant sa structure, c'est-à-dire sa conformation tridimensionnelle spécifique, il est possible d'identifier trois types d'ADN observés chez les êtres vivants, à savoir:

  • ADN B C'est le type d'ADN le plus abondant chez les êtres vivants et le seul à suivre le modèle à double hélice proposé par Watson et Crick. Sa structure est régulière puisque chaque paire de bases a la même taille, bien que laissant des rainures (plus grandes et plus petites successivement) avec une variation de 35 ° par rapport à la précédente, pour permettre l’accès aux bases azotées de l’extérieur.
  • ADN-A . Ce type d'ADN apparaît dans des conditions de faible humidité et de basse température, comme dans de nombreux laboratoires. Il présente, comme B, des rainures récurrentes bien que de proportions différentes (plus larges et moins profondes pour les plus petites), en plus d’une structure plus ouverte, avec les bases azotées les plus éloignées de l’axe de la double hélice, plus inclinées par rapport à horizontalement et plus symétriquement au centre.
  • Z-ADN Il se distingue des précédents par le fait qu’il s’agit d’une double hélice avec virage à gauche (levógira) dans un squelette en zigzag et qu’il est courant dans les séquences d’ADN alternant purines et pyrimidines (GCGCGC), de sorte qu’il nécessite une concentration. Den des cations supérieurs à celui de l'ADN-B. C'est une double hélice plus étroite et plus longue que les précédentes.
  1. Structure d'ARN

L'ARN possède une chaîne nucléotidique unique.

Contrairement à l'ADN, l'ARN (acide ribonucléique) n'apparaît généralement pas sous la forme d'une double hélice. Au contraire, la structure de l'ARN est une séquence simple et simple brin de nucléotides . Ses bases azotées sont identiques à celles de l'ADN, sauf dans le cas de la thymine (T), remplacée dans l'ARN par l'uracile (U).

Ces nucléotides sont liés entre eux par des liaisons phosphodiester. Parfois, ils peuvent générer des replis dans la chaîne d’ARN en s’attirant mutuellement, formant ainsi certains types de boucles, d’hélices ou de fourches pour des régions courtes.

Plus dans: ARN.


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