LA DIVISION CELLULAIRE La division cellulaire est le

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LA DIVISION CELLULAIRE

LA DIVISION CELLULAIRE

� La division cellulaire est le processus par lequel une cellule-mère donne deux cellules-filles

� La division cellulaire est le processus par lequel une cellule-mère donne deux cellules-filles identiques entre elles et à la cellule dont elles dérivent. ( mitose) � Le « cycle cellulaire » est essentiellement constitué de deux temps: l’interphase, au cours de laquelle les chromosomes sont répliqués, et la mitose, au cours de laquelle les chromosomes se répartissent entre les deux cellules-filles

� l’être humain adulte est constitué de 10 14 de cellules, par divisions cellulaires

� l’être humain adulte est constitué de 10 14 de cellules, par divisions cellulaires successives, de la cellule initiale : l’œuf fécondé � Tous les jours, un milliard de cellules doivent être renouvelées, pour remplacer les cellules qui sont perdues de façon continue, en particulier au niveau de la peau, du tube digestif et du système hématopoïétique

Ce mécanisme de division cellulaire est extrêmement complexe et régulé par un grand nombre

Ce mécanisme de division cellulaire est extrêmement complexe et régulé par un grand nombre de protéines ( kinases et cyclines ) intervenant très transitoirement et dans un ordre précis, permettant ainsi la succession précise des différentes

� Lorsqu’elles ne se divisent pas les cellules sont dites en quiescence ou aussi

� Lorsqu’elles ne se divisent pas les cellules sont dites en quiescence ou aussi en phase G 0. Chez l'humain, les neurones, les myocytes et les pneumocytes de type I passent définitivement en phase G 0 après être différenciés � Sous l’effet de signaux mitogènes, elles entament un cycle de division. � Le cycle cellulaire est classiquement divisé en quatre phases, G 1, S, G 2, M

A. L’INTERPHASE la cellule se prépare à la division cellulaire � phase G 1

A. L’INTERPHASE la cellule se prépare à la division cellulaire � phase G 1 : la cellule croît , devient plus large et effectue les fonctions pour lesquelles elle est programmée génétiquement : synthèse des protéines, � phase S: le matériel chromosomique est doublé par réplication de l'ADN: duplication des chromosomes �

� phase G 2 prémitotique : control post réplication : préparation à la division

� phase G 2 prémitotique : control post réplication : préparation à la division : croissance cellulaire comme G 1

B. LA DIVISION � Deux types de division cellulaire : � La mitose: c

B. LA DIVISION � Deux types de division cellulaire : � La mitose: c somatiques � La méiose : c sexuelles ou gamètes

1. LA MITOSE � la division d'une cellule mère en deux cellules filles identiques

1. LA MITOSE � la division d'une cellule mère en deux cellules filles identiques � chaque « noyau fils » reçoit une copie complète du génome de l'organisme « mère » � de manière parfaitement équitable entre les deux fils

� plusieurs étapes: � Prophase, � prométaphase, � anaphase , � télophase � et

� plusieurs étapes: � Prophase, � prométaphase, � anaphase , � télophase � et cytodiérèse.

A. PROPHASE la plus longue de la mitose � condensation de la chromatine pour

A. PROPHASE la plus longue de la mitose � condensation de la chromatine pour former des structures compactes : chromosomes � Donc transcriptions moindres � les chromosomes sont donc constitués de deux chromatides sœurs � Le nucléole se désagrège � le centrosome est dupliqué (en 4 �

� Les 4 centrioles se séparent durant la prophase, formant deux centrosomes qui migrent

� Les 4 centrioles se séparent durant la prophase, formant deux centrosomes qui migrent chacun vers un pôle de la cellule � Formation du noyau du fuseau mitotique à l’extérieur

B. PROMÉTAPHASE � la membrane nucléaire se désagrège sous forme de vésicules � se

B. PROMÉTAPHASE � la membrane nucléaire se désagrège sous forme de vésicules � se reformera en fin de mitose � les kinétochores, se forment au niveau des centromères � Certains microtubules s'accrochent aux kinétochores

FIN DE PROMÉTAPHASE

FIN DE PROMÉTAPHASE

C. MÉTAPHASE � rassemblement des chromosomes condensés à l'équateur de la cellule : la

C. MÉTAPHASE � rassemblement des chromosomes condensés à l'équateur de la cellule : la plaque métaphasique (ou équatoriale)

D. ANAPHASE � les chromatides se séparent et migrent vers les pôles opposés de

D. ANAPHASE � les chromatides se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule � Les chromatides migrent rapidement à une vitesse d'environ 1 µm/min � les microtubules polaires s'allongent, et les pôles du fuseau mitotique s'éloignent l'un de l'autre entraînant avec eux les chromatides. � Les MT kinétochoriens se raccourcissent

E. TÉLOPHASE � Le terme « télophase » dérive du grec « telos »

E. TÉLOPHASE � Le terme « télophase » dérive du grec « telos » signifiant « fin » � Les microtubules kinétochoriens disparaissent. � Les MT polaires persistent � Les chromatides sœurs commencent à se décondenser. � L'enveloppe nucléaire ainsi que les nucléoles commencent à se reformer

F. CYTODIÉRÈSE �= cytokinèse ou cytocinèse � le sillon de division : perpendiculaire à

F. CYTODIÉRÈSE �= cytokinèse ou cytocinèse � le sillon de division : perpendiculaire à l'axe du fuseau mitotique � sépare la cellule en deux � Le clivage est dû à un anneau contractile d'actine et de myosine (myosine II)

RÉGULATION: KINASE ET CYCLINES

RÉGULATION: KINASE ET CYCLINES

2. MÉIOSE � aboutit à la production de cellules sexuelles ou gamètes pour la

2. MÉIOSE � aboutit à la production de cellules sexuelles ou gamètes pour la reproduction. � se déroulant durant la gamétogénèse (spermatogenèse ou ovogen èse) � chez l'homme, une cellule normale contient 2 n = 46 chromosomes (donc 23 paires) alors qu'un gamète contient n = 23 chromosomes

� Chaque cellule va transmettre la moitié de ses gènes aux cellules filles. �

� Chaque cellule va transmettre la moitié de ses gènes aux cellules filles. � deux divisions cellulaires, successives et inséparables. � La première : réductionnelle : permet de passer de 2 n chromosomes doubles à n chromosomes doubles. � La seconde : équationnelle : conserve le nombre de chromosomes : on passe de n chromosomes doubles à n chromosomes simples. � : formation de 4 cellules filles haploïdes (ou gamètes)

A. PREMIÈRE DIVISION : MÉIOSE RÉDUCTIONNELLE a. Prophase I: 5 étapes qui correspondent à

A. PREMIÈRE DIVISION : MÉIOSE RÉDUCTIONNELLE a. Prophase I: 5 étapes qui correspondent à 5 états caractéristiques de la chromatine: leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diacinèse. LZPDD

1 - LEPTOTÈNE (LEPTOS=MINCE) � Début de la condensation de la chromatine � attachement

1 - LEPTOTÈNE (LEPTOS=MINCE) � Début de la condensation de la chromatine � attachement des télomères à l'enveloppe nucléaire par la plaque d'attache

2 - ZYGOTÈNE (ZYGO=COUPLE) � Appariement=accouplement entre deux chromosomes homologues, chromosome d’origine paternelle s’accouple

2 - ZYGOTÈNE (ZYGO=COUPLE) � Appariement=accouplement entre deux chromosomes homologues, chromosome d’origine paternelle s’accouple avec un chromosome d’origine maternelle. � Les chromosomes s’épaississent et se raccourcissent.

3 - PACHYTÈNE (ÉPAIS) � Les chromosomes deviennent plus épais et plus raccourcies �

3 - PACHYTÈNE (ÉPAIS) � Les chromosomes deviennent plus épais et plus raccourcies � enjambement entre les chromatides non sœurs (chiasma) � On parle de tétrades

A: LEPTO B: ZYGOT C: ZYGOT BIVALENTS D: PACHY E: DIPLO F: DIACINÈSE

A: LEPTO B: ZYGOT C: ZYGOT BIVALENTS D: PACHY E: DIPLO F: DIACINÈSE

4 - DIPLOTÈNE (DIPLOS=DOUBLE) � séparation des chromosomes homologues � restent attachés au niveau

4 - DIPLOTÈNE (DIPLOS=DOUBLE) � séparation des chromosomes homologues � restent attachés au niveau des (chiasma) 5 - Diacinèse : � les chromosomes se condensent, s’épaississent et se détachent de l’enveloppe nucléaire

B. MÉTAPHASE I: � Les chromosomes se mettent dans le plan équatorial et s’orientent

B. MÉTAPHASE I: � Les chromosomes se mettent dans le plan équatorial et s’orientent chacun vers les pôles opposés. de façon aléatoire

C- ANAPHASE I: � Migration des chromosomes homologues vers les pôles respectifs sans qu’il

C- ANAPHASE I: � Migration des chromosomes homologues vers les pôles respectifs sans qu’il y ait une division des centromères

D- TÉLOPHASE I: � Les enveloppes nucléaires réapparaissent, � il y a formation de

D- TÉLOPHASE I: � Les enveloppes nucléaires réapparaissent, � il y a formation de deux cellules haploïdes à n chromosomes à deux chromatides chromosomes bichromatidiens (n chromosomes, 2 n ADN). � La cellule se divise en deux, grâce à un anneau contractile fait d'actine.

B. MÉIOSE ÉQUATIONNELLE � La méiose équationnelle consiste en une simple mitose. � suit

B. MÉIOSE ÉQUATIONNELLE � La méiose équationnelle consiste en une simple mitose. � suit rapidement, une interphase II transitoire sans réplication chromosomique.

� Prophase II : Phase identique à la prophase I mais brève car les

� Prophase II : Phase identique à la prophase I mais brève car les chromosomes sont restés compactés. � Métaphase II : Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale. � Anaphase II : Les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers des pôles opposés de la cellule. � Télophase II (fin) : Les 4 cellules haploïdes issues de la méiose possèdent n chromosomes simples.

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� Merci