{"id":9586,"date":"2021-01-05T23:23:21","date_gmt":"2021-01-06T04:23:21","guid":{"rendered":"https:\/\/nebula.org\/blog\/les-genes\/"},"modified":"2021-02-20T20:24:16","modified_gmt":"2021-02-21T01:24:16","slug":"les-genes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/les-genes\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un g\u00e8ne?"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-intro\"><strong>Intro<\/strong><\/h2>\n\n<p>Un g\u00e8ne est une unit\u00e9 fonctionnelle de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/acide-desoxyribonucleique-adn\/\"> acide d\u00e9soxyribonucl\u00e9ique (ADN)<\/a> qui contient des informations de base pour le d\u00e9veloppement des caract\u00e9ristiques d&rsquo;un individu. Dans le processus de transcription, une copie compl\u00e9mentaire sous forme d&rsquo;ARN est produite \u00e0 partir du brin d&rsquo;ADN.<\/p>\n\n<p>Il existe diff\u00e9rents types d&rsquo;ARN. Lors de la traduction, sous-processus de synth\u00e8se des prot\u00e9ines, la s\u00e9quence d&rsquo;acides amin\u00e9s des prot\u00e9ines est lue \u00e0 partir de l&rsquo;ARNm (ARN messager). Dans l&rsquo;organisme, les prot\u00e9ines assument chacune des fonctions sp\u00e9cifiques avec lesquelles des caract\u00e9ristiques peuvent \u00eatre exprim\u00e9es. L&rsquo;\u00e9tat d&rsquo;activit\u00e9 d&rsquo;un g\u00e8ne ou son expression peut \u00eatre r\u00e9gul\u00e9 diff\u00e9remment dans les cellules individuelles.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-subtle-pale-pink-background-color has-background\"><tbody><tr><td><a href=\"https:\/\/nebula.org\/whole-genome-sequencing\/\"><strong>\u00cates-vous int\u00e9ress\u00e9 \u00e0 d\u00e9coder 100% de votre ADN? Nebula Genomics propose le s\u00e9quen\u00e7age du g\u00e9nome entier le plus abordable! 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Toute l&rsquo;information g\u00e9n\u00e9tique d&rsquo;une cellule, constitu\u00e9e de milliers de g\u00e8nes, s&rsquo;appelle le g\u00e9nome. Le projet du g\u00e9nome humain a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9 dans le but de d\u00e9chiffrer compl\u00e8tement les plus de 20 000 g\u00e8nes du g\u00e9nome humain.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-structure\"><strong>Structure<\/strong><\/h2>\n\n<p>Au niveau mol\u00e9culaire, un g\u00e8ne se compose de deux r\u00e9gions diff\u00e9rentes:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Une section d&rsquo;ADN \u00e0 partir de laquelle une copie simple brin d&rsquo;ARN est produite par transcription.<\/li><li>Tous les segments d&rsquo;ADN suppl\u00e9mentaires impliqu\u00e9s dans la r\u00e9gulation de ce processus de copie.<\/li><\/ul>\n\n<p>Il existe diverses diff\u00e9rences dans la structure des g\u00e8nes de diff\u00e9rents organismes vivants.<\/p>\n\n<p>Les g\u00e8nes codent non seulement l&rsquo;ARNm \u00e0 partir duquel les prot\u00e9ines sont traduites, mais \u00e9galement des mol\u00e9cules appel\u00e9es ARNr et ARNt ainsi que d&rsquo;autres acides ribonucl\u00e9iques qui ont d&rsquo;autres t\u00e2ches dans la cellule. Un g\u00e8ne codant pour une prot\u00e9ine contient une description de la s\u00e9quence d&rsquo;acides amin\u00e9s de cette prot\u00e9ine. Cette description est disponible dans un langage chimique, \u00e0 savoir dans le code g\u00e9n\u00e9tique sous la forme de la s\u00e9quence nucl\u00e9otidique de la mol\u00e9cule d&rsquo;ADN. <\/p>\n\n<p>Les \u00abmaillons de cha\u00eene\u00bb (nucl\u00e9otides) individuels de l&rsquo;ADN &#8211; regroup\u00e9s en groupes de trois (triplets ou codons) &#8211; repr\u00e9sentent les \u00ablettres\u00bb du code g\u00e9n\u00e9tique. La r\u00e9gion codante, ou tous les nucl\u00e9otides qui sont directement impliqu\u00e9s dans la description de la s\u00e9quence d&rsquo;acides amin\u00e9s, est appel\u00e9e un cadre de lecture ouvert. Un nucl\u00e9otide se compose d&rsquo;une partie de phosphate, d&rsquo;une partie de d\u00e9soxyribose (sucre) et d&rsquo;une base. Une base est soit l&rsquo;ad\u00e9nine, la thymine, la guanine ou la cytosine. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh4.googleusercontent.com\/7viASnUiL9Wp2isa9ooORTS2hFaxwljrze2g10luomZ7sKPuW6OLIbCM3mZJgDl_7MeMoOR27OZqzr3RvFIDvMG6i8o_TnIm91I9EXEAMhDi-PEtzb4BQ-XmJ6qEhwGfpJhqY4Km\" alt=\"Un g&#xE8;ne est pr&#xE9;sent&#xE9; d&#xE9;compos&#xE9; en ses composants, mettant en &#xE9;vidence le processus de traduction.\" width=\"415\" height=\"449\"\/><figcaption>Un g\u00e8ne est pr\u00e9sent\u00e9 d\u00e9compos\u00e9 en ses composants, mettant en \u00e9vidence le processus de traduction.<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Devant l&rsquo;unit\u00e9 de transcription, il y a des r\u00e9gions r\u00e9gulatrices, telles que des amplificateurs ou des promoteurs, qui augmentent l&rsquo;expression de certains g\u00e8nes. En fonction de la s\u00e9quence, diverses prot\u00e9ines telles que les facteurs de transcription et l&rsquo;ARN polym\u00e9rase se lient \u00e0 celles-ci pour commencer la transcription. En revanche,<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/adn-polymerase\/\"> ADN polym\u00e9rases<\/a> copier l&rsquo;ADN pendant la division cellulaire. <\/p>\n\n<p>En plus du cadre de lecture ouvert codant directement la prot\u00e9ine, l&rsquo;ARNm contient des r\u00e9gions non traduites et non codantes: la r\u00e9gion non traduite 5 &lsquo;(5&rsquo; UTR) et la r\u00e9gion non traduite 3 &lsquo;(3&rsquo; UTR). Ces r\u00e9gions servent \u00e0 r\u00e9guler l&rsquo;initiation de la traduction et \u00e0 r\u00e9guler l&rsquo;activit\u00e9 des ribonucl\u00e9ases, qui d\u00e9gradent l&rsquo;ARN.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/gzB_NcruxTpzu4yQbjjAJTZDzBPA7PiVssoYs0-Y0MuKggGzJpw6FiQsrgOp_IPlTM92g6K57bHKQW7ZITRIeUDssv-oBJyEcsm44keaAhOVXeLn0T8JmMnG3ccCDHFcRVmi6AJL\" alt=\"Les composants de l'ARNm comprennent &#xE0; la fois des r&#xE9;gions codantes et non codantes. \" width=\"600\" height=\"113\"\/><figcaption>Les composants de l&rsquo;ARNm comprennent \u00e0 la fois des r\u00e9gions codantes et non codantes. <\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Les g\u00e8nes des procaryotes diff\u00e8rent dans leur structure de leurs homologues eucaryotes en ce qu&rsquo;ils n&rsquo;ont pas d&rsquo;introns, une zone d&rsquo;un transcrit d&rsquo;ARN qui ne code pas pour les prot\u00e9ines. De plus, plusieurs segments de g\u00e8nes diff\u00e9rents formant l&rsquo;ARN peuvent \u00eatre connect\u00e9s tr\u00e8s \u00e9troitement les uns apr\u00e8s les autres. Ceux-ci sont appel\u00e9s g\u00e8nes polycistroniques et leur activit\u00e9 peut \u00eatre r\u00e9gul\u00e9e par un \u00e9l\u00e9ment r\u00e9gulateur commun. Ces clusters, appel\u00e9s op\u00e9rons, sont transcrits ensemble mais traduits en diff\u00e9rentes prot\u00e9ines. Les op\u00e9rons sont typiques des procaryotes.<\/p>\n\n<p>Les g\u00e8nes peuvent muter, c&rsquo;est-\u00e0-dire changer spontan\u00e9ment ou par des influences externes (par exemple par radioactivit\u00e9). Ces changements peuvent avoir lieu \u00e0 diff\u00e9rents endroits. En cons\u00e9quence, apr\u00e8s une s\u00e9rie de mutations, un g\u00e8ne peut exister dans diff\u00e9rents \u00e9tats appel\u00e9s all\u00e8les. <\/p>\n\n<p>Une s\u00e9quence d&rsquo;ADN peut \u00e9galement contenir plusieurs g\u00e8nes qui se chevauchent. Les copies produites au cours de la duplication de g\u00e8ne peuvent \u00eatre de s\u00e9quence identique mais toujours \u00eatre r\u00e9gul\u00e9es diff\u00e9remment, ce qui entra\u00eene des s\u00e9quences d&rsquo;acides amin\u00e9s diff\u00e9rentes sans \u00eatre des all\u00e8les.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-organization-of-genes\"><strong>Organisation des g\u00e8nes<\/strong><\/h2>\n\n<p>Dans tous les organismes vivants, seule une partie de l&rsquo;ADN code pour les ARN. Les parties restantes de l&rsquo;ADN sont appel\u00e9es ADN non codant. Cela fonctionne dans la r\u00e9gulation des g\u00e8nes et a une influence sur l&rsquo;architecture des chromosomes.<\/p>\n\n<p>L&#8217;emplacement sur un chromosome o\u00f9 se trouve le g\u00e8ne s&rsquo;appelle le locus. En outre, les g\u00e8nes ne sont pas uniform\u00e9ment r\u00e9partis sur les chromosomes, mais se produisent parfois dans ce qu&rsquo;on appelle des grappes. De tels groupes peuvent \u00eatre constitu\u00e9s de g\u00e8nes situ\u00e9s au hasard \u00e0 proximit\u00e9 les uns des autres, ou ils peuvent \u00eatre des groupes de g\u00e8nes codant pour des prot\u00e9ines fonctionnellement li\u00e9es. Cependant, les g\u00e8nes dont les prot\u00e9ines ont des fonctions similaires peuvent \u00e9galement \u00eatre localis\u00e9s sur diff\u00e9rentes paires de chromosomes.<\/p>\n\n<p>Il y a des sections sur l&rsquo;ADN qui codent pour plusieurs prot\u00e9ines diff\u00e9rentes. La raison en est le chevauchement des cadres de lecture ouverts.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gene-activity-and-regulation\"><strong>Activit\u00e9 et r\u00e9gulation des g\u00e8nes<\/strong><\/h2>\n\n<p>Les g\u00e8nes sont \u00ab\u00a0actifs\u00a0\u00bb lorsque leurs informations sont transcrites en ARN, c&rsquo;est-\u00e0-dire lorsque la transcription a lieu. Selon la fonction, l&rsquo;ARNm, l&rsquo;ARNt ou l&rsquo;ARNr est produit. Dans le cas de l&rsquo;ARNm, une prot\u00e9ine peut \u00eatre traduite \u00e0 partir de cette activit\u00e9.<\/p>\n\n<p>La r\u00e9gulation g\u00e9nique a lieu en liant et en lib\u00e9rant des prot\u00e9ines, appel\u00e9es facteurs de transcription, \u00e0 des r\u00e9gions sp\u00e9cifiques de l&rsquo;ADN, les soi-disant \u00ab\u00e9l\u00e9ments r\u00e9gulateurs\u00bb. \u00c0 plus grande \u00e9chelle, ceci est r\u00e9alis\u00e9 par m\u00e9thylation ou \u00abempaquetage\u00bb de segments d&rsquo;ADN en complexes d&rsquo;histones. <\/p>\n\n<p>Les \u00e9l\u00e9ments r\u00e9gulateurs de l&rsquo;ADN sont \u00e9galement sujets \u00e0 des variations. L&rsquo;influence des changements dans la r\u00e9gulation g\u00e9nique est probablement comparable \u00e0 l&rsquo;influence des mutations dans les s\u00e9quences codant pour les prot\u00e9ines. Avec les m\u00e9thodes g\u00e9n\u00e9tiques classiques &#8211; en analysant l&rsquo;h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 et les ph\u00e9notypes &#8211; les effets de ces mutations dans l&rsquo;h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 ne peuvent normalement pas \u00eatre s\u00e9par\u00e9s.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-special-genes\"><strong>G\u00e8nes sp\u00e9ciaux<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-rna-genes-in-viruses\"><strong>G\u00e8nes ARN dans les virus<\/strong><\/h3>\n\n<p>Bien que les g\u00e8nes soient pr\u00e9sents sous forme de segments d&rsquo;ADN dans toutes les formes de vie cellulaires, il existe certains virus dont les informations g\u00e9n\u00e9tiques sont sous forme d&rsquo;ARN. Les virus \u00e0 ARN infectent une cellule, qui commence alors imm\u00e9diatement \u00e0 produire des prot\u00e9ines selon les instructions de l&rsquo;ARN viral; une transcription d&rsquo;ADN en ARN n&rsquo;est pas n\u00e9cessaire. Les r\u00e9trovirus, par contre, traduisent leur ARN en ADN lors de l&rsquo;infection, en utilisant l&rsquo;enzyme transcriptase inverse.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-pseudogens\"><strong>Pseudog\u00e8nes<\/strong><\/h3>\n\n<p>Un g\u00e8ne au sens plus \u00e9troit est g\u00e9n\u00e9ralement une s\u00e9quence nucl\u00e9otidique qui contient les informations pour une prot\u00e9ine directement fonctionnelle. En revanche, les pseudog\u00e8nes sont des copies qui ne codent pas pour une prot\u00e9ine fonctionnelle dans toute sa longueur. Souvent, ceux-ci sont le r\u00e9sultat de duplications et \/ ou de mutations qui, sans s\u00e9lection, s&rsquo;accumulent dans le pseudog\u00e8ne et ont perdu leur fonction d&rsquo;origine. N\u00e9anmoins, certains semblent jouer un r\u00f4le dans la r\u00e9gulation de l&rsquo;activit\u00e9 des g\u00e8nes.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-jumping-genes\"><strong>G\u00e8nes sautants<\/strong><\/h3>\n\n<p>Ils sont \u00e9galement connus sous le nom de transposons et sont des sections mobiles de mat\u00e9riel g\u00e9n\u00e9tique qui peuvent se d\u00e9placer librement dans l&rsquo;ADN d&rsquo;une cellule. Ils se coupent de leur emplacement d&rsquo;origine dans le g\u00e9nome et s&rsquo;ins\u00e8rent \u00e0 n&rsquo;importe quel autre endroit. Les chercheurs ont montr\u00e9 que ces g\u00e8nes sautants se produisent non seulement dans les cellules reproductrices comme on le supposait auparavant, mais sont \u00e9galement actifs dans les cellules pr\u00e9curseurs nerveuses.<\/p>\n\n<p>Vous pouvez en savoir plus sur les g\u00e8nes \u00e0 partir de ces ressources:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"https:\/\/ghr.nlm.nih.gov\/primer\/basics\/gene\">R\u00e9f\u00e9rence de la maison de g\u00e9n\u00e9tique<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/www.genome.gov\/genetics-glossary\/Gene\">genome.gov <\/a><\/li><\/ul>\n\n<p>Consultez \u00e9galement notre<a href=\"https:\/\/nebula.org\/whole-genome-sequencing\/\"> S\u00e9quen\u00e7age du g\u00e9nome entier<\/a> !<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Intro Un g\u00e8ne est une unit\u00e9 fonctionnelle de acide d\u00e9soxyribonucl\u00e9ique (ADN) qui contient des informations de base pour le d\u00e9veloppement des caract\u00e9ristiques d&rsquo;un individu. 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