{"id":9646,"date":"2021-01-05T23:29:04","date_gmt":"2021-01-06T04:29:04","guid":{"rendered":"https:\/\/nebula.org\/blog\/mrna-messager-rna\/"},"modified":"2021-02-20T20:21:27","modified_gmt":"2021-02-21T01:21:27","slug":"mrna-messager-rna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/mrna-messager-rna\/","title":{"rendered":"ARN messager (ARNm) &#8211; Les messagers du g\u00e9nome"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-messenger-rna-mrna\"><strong>Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;ARN messager (ARNm)?<\/strong><\/h2>\n\n<p>L&rsquo;ARN messager ou ARNm est de l&rsquo;acide ribonucl\u00e9ique simple brin. C&rsquo;est un type d&rsquo;acide nucl\u00e9ique qui code principalement pour les prot\u00e9ines. Cette petite mol\u00e9cule est la transcription d&rsquo;une section de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/acide-desoxyribonucleique-adn\/\"> ADN<\/a> s\u00e9quence. L&rsquo;ARNm contient des informations sur la production de prot\u00e9ines dans une cellule. <\/p>\n\n<p>Certaines sections des acides d\u00e9soxyribonucl\u00e9iques sont exprim\u00e9es en ARN par une enzyme ARN polym\u00e9rase (diff\u00e9rente de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/adn-polymerase\/\"> ADN polym\u00e9rase<\/a> qui copie l&rsquo;ADN). Ce processus est connu sous le nom de transcription. Pendant la synth\u00e8se des prot\u00e9ines, il sert de mod\u00e8le pour la biosynth\u00e8se des prot\u00e9ines ribosomales. En fin de compte, cela ouvre la voie \u00e0 la synth\u00e8se de cha\u00eenes polypeptidiques.<\/p>\n\n<p> Dans le cas de<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/nrd4278\"> M\u00e9dicaments \u00e0 base d&rsquo;ARNm<\/a> , les cellules ont tendance \u00e0 produire la prot\u00e9ine active en fonction des informations de s\u00e9quence. Dans le cas des vaccins \u00e0 base d&rsquo;ARN, cette prot\u00e9ine peut agir comme un antig\u00e8ne.<\/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! Commencez une vie de d\u00e9couverte avec un acc\u00e8s complet \u00e0 vos donn\u00e9es g\u00e9nomiques, des mises \u00e0 jour hebdomadaires bas\u00e9es sur les derni\u00e8res d\u00e9couvertes scientifiques, une analyse ascendante avanc\u00e9e et de puissants outils d&rsquo;exploration du g\u00e9nome. 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Alors que chez les eucaryotes, le g\u00e9nome nucl\u00e9aire est transcrit dans le caryoplasme du noyau cellulaire.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/aB-8PlXJ8hQjpzC8hrOHE3hvW9fkc5jHsbiWbpek9mgtLUZUDNlkHu1y95TTmyE273NsgRM2oiLljE9L10kSxfwHefW9mTFjQcSbxiCbRYnYgrmnLYO_sQjGDFOaDUZ4ZFsJfFj4\" alt=\"Un flux de travail simple de formation d'ARNm.\" title=\"synth&#xE8;se d'ARNm\"\/><figcaption>Un flux simplifi\u00e9 de formation d&rsquo;ARN messager (ARNm). Source de l&rsquo;image: Dovelike, Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Chez les procaryotes, les ribosomes peuvent d\u00e9j\u00e0 se fixer \u00e0 la s\u00e9quence d&rsquo;ARNm pas encore compl\u00e8tement synth\u00e9tis\u00e9e. Et puis commencez la traduction. Ainsi, la synth\u00e8se des prot\u00e9ines peut commencer en m\u00eame temps que la transcription, ce qui permet des formes sp\u00e9ciales de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/fr\/les-genes\/\"> g\u00e8ne<\/a> r\u00e9gulation. <\/p>\n\n<p>Chez les eucaryotes, le transcrit d&rsquo;ARN primaire est d&rsquo;abord soumis \u00e0 divers processus dans le noyau cellulaire. Ce n&rsquo;est qu&rsquo;alors qu&rsquo;il est export\u00e9 du noyau sous forme d&rsquo;ARNm dans le cytoplasme o\u00f9 se trouvent les ribosomes.<\/p>\n\n<p>Les procaryotes ne poss\u00e8dent qu&rsquo;un seul type d&rsquo;ARN polym\u00e9rase pour la synth\u00e8se de l&rsquo;ARN. En revanche, les eucaryotes poss\u00e8dent diff\u00e9rents types d&rsquo;ARN polym\u00e9rases. Et principalement l&rsquo;ARN polym\u00e9rase II catalyse la synth\u00e8se du pr\u00e9-ARNm.<\/p>\n\n<p>Une diff\u00e9rence majeure entre l&rsquo;ARN messager procaryote et eucaryote est que l&rsquo;ARNm procaryote est g\u00e9n\u00e9ralement polycistronique, tandis que l&rsquo;ARN messager eucaryote est g\u00e9n\u00e9ralement monocistronique. Cela permet aux procaryotes d&rsquo;avoir les informations de plusieurs g\u00e8nes sur un seul transcrit d&rsquo;ARNm. Ainsi, la synth\u00e8se des prot\u00e9ines cod\u00e9es et la synth\u00e8se de l&rsquo;ARNm se produisent simultan\u00e9ment. Une telle r\u00e9gion transcrite conjointement de g\u00e8nes fonctionnellement apparent\u00e9s sur l&rsquo;ADN est appel\u00e9e un op\u00e9ron.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eukaryotic-pre-messenger-rna-pre-mrna-processing\"><strong>Traitement de l&rsquo;ARN pr\u00e9-messager eucaryote (pr\u00e9-ARNm)<\/strong><\/h3>\n\n<p>Dans les cellules eucaryotes, un ARN messager mature est produit par<a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK21563\/\"> En traitement<\/a> son pr\u00e9curseur. Le pr\u00e9curseur est appel\u00e9 hnRNA (ARN nucl\u00e9aire h\u00e9t\u00e9rog\u00e8ne) ou pr\u00e9-ARNm (ARN messager pr\u00e9curseur, pr\u00e9-ARNm). <\/p>\n\n<p>Ces \u00e9tapes ont lieu dans le noyau cellulaire. Ensuite, l&rsquo;ARNm p\u00e9n\u00e8tre dans le cytoplasme par les pores nucl\u00e9aires. Et finalement, la biosynth\u00e8se des prot\u00e9ines a lieu via les ribosomes.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Plafonnement<\/strong> : L&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9 5 &lsquo;de la mol\u00e9cule d&rsquo;ARN obtient une structure de chapeau 5&rsquo;. Ce capuchon est constitu\u00e9 d&rsquo;une forme modifi\u00e9e de guanosine, 7-m\u00e9thylguanosine (m7G). Le capuchon prot\u00e8ge l&rsquo;ARN de la d\u00e9gradation par les nucl\u00e9ases et permet le complexe de liaison au capuchon. C&rsquo;est important pour l&rsquo;exportation nucl\u00e9aire, entre autres. Apr\u00e8s le transport dans le cytosol, le capuchon facilite la reconnaissance de l&rsquo;ARNm. Il le fait \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;une petite sous-unit\u00e9 ribosomale. Cela aide \u00e0 lancer la traduction.<\/li><li><strong>Polyad\u00e9nylation<\/strong> : L&rsquo;ARN subit une polyad\u00e9nylation \u00e0 l&rsquo;extr\u00e9mit\u00e9 3 &lsquo;. Au cours de ce processus, une queue poly-A constitu\u00e9e de 30 \u00e0 200 nucl\u00e9otides ad\u00e9nine est fix\u00e9e. Cela prot\u00e8ge \u00e9galement l&rsquo;ARN messager de la d\u00e9gradation enzymatique. De plus, il facilite \u00e0 la fois l&rsquo;exportation nucl\u00e9aire et la traduction de l&rsquo;ARNm.<\/li><li><strong>\u00c9pissage<\/strong> : L&rsquo;\u00e9pissage supprime certains segments d&rsquo;ARN du transcrit d&rsquo;origine, appel\u00e9s introns. Les introns ne contribuent g\u00e9n\u00e9ralement pas aux informations de codage. Les segments restants sont r\u00e9unis sous forme d&rsquo;exons. Ce processus a lieu dans le spliceosome. <\/li><\/ul>\n\n<p>Le spliceosome est un complexe du hnRNA et des soi-disant snRNP (petites ribonucl\u00e9oprot\u00e9ines nucl\u00e9aires). Le spliceosome se compose des snARN U1, U2, U4, U5 et U6 et d&rsquo;environ 50 prot\u00e9ines. Par \u00e9pissage alternatif, diff\u00e9rents ARNm peuvent ainsi \u00eatre produits \u00e0 partir du m\u00eame ARNnh. Ces r\u00e9sultats, lorsqu&rsquo;ils sont traduits, peuvent \u00e9galement conduire \u00e0 des prot\u00e9ines diff\u00e9rentes.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/g7jG2MVmk25xAgfURqcGQ5vTZlnZNnKmL05kPuG6-k2f2TTVF6R1lFln9QdTu69zpNHsNtPwdXRoPYsDUB6ZqQzMewkfYn-5iyM_V02wyazjPyhZ3UtIoZThH3e-Svzed7F208LW\" alt=\"Complexe de spliceosome qui aide &#xE0; produire de l'ARN messager (ARNm).\" width=\"296\" height=\"287\" title=\"assemblage de spliceosome\"\/><figcaption>Complexe de spliceosome qui aide \u00e0 produire de l&rsquo;ARN messager. Source de l&rsquo;image: Agathman, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>C&rsquo;est \u00e9galement l\u00e0 qu&rsquo;interviennent divers processus de r\u00e9gulation de la cellule. L&rsquo;interf\u00e9rence ARN et ARN antisens peut \u00eatre utilis\u00e9e pour d\u00e9grader l&rsquo;ARNm. Ainsi, cela emp\u00eache la traduction.<\/p>\n\n<p>De plus, les nucl\u00e9otides dans un ARN messager sont parfois modifi\u00e9s par le processus d&rsquo;\u00e9dition de l&rsquo;ARN. Un exemple est l&rsquo;ARNm de l&rsquo;apolipoprot\u00e9ine B. Par exemple, dans certains tissus, l&rsquo;\u00e9dition dans l&rsquo;ARNm de l&rsquo;apolipoprot\u00e9ine B cr\u00e9e un second codon d&rsquo;arr\u00eat en amont. Cela code pour une prot\u00e9ine plus courte avec une fonction diff\u00e9rente. <\/p>\n\n<p>Les r\u00e9gions non traduites sur l&rsquo;ARNm sont \u00e9galement responsables de la r\u00e9gulation de la transcription ainsi que de la traduction.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-translation\"><strong>Traduction<\/strong><\/h2>\n\n<p>Pendant la traduction, la s\u00e9quence codante des bases d&rsquo;acides nucl\u00e9iques de l&rsquo;ARNm est traduite en s\u00e9quence d&rsquo;acides amin\u00e9s. Ceci conduit \u00e0 la formation de l&rsquo;une des cha\u00eenes polypeptidiques d&rsquo;une prot\u00e9ine. <\/p>\n\n<p>La s\u00e9quence nucl\u00e9otidique d&rsquo;un cadre de lecture ouvert est lue en triplets. Chaque triplet de bases se voit attribuer un acide amin\u00e9 sp\u00e9cifique au moyen de mol\u00e9cules d&rsquo;ARN de transfert ou d&rsquo;ARNt. Celles-ci sont ensuite li\u00e9es \u00e0 la pr\u00e9c\u00e9dente via une liaison peptidique. Ce processus a lieu au niveau des ribosomes dans le cytoplasme et repr\u00e9sente la biosynth\u00e8se r\u00e9elle des prot\u00e9ines. <\/p>\n\n<p>Dans les cellules eucaryotes, les ribosomes peuvent \u00eatre libres ou peuvent se fixer \u00e0 la membrane du r\u00e9ticulum endoplasmique.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/QPX5XYv5w6wGpCmzCVMMl5o4lmPSdSJTuRqOE0JjaOqA6GJhViM6SOUrA7dh-ff1ahId5jDkFjARXRomgOmjHg8RKhcrBvh3Cxh8KpT1ZDoWyEKL6iburh7BLOeuhsKvtsYTaJmJ\" alt=\"Traduction d'ADN en prot&#xE9;ine.\" width=\"480\" height=\"300\" title=\"Traduction d'ADN en prot&#xE9;ine\"\/><figcaption>Conversion d&rsquo;ADN en ARNm en prot\u00e9ine. Source de l&rsquo;image: Becky Boone, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0<br\/><\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Lors de la liaison \u00e0 un ARN messager, le ribosome traduit la s\u00e9quence nucl\u00e9otidique codante de l&rsquo;ARNm. Il traduit le code nucl\u00e9otidique en la s\u00e9quence d&rsquo;acides amin\u00e9s correspondante d&rsquo;une prot\u00e9ine. <\/p>\n\n<p>Les mol\u00e9cules d&rsquo;acides amin\u00e9s n\u00e9cessaires sont transport\u00e9es par les mol\u00e9cules d&rsquo;ARNt du cytoplasme cellulaire. Un ARN messager procaryote contient souvent plusieurs sections codantes (ARNm polyg\u00e9nique). Au contraire, les ARNm eucaryotes sont monocistroniques et ne contiennent qu&rsquo;une seule section avec une s\u00e9quence codante.<\/p>\n\n<p>Un ribosome ne traduit qu&rsquo;un seul ARN messager \u00e0 la fois. Ensuite, le ribosome se d\u00e9tache ensuite de l&rsquo;ARNm. Cependant, plusieurs ribosomes peuvent se fixer \u00e0 un ARNm en m\u00eame temps et synth\u00e9tiser chacun une cha\u00eene polypeptidique. <\/p>\n\n<p>De m\u00eame, un ARNm peut \u00eatre lu par le ribosome plusieurs fois de suite. Le nombre de mol\u00e9cules prot\u00e9iques form\u00e9es d\u00e9pend donc du nombre de processus de traduction mis en \u0153uvre. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-degradation-messenger-rna-mrna\"><strong>D\u00e9gradation<\/strong><strong> ARN messager (ARNm)<\/strong><\/h2>\n\n<p>L&rsquo;ARNm est d\u00e9grad\u00e9 enzymatiquement par une ribonucl\u00e9ase (RNase) et d\u00e9compos\u00e9 en ses nucl\u00e9otides. Ces nucl\u00e9otides peuvent ensuite \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9s pour construire de nouvelles mol\u00e9cules d&rsquo;ARN. C&rsquo;est appel\u00e9<a href=\"http:\/\/www.eb.tuebingen.mpg.de\/remco-sprangers\/mrna-degradation.html\"> d\u00e9gradation<\/a> . <\/p>\n\n<p>La d\u00e9gradation de l&rsquo;ARN messager marque la fin de la vie d&rsquo;une mol\u00e9cule d&rsquo;ARNm. Cependant, la dur\u00e9e de l&rsquo;activit\u00e9 nucl\u00e9ase dans la cellule peut varier. Et c&rsquo;est important pour la r\u00e9gulation de la biosynth\u00e8se des prot\u00e9ines. <\/p>\n\n<p>Chez les eucaryotes, le processus de d\u00e9gradation a souvent lieu dans des structures sp\u00e9cifiques du cytoplasme. Ces structures sont appel\u00e9es corps P. Au lieu d&rsquo;\u00eatre d\u00e9grad\u00e9es pour une nouvelle traduction, les mol\u00e9cules d&rsquo;ARNm peuvent \u00eatre temporairement stock\u00e9es dans le cytoplasme. De plus, des moyens de r\u00e9gulation suppl\u00e9mentaires sont \u00e9galement possibles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu&rsquo;est-ce que l&rsquo;ARN messager (ARNm)? L&rsquo;ARN messager ou ARNm est de l&rsquo;acide ribonucl\u00e9ique simple brin. C&rsquo;est un type d&rsquo;acide nucl\u00e9ique qui code principalement pour les prot\u00e9ines. Cette petite mol\u00e9cule est la transcription d&rsquo;une section de ADN s\u00e9quence. 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