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Définition Wikipédia de : Ribosome






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Schema d'une cellule animale type :
(1) nucleole
(2) Noyau
(3) ribosomes (petits points)
(4) vesicule
(5) Réticulum endoplasmique granuleux (REG)
(6) Appareil de Golgi
(7) cytosquelette
(8) Réticulum endoplasmique lisse
(9) Mitochondries
(10) vacuole
(11) cytoplasme
(12) lysosome
(13) centrosome constitué de deux centrioles






Introduction :

      Les ribosomes sont des complexes ribonuclĂ©oprotĂ©iques (c'est-Ă -dire composĂ©s de protĂ©ines et d'ARN) prĂ©sents dans les cellules eucaryotes et procaryotes. Leur fonction est de synthĂ©tiser les protĂ©ines en dĂ©codant l'information contenue dans l'ARN messager. Ils sont constituĂ©s d'ARN ribosomiques, qui portent l'activitĂ© catalytique, et de protĂ©ines ribosomiques. Les ribosomes sont constituĂ©s de deux sous-unitĂ©s, une plus petite qui « lit Â» l'ARN messager et une plus grosse qui se charge de la synthèse de la protĂ©ine correspondante.







- Sommaire de la page -









Chapitre : Localisation


Suite de l'article :

Ils se trouvent dans le cytoplasme, libres, ou associés, soit aux membranes du réticulum endoplasmique, soit à l'enveloppe nucléaire, soit même chez certaines bactéries à leur membrane interne (par exemple chez Escherichia coli). Un chapelet de ribosomes est appelé polysome ou polyribosome. On trouve aussi des ribosomes dans les mitochondries et certains plastes, dont la structure est celle des ribosomes procaryotes. Ceci s'explique par la théorie de l'endosymbiose.







Chapitre : Structure





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Structure atomique de la grande sous-unité 50S du ribosome.
Les protéines sont colorées en bleu et les ARN en orange. Le site actif, l'adénine 2486 est coloré en rouge.



     Comportant des ARN dits ARN ribosomiques (ou ARNr) et des protĂ©ines ribosomiques, ils sont composĂ©s de deux sous-unitĂ©s: une grande (L pour large) et une petite (S pour small) sous-unitĂ©. Ces sous-unitĂ©s sont construites autour d'un cĹ“ur d'ARN ribosomique posĂ©dant une structure très compacte, autour duquel sont accrochĂ©es les protĂ©ines. Le site actif du ribosome qui catalyse la liaison peptidique est constituĂ© d'ARN. La biogenèse des ribosomes a lieu dans le nuclĂ©ole, une structure du noyau.

    Liste :
  • Grande sous-unitĂ© : Dans le ribosome cytoplasmique des eucaryotes, elle est constituĂ©e de trois molĂ©cules d'ARNr (5S, 28S et 5.8S, comportant respectivement cent vingt, quatre mille sept cents et cent soixante nuclĂ©otides), et de 49 protĂ©ines ribosomiques. Cette grande sous-unitĂ© a une masse molĂ©culaire de 2,8.10 Daltons, un coefficient de sĂ©dimentation de 60S. Chez les procaryotes, cette grande sous-unitĂ© est caractĂ©risĂ©e par un coefficient de sĂ©dimentation de 50S ; elle est composĂ©e d'ARN 23S (2300 nuclĂ©otides), d'ARN 5 S (120 nuclĂ©otides) et de trente-quatre protĂ©ines.
  • Petite sous-unitĂ© : Dans le ribosome cytoplasmique des eucaryotes, elle n'est constituĂ©e que d'une molĂ©cule d'ARNr (18S, comportant mille neuf cents nuclĂ©otides) et de trente-trois protĂ©ines ribosomiques. Cette petite sous-unitĂ© a une masse molĂ©culaire de 1,4.10 Daltons, un coefficient de sĂ©dimentation de 40S. Chez les procaryotes, elle est constituĂ©e d'ARNr 16S (1540 nuclĂ©otides) et de vingt-et-une protĂ©ines. Son coefficient de sĂ©dimentation est de 30S.

     Au total, le ribosome fonctionnel (composĂ© des deux sous-unitĂ©s rĂ©unies) a une masse molĂ©culaire de 4,2.10 Daltons, un coefficient de sĂ©dimentation de 80S chez les eucaryotes et 70S chez les procaryotes.


     Les ribosomes 70S des procaryotes sont sensibles Ă  certains antibiotiques, contrairement aux ribosomes 80S des eucaryotes.


     Les mitochondries et les chloroplastes (des cellules vĂ©gĂ©tales) contiennent Ă©galement des ribosomes 70S, ce qui en plus du fait qu'ils ont leur propre ADN et leur propre mĂ©canisme de reproduction, Ă©tayerait la thèse selon laquelle ces organites seraient issues de procaryotes en symbiose avec la cellule eucaryote (thĂ©orie de l'endosymbiose).






Chapitre : Fonctions


Article dĂ©taillĂ© : Traduction (biologie).



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Processus de traduction de l'ARN en protéine par le ribosome



     Le ribosome est la « machine Â» assurant la traduction de la molĂ©cule d'ARNm dans la synthèse des protĂ©ines. Le code gĂ©nĂ©tique assure la correspondance entre la sĂ©quence de l'ARNm et la sĂ©quence du polypeptide synthĂ©tisĂ©. Le ribosome utilise les ARN de transfert ou ARNt comme « adaptateurs Â» entre l'ARN messager et les acides aminĂ©s.


     L'ARN messager passe Ă  travers la petite sous-unitĂ© (30S ou 40S) qui contient les sites de fixation des ARNt sur l'ARNm. La grande sous-unitĂ© contient la partie catalytique qui effectue la synthèse de la liaison peptidique entre les acides aminĂ©s consĂ©cutifs de la protĂ©ine. La grande sous-unitĂ© contient Ă©galement un tunnel par lequel sort la chaĂ®ne protĂ©ique en cours de synthèse. Il existe aussi dans la grande sous-unitĂ© deux sites (A ou site Aminoacyl et P ou site Peptidyl) oĂą vont se fixer les ARNt porteurs des acides aminĂ©s pendant la traduction. Le site (P) est occupĂ© par un ARNt porteur d'un acide aminĂ© liĂ© Ă  la chaĂ®ne polypeptidique rĂ©sultante. Le site (A) est, quant Ă  lui, occupĂ© par un ARNt porteur d'un acide aminĂ© en attente d'ĂŞtre liĂ© Ă  la chaĂ®ne polypeptidique.


     Le ribosome est de plus un moteur molĂ©culaire, qui avance sur l'ARN messager en consommant l'Ă©nergie fournie par l'hydrolyse de la GTP. Plusieurs protĂ©ines, appelĂ©es facteurs d'Ă©longation, sont associĂ©es Ă  ce mouvement, appelĂ© translocation.


     Ils ont Ă©galement une fonction de rĂ©ducteur dans les pompes Ă  protons Ca/K






Chapitre : Découvertes



     En fĂ©vrier 2009, la revue Nature a publiĂ© un article rĂ©digĂ© par des biophysiciens de l'UniversitĂ© de MontrĂ©al : ils y expliquent les mĂ©canismes de formation de cette molĂ©cule qui peut contenir jusqu'Ă  300 000 atomes. Ces explications permettraient de mieux comprendre les mĂ©canismes de crĂ©ation des ĂŞtres vivants.






Chapitre : Notes et références


  1. ↑ Pauline Gravel, « DĂ©couverte du chaĂ®non manquant aux origines de la vie Â», dans Le Devoir, 21 fĂ©vrier 2009 [texte intĂ©gral (page consultĂ©e le 21 fĂ©vrier 2009)] 





Chapitre : Vous pouvez voir également :


  - Sous-chapitre : Articles connexes

  - Sous-chapitre : Liens externes

  - Sous-chapitre : Bibliographie

    Liste :
  • D. Fourmy, S. Yoshizawa et H. Grosjean, « Le ribosome : l'usine Ă  protĂ©ines Â», « Pour la Science Â», 313, novembre 2003

© Source : Wikipedia sous licence GFDL







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