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Explore le monde minuscule des cellules.

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Tout être vivant étant fait de cellules, voici une brève présentation de nos cellules à nous (celles des autres bestioles sont fichues à peu près pareil).
1 elles sont des diverses parce que très spécialisées : cellules digestives, cardiaque, nerveuses, musculaires... à chaque fois, une allureliée à la fonction dans un organe.
2 leur taille est très variable : de quelques micromètres pour les globules rouges à plusieurs mètres de long pour les neurones des baleines... Mais même très longues, elles restent invisibles à notre oeil à cause de leur finesse (excpeté les ovules des ovipares qu'on appelle aussi "oeufs" : l'ovule de l'autruche, c'est le jaune de son oeuf qui mesure dix bons cemtinètres de diamètre).
3  leur contenu de base est toujours le même (ou presque) :une membrane souple, un noyau pour contenir  les chromosomes, un cytoplasme rempli de trucs et de machins  utiles pour le  fonctionnement de  la cellules : mitochondries pour la respiration,  réticulum et appreil de Golgi pour la fabrication des protéines, lysosomes pour la digestion,  microfibres et microtubes pour la logistique interne et les transports.

Les cellules végétales sont une peu comme les cellules animales, mais s'en distingue facilement :
1 elles sont souvent bien plus grandes;
2 elles sont entourées d'une paroi de cellulose qui leur donne une forme fixe;
3 elles contiennent en général une ou plusieurs vacuoles qui sont des grandes poches remplies d'eau;
4 elles possèdent presque toujours des "plastes", ce sont des petits sacs contenant diverses choses. Les plus connus sont les chloroplastes, qui contiennnent la chlorophylle, verte.
5 on les trove exclusivement dans les plantes...
Une bactérie est un organisme unicellulaire dépourvu de noyau mais solidement protégé par une coque.
Ce sont des cellulles miniaturisées qui ont une "efficacité biologique" redoutable. Cela signifie que, si elles trouve à bequeter, elles colonisent très rapidement leur milieu.
Si elles se trouvent en fâcheuse position, elles sont capable de résister très efficacement (les utilisateurs d'antibiotiques en savent quelque chose!).
Certaines vivent dans des conditions très difficiles : sous les glaces de l'antarctique, sous les sédiments océaniques, dans les eaux très pollulées...
Elles sont fortiches (moins que les archées, d'autres cellules sans noyau, mais tout de même).
Elles sont partout autour de nous, sur nous, dans nous jusqu'au coeur de nos cellules puisque les mitochondries sont des bactéries installées là depuis des milliards d'années.
Et puis, elles représentent la plus grande masse d'êtres vivants de la Terre.
Les mitochondries sont les batteries de la cellules. Elles sont chargées de Charger de minipiles moléculaires appelées ATP. Pour ça, elles sont armées d'un bataillon  d'enzymes qui décomposent entièrement des molécules organiques issues des sucres ou des lipides. Ce hachage menu permet de récupérer très efficacement l'énergie des ces molécules (qui était "stockée" dans les liaisons entre atomes).  Les molécules se retrouvent réduites à l'état de CO2.
Ces  mitos ne fonctionnent qu'en présence d'oxygène.
Le noyau est au coeur des cellules "eucaryotes" l'organite le plus visible. C'est aussi le plus important puisque c'est lui qui détient les clés de la vie de la cellules : les gènes. Ceux-ci sont disposés sous formes de longues molécules d'ADN.
Une bonne partie de ces gènes sont inactifs dans la plupart des cellules (pense-t-on), mais selon les besoins, certains peuvent être mis en "action" : l'ADN est alors détortillé puis "lu" par des enzymes qui tricotent au passage une copie de ce gène : l'ARNmessager. C'est lui qui se rendra dans le cytoplasme et permettra d'exécuter l'ordre génétique : fabriquer une protéine (le plus souvent).
La membrane est un petit bijou de technologie cellulaire, à faire pâlir de honte les meilleurs ingénieurs. Formée à la base d'une doublecouche de lipides et enrichie de nombreuses protéines elle est imperméable, mais pas à tout, souple mais pas molle, elle sait communiquer, détecter, capter, absorber, rejeter, fusionner, aggripper, s'adapter... Un petit bijou, je vous dis!

L'ADN est la molécule de l'information génétique. Elle est formée de deux longues chaînes de NUCLEOTIDES reliées entre elles par les bases azotées de ces nucléotides. ces bases s'apparient toujours de la même  façon : Adénine -Thymine et Guanine-Cytosine.

            A-T  et C-G
Ce qui fait qu'un ADN est une longue succession de A, de T, de C et de G. Comme ils s'associe deux par deux d'un brin à l'autre, on parle de "paires de bases". Notre ADN à nous en est constitué de  3 milliards. Pas mal, hein?
Mouais... c'est un peu ridicule comparé au  19 milliards du triton et aux 130 milliards de la fritillaire .


Quelle différence entre ADN et chromosome?
Pas grand chose en fait. On a appelé "chromosomes" les petits boudins  coincés dans le noyau et visibles avec de vieux microscopes (leur nom vient du fait qu'ils concentraient certains colorants). Ces petits boudins ne sont rien d'autre que des ADN enroulés plusieurs fois sur eux-mêmes associés à des protéines. Ils se mettent comme ça lorsqu'il est temps pourla cellule de se diviser.
Le reste du temps, les ADN sont sous forme de fils invisible au microscopes bien que très longs (jusqu'à 5 cm pour un  ADN, l'ensemble de nos 46 ADN atteint presque les 2 mètres!)


















L'ADN est la molécule qui détient le secret des gènes.  Vous savez, ces petites informations que l'on se transmet de générations en générations et qui disent comment ont est fichu.Un gène est une portion d'ADN dont la succession de bases azotées peut être traduite en protéine.
Notre génome comporte environ 30 000 gènes, ce qui est très peu par rapport à la quantité de bases.
En fait, une grande partie de cet ADN ne sert pas à coder une protéine.  Elle servirait plutôt à réguler l'utilisation de l'ADN, sans doute à lui permettre de s'adapter et à d'autres choses pas très claires.

Pour fabriquer une protéine, tout un mic-mac chimique est nécessaire, à commencer par la transcription du gène en ARNmessager. C'est une sorte de photocopie d'un des brins  d'ADN (car l'ARN n'est fait que d'une seule chaine de bases).

Ensuite, cet ARNm, expédié dans le cytoplasme, sera lu par des spécialistes : les ribosomes, qui se chargent, en même temps d'assembler les acides aminés d'une protéine, en suivant scrupuleusement le code génétique qui fait correspondre, à chaque acide aminé, un triplet de bases azotées.


L'ATP, c'est la pile de la cellule.  Petite molécule formée d'Adénosine et de Trois Phosphate qui se balade un peu partout dans le cytoplasme. Les  3P ont la particularité d'avoir sur eux des charges électronégatives (ils ont trop d'électrons)... Or, deux charges de même signe se repoussent... Ce qui rend cette combinaison très très instable. au moindre chatouillis, PAN! ça pète en libérant de l'énergie... énergie récupérée par une enzyme pour faire quelque chose d'utile. C'est vraiment bien foutu.
Esuite l'ATP devenu ADP sera rechargé ans une mito.

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