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شرح بسيط و سهل حول هجوم فيروس الكورونا على الجسم و ما يجب القيام به
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كلام بسيط و سهل في تفسير هجوم فيروس الكورونا على الجسم و ما يجب القيام به ننصح بمتابعته الى الأخير
La réplication de l'ADN en vidéo : une grande première !
La réplication est le mécanisme de production de nouvelles
molécules nucléiques d'ADN (ou d'ARN dans le cas de certains virus). Au niveau
cellulaire, la copie de l'ADN résulte en la formation de deux molécules filles
identiques entre elles et à la molécule mère. Ce phénomène a lieu au niveau des
chromosomes, avant la division cellulaire (réplication chromosomique).
Chez les bactéries qui ont un chromosome circulaire, la
réplication commence en un point du chromosome bactérien. Puis l'ADN se
réplique dans les deux sens en partant de l'origine de réplication. Dans de
bonnes conditions de croissance, la bactérie Escherichia coli se divise toutes
les 20 minutes ; le matériel génétique doit être dupliqué avant la division
cellulaire. Chez les eucaryotes, la réplication de l'ADN démarre en différents
points d'initiation dans le génome ; elle a lieu dans la phase S du cycle
cellulaire.
Des chercheurs de l'université de Californie ont filmé l'ADN
de la bactérie Escherichia coli en train de se répliquer. À cette occasion, ils
ont observé quelques surprises... Il s'agit d'une découverte majeure sur cette
étape fondamentale de la vie cellulaire.
L'ADN qui constitue notre matériel génétique se présente
sous la forme d'une double hélice qui comprend deux brins. Chacun d'entre eux
est composé d'une succession de bases, les « lettres » de l'ADN qui ne sont
qu'au nombre de quatre : la guanine, l'adénine, la thymine, la cytosine (G, A,
T et C). Dans l'ADN double brin, chaque brin est complémentaire de l'autre, la
base G s'associant à C et A à T. La réplication consiste à fabriquer deux
molécules d'ADN identiques à la molécule mère, et permettre ainsi sa
conservation.
La réplication peut commencer quand une enzyme appelée
hélicase (Dna B chez E. coli) déroule la double hélice. Puis une autre enzyme,
une primase, attache une amorce ("primer") à chaque brin. Une
troisième, un ADN polymérase, se lie à l'amorce et ajoute de nouvelles bases.
Imagerie de la réplication de l'ADN
Le saviez-vous ?
In vivo, l’ADN d’E. coli se réplique à la vitesse de 650
paires de bases par seconde. Il existe des différences entre les ADN bactériens
et humains mais le processus de réplication est proche.
Mais la synthèse d'ADN a lieu différemment sur les deux
brins. En effet, chaque brin a une extrémité appelée 5' et une autre 3' et les
deux sont disposés de manière opposée. Or le nouveau brin croît de 5' en 3'.
Pour l'un des deux, le brin « leader », la copie se fait directement en
progressant de 5' en 3' sur le nouveau. Mais pour l'autre, des petits fragments
de 1 à 3 kilobases (kb), appelés fragments d'Okasaki, sont nécessaires pour la
copie de l'ADN. Ces petits fragments sont ensuite associés entre eux. C'est
pourquoi la synthèse d'ADN est souvent qualifiée de semi-discontinue.
Quoi qu'il en soit, le nouveau brin génétique fabriqué
pendant la réplication est complémentaire de l'original, ce qui permet une
réplication fidèle de l'ADN.
Pas de coordination dans la synthèse des deux brins d’ADN
Pendant longtemps on a considéré que les ADN polymérases qui
agissent sur le brin leader et sur l'autre se coordonnent pour éviter que l'une
des deux avance plus vite que l'autre. Sinon, de longs fragments d'ADN simple
brin pourraient déstabiliser le génome. Mais la vidéo qu'ont réalisée les
chercheurs de l'université de Californie Davis révèle que chaque brin semble
fabriqué indépendamment.
Imagerie de la réplication de l'ADN
Pour obtenir ce petit film, l'équipe a extrait des molécules
d'ADN de la bactérie E. coli. Ils ont ensuite appliqué un détergent fluorescent
qui se lie à la double hélice mais pas à un brin seul, ce qui permet de
visualiser la progression d'une double hélice. Les chercheurs ont trouvé qu'en
moyenne la vitesse à laquelle les deux brins se répliquent était la même. Mais
au cours du processus, il y avait des arrêts et des redémarrages : les deux
brins semblaient fonctionner comme deux entités indépendantes avec leur propre
planning de synthèse.
Par exemple, il pouvait arriver que le brin leader
continuait sa synthèse tandis que l'autre était en arrêt. Parfois l'un d'eux se
répliquait dix fois plus vite que sa vitesse habituelle, sans raison apparente.
« C'est une manière différente de penser la réplication qui
pose de nouvelles questions, a déclaré dans un communiqué Stephen
Kowalczykowski, un des auteurs de cette recherche parue dans Cell. C'est un
véritable changement de paradigme, a-t-il ajouté. Nous avons montré qu'il n'y
avait pas de coordination entre les brins. Ils sont complètement autonomes. »
CE QU'IL FAUT RETENIR
- Des chercheurs ont filmé un ADN bactérien en cours de réplication.
- Les deux brins d'ADN semblent se répliquer indépendamment l'un de l'autre, sans coordination.
- Ceci remet en cause certaines conceptions dans le processus de réplication de l'ADN.
Intoxication au monoxyde de carbone : prévenir les risques du gaz qui tue
Intoxication au monoxyde de carbone : prévenir les risques du gaz qui tue
Chaque année, une formule chimique résumée en deux lettres,
CO, occasionne environ 5 000 intoxications et 90 décès.
Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux parce qu'’il
est non seulement toxique mais aussi incolore et inodore.
Son émanation provient généralement d'un chauffage déréglé
ou mal entretenu ou encore d’un appareil de production d’eau chaude avec
combustion.
Ce gaz résulte en effet de la combustion incomplète d’une
matière carbonée (gaz, pétrole, bois...).
En période hivernale, les habitations sont chauffées et sont donc susceptibles d’être concernées par le CO mais il est impossible pour un être humain
d’en détecter sa présence puisque il est inodore, incolore, sans saveur et non
irritant.
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Les moyens de prévention :
- · Faites contrôler/réparer votre système de chauffage, votre chauffe-eau et tous les autres appareils fonctionnant au gaz, au mazout ou au charbon tous les ans par un technicien dûment qualifié.
- · Installez un détecteur demonoxyde de carbone (CO) fonctionnant sur piles dans votre domicile et vérifiez ou remplacez les piles lorsque vous changez l’heure de vos horloges et autres appareils tous les printemps et à l’automne.
- Si votre détecteur retentit, quittez immédiatement votre domicile et appeler les secours .
- · Par ailleurs, pensez à nettoyer régulièrement les brûleurs de votre cuisinière à gaz pour qu’ils ne s’encrassent pas : leur flamme doit être bleue et courte.
- · Nettoyez aussi régulièrement les bouches de ventilation hautes et basses. Même en plein hiver, il ne faut jamais obstruer ces entrées d’air.
- · Eviter d’utiliser un générateur, gril à charbon/barbecue, réchaud de camping, ou autre appareil fonctionnant au mazout ou au charbon à l’intérieur de votre lieu d’habitation, d’un sous-sol, d’un garage, ou à proximité d’une fenêtre.
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• aérer
immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
• faire
évacuer les locaux ;
• appeler
les secours ;
• ne
réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui
recherchera la cause de l’intoxication ;
Vous pouvez achetez des détecteurs de CO en cliquant sur les
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Aux Etats-Unis, un kit pour faire son propre test génétique et prévenir Alzheimer ou Parkinson
Aux Etats-Unis, un kit pour faire son propre test génétique et prévenir Alzheimer ou Parkinson
La société 23andMe a obtenu le feu vert de l'Agence américaine des médicaments pour commercialiser un kit de test génétique. Il est directement utilisable par les patients qui peuvent déceler s'ils ont des risques de contracter une dizaine de maladies.Lorsque le climat se refroidit l'évolution des espèces s'accélère
Lorsque le climat se refroidit l'évolution des espèces s'accélère
La manière dont les bouleversements climatiques influencent
la morphologie des espèces demeure encore largement méconnue. Dans une étude
publiée début avril dans le journal PNAS, deux chercheurs de l'Institut de
Biologie de l'École Normale Supérieure de Paris (IBENS, CNRS / ENS Paris /
Inserm) se sont intéressés au rôle du climat sur la vitesse d'évolution de la
masse corporelle des oiseaux et des mammifères au cours des 80 derniers
millions d'années. A l'aide d'un nouveau modèle d'évolution phénotypique les
scientifiques ont pu évaluer, tout au long de cette période, l'évolution de la
taille des espèces de ces deux classes d'animaux en fonction de la température.
Ils ont alors constaté, contre toute attente, que le taux d'évolution de la
masse corporelle des mammifères et des oiseaux avait été plus élevé lors des
périodes climatiques froides. Ces travaux démontrent la pertinence de ce type
de méthodologie pour tester l'effet des variations environnementales passées
sur les vitesses d'évolution des espèces.
La théorie de la radiation adaptative place les facteurs biotiques, au premier rang desquels figure la compétition pour l'accès aux ressources alimentaires, comme principaux critères d'évolution phénotypique des espèces. Cette théorie qui a joué un rôle important dans le développement des modèles d'évolution phénotypique a toutefois largement ignoré l'importance des facteurs abiotiques (concentration en CO2 de l'atmosphère, température,...). Dans une étude publiée récemment, deux chercheurs de l'Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure (IBENS) proposent un nouvel outil d'analyse capable de mieux évaluer l'influence des variables environnementales sur l'évolution des espèces. Afin d'illustrer leur méthodologie, les scientifiques se sont focalisés sur les variations de masse corporelle des mammifères et des oiseaux de -80 millions d'années à nos jours.
Pour cela, ils ont utilisé des reconstructions des températures moyennes globales au cours des temps géologiques ainsi que des phylogénies moléculaires presque complètes des mammifères et des oiseaux actuels. Les chercheurs ont ensuite comparé divers scenarios d'évolution des masses corporelles le long des branches de ces phylogénies. Au cours des quatre-vingt derniers millions d'années, ils ont ainsi constaté que la masse corporelle des mammifères et des oiseaux évoluait plus rapidement à chaque fois que le climat se refroidissait. "Les périodes géologiques froides pourraient être liées à des changements environnementaux rapides et brutaux à l'inverse des périodes plus chaudes qui seraient associées à davantage de stabilité sur le plan écologique", estime Hélène Morlon, chercheuse en écologie évolutive à l'IBENS et cosignataire de l'article.
Au delà de conclusions pour le moins inattendues, le taux d'évolution moléculaire étant en règle générale plus élevé lorsque les températures augmentent, cette étude démontre la pertinence d'une méthodologie reposant sur la phylogénie moléculaire pour étudier l'évolution des traits (taille, poids, métabolisme,...) de grands groupes d'espèces. D'un point de vue fondamental, cette méthodologie pourrait en effet aider la communauté scientifique à déterminer parmi un large éventail de facteurs biotiques et abiotiques ceux qui influencent le plus les variations phénotypiques des espèces. "Des outils analytiques tels que celui-ci devraient notamment permettre de mesurer au cours des temps géologiques le rôle respectif d'un ensemble de paramètres environnementaux sur l'évolution des espèces", illustre Julien Clavel, post-doctorant à l'IBENS dans l'équipe d'Hélène Morlon et premier auteur de l'article.
Référence publication:
Accelerated phenotypic evolution during Cenozoic cooling across birds and mammals, par Julien Clavel et Hélène Morlon, publié dans PNAS le 3 avril 2017
DOI: 10.1073/pnas.1606868114
Contacts chercheurs:
- Hélène Morlon, Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (IBENS)
- Julien Clavel, Institut de biologie de l'Ecole Normale Supérieure (IBENS)
source de l'article : http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=16169
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