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Accueil/Chimie/Réplication de l’ADN

Réplication de l’ADN

Fourche de réplication, brin avancé et brin retardé, fragments d’Okazaki — croquis statique légendé.

Légende

Légendes d’un croquis classique de fourche (pas à l’échelle des paires de bases).

À propos du modèle

Réplication de l’ADN : à la fourche de réplication, le brin avancé est synthétisé de façon continue, le brin retardé par courts fragments d’Okazaki. Les légendes marquent la fourche, l’antiparallélisme des brins et le raccord schématique des fragments. C’est un croquis statique, pas une cinétique : vitesses d’hélicase, relecture de la polymérase, origines de réplication et empaquetage dans la chromatine ne sont pas modélisés. L’antiparallélisme des matrices impose une synthèse dissymétrique : la polymérase n’avance qu’en 5′→3′.

Public : Premiers cours de biologie et de biochimie : fourche de réplication et fragments d’Okazaki.

Notions clés

  • réplication de l’ADN
  • fourche de réplication
  • brin avancé
  • brin retardé
  • fragments d’Okazaki
  • réplication semi-conservative

Comment ça marche

Croquis statique d’une fourche de réplication. Le brin avancé croît de façon continue en 5′→3′, le brin retardé par fragments d’Okazaki. Légendes : fourche, polarité des brins antiparallèles, raccord des fragments. La cinétique des enzymes n’est pas modélisée.

Formules

  • Les polymérases lisent les matrices 3′→5′ et allongent 5′→3′.
  • Les fragments apparaissent là où le brin court 5′→3′ à contre-sens du mouvement de la fourche.

Questions fréquentes

Pourquoi un brin est-il « retardé » ?
Les ADN polymérases ne synthétisent qu’en 5′→3′. Les brins matrices sont antiparallèles, donc un seul brin nouveau croît de façon continue vers la fourche ; l’autre se fait à reculons, par courts fragments d’Okazaki, à mesure que le duplex s’ouvre.
Tous les enzymes sont-ils représentés sur le schéma ?
Non. L’accent est mis sur la géométrie de la synthèse continue et discontinue. Dans une fourche réelle interviennent hélicases, primases, ligases, pinces coulissantes et d’autres protéines.
Les fragments d’Okazaki restent-ils dans l’ADN fini ?
Non. Les amorces sont retirées, les fragments sont raccordés par la ligase en un brin continu. Sur le croquis, les fragments sont le motif temporaire de la synthèse du brin retardé.