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      <title>ADN, organites et contenu cytoplasmique. by </title>
      <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv</link>
      <description>Explique sous la forme de ton choix, comment la division cellulaire (mitose) permet tout de même la stabilité de l&#39;information génétique et du contenu cellulaire au fil des générations?</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2016-10-07 13:56:00 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>ADN</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129164336</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Définition:</strong>&nbsp; longue molécule qui contient l'information génétique d'un individu. En se condensant, elle forme les chromosomes.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-07 15:40:41 UTC</pubDate>
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         <title>Document 1</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129170417</link>
         <description><![CDATA[<div>Cellules dont l'ADN est coloré à l'iodure de propidium.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-07 15:56:57 UTC</pubDate>
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         <title>Document 3</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129189041</link>
         <description><![CDATA[<div>Résultats expérimentaux du marquage à l'iodure de propidium d'une culture cellulaire synchone.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/aws/138256405/33d81f6a2d8669bb71107675764aae28/tableau_bon_exposer_svt.odg" />
         <pubDate>2016-10-07 16:54:40 UTC</pubDate>
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         <title>Document 2</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129189604</link>
         <description><![CDATA[<div>Résultats expérimentaux du marquage à l'iodure de propidium d'une culture cellulaire synchrone. <br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://padletuploads.blob.core.windows.net/aws/138256405/kZYl_1H6mbi5eeGf4aXErA/f50af974b909470028365a269b4241c9.jpg" />
         <pubDate>2016-10-07 16:56:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Mot clés de la question principal + définition.</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129199208</link>
         <description><![CDATA[<div>-<strong><em>Division cellulaire: </em></strong>mode de multiplication de toute les cellules, processus fondamental dans le monde vivant car il est indispensable dans la régénération de tout organisme.</div><div>-<strong><em>Stabilité de l'information génétique:</em></strong> reste inchangée dans n'importe quel circonstance.<br>-<strong><em>Contenue cellulaire: </em></strong> l'information génétique que contient une cellule</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-07 17:26:04 UTC</pubDate>
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         <title>Développement des documents.</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129203611</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>I/Le principe de L'ADN.</em></strong><br>L<strong><em>'interphase</em></strong> est le plus long cule cellulaire qui se divise en <strong><em>3 étapes</em></strong> bien distinct. La première est la phase <strong><em>G1 (Gap 1)</em></strong> c'est l'un des<strong><em> intervalles</em></strong> de la phase<strong><em> S</em></strong> et de la <strong><em>Mitose</em></strong>. La phase <strong><em>G2 (Gap 2)</em></strong> est également un<strong><em> intervalle</em></strong> tout comme le<strong><em> G1.</em></strong> Suite à l'étude des caractéristiques des noyaux de cellules on peut déterminer à quelle moment de l'interphase elle se situe. Pour cela il faut donc regarder dans une culture de cellules. L'utilisation d'<strong><em>iodure de propidium</em></strong> nous permet d'observer la <strong><em>quantité d'ADN</em></strong> car il se fixe spécifiquement entre des <strong><em>base azotées</em></strong>. <br>Dans le <strong><em>document 2</em></strong>, nous observons des cultures de cellules humaines avec un cycle <strong><em>cellulaire synchrone</em></strong>. <br><em>G1= 12h ; S= 6h ; G2= 5h et Mitose= 1h</em> =&gt; Ceci est la répartition de leur temps de génération en 24h. <br>Suite à cette procédure nous avons pris <strong><em>régulièrement</em></strong> des fractions de de cette culture au cour d'un<strong><em> cycle cellulaire</em></strong> complet (24h). Ces cellules sont ensuite marquer grâce à l<strong><em>'iodure de propidium</em></strong>, nous avons ainsi pu quantifiée la fluorescence moyenne de ces cellules. <br>Comme nous l'avons dit précédemment <strong><em>G1</em></strong> et <strong><em>G2</em></strong> sont des <strong><em>intervalles</em></strong> de la <strong><em>Mitose</em></strong>, cependant <strong><em>G1</em></strong> est la phase la plus lente car c'est le début du <strong><em>cycle cellulaire</em></strong> (<strong><em>document 2</em></strong>) et donc il y a plus de cellules à dupliquer. C'est la <strong><em>phase principale</em></strong>.<br>Dans le <strong><em>document 3</em></strong>&nbsp; nous observons un <strong><em>cycle cellulaire</em></strong>:&nbsp; au bout de 8h la fluorescence moyenne d'une fraction de cellule est de 202 U.A tout comme après 24h d'expérimentation. <br>Dans ce tableau <strong><em>4 grandes phases</em></strong> se font ressentir:<br>-<em> G1: de t=0 à t=12h (jaune)<br>- S: de t=12h à t=18h (rose)<br>- G2: de t=18h à t=23h (orange)<br>- Et enfin Mitose: t=23h à t=24h (vert)</em><br>Petite remarque sur le<strong> document 3</strong>: C'est au passage de la phase <strong><em>S</em></strong> (<em>t=12h à t=18h</em>) à la phase <strong><em>G2</em></strong> (<em>t=18h à t=23h</em>) que la fluorescence moyenne est à son apogée (<em>403 U.A</em>). Arrivé à la <strong><em>Mitose</em></strong> (<em>t=23h à t=24h</em>) la fluorescence moyenne revient à son intensité des 8h d'expérimentation du marquage à l<strong><em>'iodure de propidium</em></strong>. C'est alors le <strong><em>cycle cellulaire synchrone</em></strong>.<br><br><strong><em>II/ Les organites et le contenu cytoplasmique.</em></strong><strong><br></strong>Comme déjà dit dans le I/,<strong> G1(Gap 1)</strong> et <strong>G2 (Gap 2)</strong> sont les <strong>intervalles</strong> de <strong>S</strong> et la<strong> Mitose</strong>. Les cellules passent la majeur partie de leur vie en phase <strong>G1 (Gap 1)</strong>.<br>Dans le <strong>document 4</strong> nous constatons que la cellule de levure augmente en volume et en masse <strong>simultanément</strong> au cours de l'<strong>interphase</strong>. <br><strong>Interphase</strong> qui est, nous le rappelons, le plus long cule cellulaire.<br>Durant la phase<strong> G1 (Gap 1)</strong> d'une cellule de levure de bière nous pouvons constater, qu'au file du temps, il y a une <strong>augmentation</strong> de <strong>lipides</strong> et de<strong> protéines</strong> dans des<strong> quantités relatives</strong>.(voir le <strong>document 5</strong>)<br>D'après le <strong>document 6</strong>, nous pouvons affirmer que le volume total des mitochondries et le volume cellulaire sont <strong>proportionnelles</strong> car durant le passage de la phase <strong>G1 (Gap 1)</strong> à la phase <strong>G2 (Gap 2)</strong>, ces deux volumes <strong>augmentent</strong> <strong>simultanément</strong> et de façons <strong>constante</strong>. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-07 17:39:45 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Document 4</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129332409</link>
         <description><![CDATA[<div>Evolution de la masse et du volume moyen d'une cellule de levure au cours de l'interphase.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-09 13:59:42 UTC</pubDate>
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         <title>Document 5</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129332456</link>
         <description><![CDATA[<div>Mesure de la quantité relative en lipides et protéines au cours de la phase G1 dans une cellule de levure de bière. </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-09 14:00:34 UTC</pubDate>
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         <title>Document 6</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129332506</link>
         <description><![CDATA[<div>Evolution du volume totale des mitochondries dans une cellules de bourgeon d'Arabitopsis thaliana.</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-09 14:01:32 UTC</pubDate>
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         <title>Document 7</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129332551</link>
         <description><![CDATA[<div>Division d'une mitochondrie dans une cellules en culture observée au MET. </div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-09 14:02:20 UTC</pubDate>
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         <title>Conclusion sur la division cellulaire.</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129332615</link>
         <description><![CDATA[<div>Pour finir cet exposé nous allons vous expliquer le <strong>principe</strong>&nbsp; de la <strong>division cellulaire.</strong>(vidéo) <br>Premièrement nous avons choisi l'hypothèse suivante:<br>-<strong><em>L'information génétique se multiplie au moment de la division cellulaire. </em></strong><em><br>Explication</em>: <br>Nous avons dit précédemment dans le II/ qu'il y avait eu une<strong> augmentation </strong>&nbsp;<strong>proportionnelle</strong> entre le volume des mitochondries et du volume cellulaire, ce qui peut donc expliquer que l<strong>'information</strong> c'est <strong>multiplié</strong> lors de cette <strong>division cellulaire</strong>. Nous avons vue dans la vidéo, que lors de l'<strong>Anaphase</strong> les chromosomes se sont <strong>séparées</strong> en <strong>chromatides</strong> à leur point d'attache et qu'elle s'<strong>éloignées</strong> l'une de l'autre. La<strong> multiplication</strong> c'est donc fait lors de la<strong> Métaphase</strong>, phase durant laquelle les chromosomes s'<strong>alignent</strong> au centre de la cellule avant de ce <strong>séparer</strong>.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2016-10-09 14:03:22 UTC</pubDate>
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         <title>Division cellulaire</title>
         <author>juliegauthier06100</author>
         <link>https://padlet.com/juliegauthier06100/4dxw2147r8rv/wish/129333305</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=yOVVRP-DWMg" />
         <pubDate>2016-10-09 14:15:35 UTC</pubDate>
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