Différences entre versions de « Différence entre procaryote et eucaryote »

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==== [[Evolution biologique des Procaryotes aux Eucaryotes]] ====
 
Appelé l'endosymbiose.
 
 
Selon la théorie endosymbiotique énoncée par Max Taylor (1979) puis par Lynn Margulis (1993), les cellules Eucaryotes proviennent de l'association de plusieurs Procaryotes.
 
Cette théorie s'appuie entre autre sur les éléments suivants :
 
la taille des mitochondries et des chloroplastes est semblable à celle des bactéries
 
chacun de ces organites possède un matériel génétique (ADN) qui lui est propre
 
chacun de ces organites possède le matériel nécessaire pour la synthèse protéique (ARNt, ribosomes, polymérases)
 
chacun de ces organites peut se diviser par étranglement médian (après avoir dupliqué le matériel génétique)
 
La théorie endosymbiotique de l'origine de la cellule Eucaryote postule que :
 
  
la mitochondrie dérive d'une bactérie respirante
 
le chloroplaste dérive des cyanobactéries
 
 
==== Organisation des cellules eucaryotes====
 
==== Organisation des cellules eucaryotes====
 
Comme dit précédemment, les cellules eucaryotes sont délimitées par une membrane (animaux) ou paroi (végétaux) et possèdent un noyau qui est l’organite contenant le génome de l’individu.
 
Comme dit précédemment, les cellules eucaryotes sont délimitées par une membrane (animaux) ou paroi (végétaux) et possèdent un noyau qui est l’organite contenant le génome de l’individu.
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: '''Tableau: Comparaison des caractéristiques des cellules Procaryotes et Eucaryotes'''
 
: '''Tableau: Comparaison des caractéristiques des cellules Procaryotes et Eucaryotes'''
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==== [[Evolution biologique des Procaryotes aux Eucaryotes]] ====
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    '''La théorie endosymbiotique'''
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Dès le début du 20 ème siècle les chercheurs ont pensé que les plastes et les mitochondies pouvaient provenir de bactéries. Celles-ci auraient été ingérées par des cellules primitives et vivraient à l'intérieur d'elles en symbiose. Cette théorie endosymbiotique de l'origine des plastes et des mitochondries est devenue parfaitement plausible lorsque l'on a découvert (1950-1960) que ces organites contenaient de l'ADN et des ribosomes.
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La ressemblance entre un chloroplaste de cellule eucaryote actuelle et d'une bactérie photosynthétique (Cyanobactérie) est confortée par plusieurs caractères :
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l'ADN du chloroplaste est circulaire et non associé à des histones comme chez les bactéries,
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cet ADN code pour une partie des protéines chloroplastiques (organites semi autonomes),
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une partie de la synthèse de protéines chloroplastiques s'effectue dans le chloroplaste, grâce à la présence de ribosomes qui présentent des analogies avec les ribosomes bactériens,
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tout plaste provient d'un plaste préexistant. Lorsque des cellules ne possèdent pas de plaste (certains cellules blanches de feuilles panachées), les cellules filles ne possèdent pas de plaste,
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la division des chloroplastes suit un rythme indépendant de la division du noyau,
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chez les plantes supérieures, les deux membranes de l'enveloppe du chloroplaste sont différentes : la membrane interne ainsi que les membranes des thylacoïdes présentent des analogies (composition lipidique) avec les membranes bactériennes.
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L'ensemble de ces observations représente aujourd'hui des arguments forts de la théorie endosymbiotique. Les endosymbioses ont pu se réaliser à différents moments et de diverses façons, par absorption par une cellule (Procaryote ou Eucaryote) primitive d'une autre cellule (Procaryote ou Eucaryote). On parle alors d'endosymbiose primaire ou secondaire.
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[[ endosymbiose primaire (plastes de Rhodophycés et des Chlorophycées)]]
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symbiose1.gif|
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Absorption d'une bactérie par une cellule eucaryote primitive et formation d'une cellule eucaryote hétérotrophe. Les bactéries absorbées deviennent des mitochondries et réalisent la respiration.
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symbiose2.gif|
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Réalisation d'une cellule eucaryote autotrophe par absorption d'une bactérie photosynthétique par une cellule eucaryote hétérotrophe. Cette bactérie devient un chloroplaste, ses membranes internes ont une origine bactérienne. La membrane externe de l'enveloppe a pour origine la membrane plasmique de la cellule elle-même.
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Il est probable que cette endosymbiose ait pu se réaliser de différentes manières. Chez les algues rouges (Rhodophycées), on constate que les thylacoïdes possèdent des pigments accessoires, les phycobilines (phycocyanine et phycoérythrine), ce qui laisse penser que la bactérie symbiotique devait être une Cyanobactérie qui possèdait ces mêmes pigments. Pour expliquer l'origine des chloroplastes des algues vertes et des végétaux supérieurs qui contiennent des chlorophylles a et b et pas de phycobilines, on peut envisager, soit que la Cyanobactérie symbiote possèdait un équipement pigmentaire différent lors de l'absorption, soit que l'évolution pigmentaire se soit réalisée ultérieurement.
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[[ endosymbiose secondaire (plastes des Chromophytes)]]
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Symbiose3.gif|Description 1
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Une cellule eucaryote hétérotrophe absorbe une autre cellule eucaryote autotrophe contenant un chloroplaste limité par une enveloppe à deux membranes (endosymbiose primaire). La membrane plasmique de la cellule symbiote et la membrane de phagocytose constituent une deuxième enveloppe externe. En général, le noyau et le cytoplasme de la cellule symbiote dégénèrent, le chloroplaste est alors entouré de quatre membranes (voir Giraudyopsis). Chez Cryptomonas (chromophyte, Crytophycées), on trouve effectivement un reste de noyau (ADN) entre la deuxième et la troisième membrane (nucléomorphe) ainsi que des restes de cytoplasme contenant des ribosomes.
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Image:J.jpg|organisme pluricellulaire
 
Image:J.jpg|organisme pluricellulaire
 
Image:26d0c91010_39071_cellule-procaryote-wiki.jpg|matériel génétique sous forme circulaire d'une cellule procaryote  
 
Image:26d0c91010_39071_cellule-procaryote-wiki.jpg|matériel génétique sous forme circulaire d'une cellule procaryote  
 
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Image:1478100223compa_cellules_(1).jpg|organisation cellulaire
 
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* [[Quelles sont les caractéristiques d'une cellule procaryote]]?
 
* [[Quelles sont les caractéristiques d'une cellule procaryote]]?
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* [[Quels sont les organismes procaryotes]]?
 
* [[Quelles sont les caractéristiques d'une cellule eucaryote]]?
 
* [[Quelles sont les caractéristiques d'une cellule eucaryote]]?
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* [[Quels sont les organismes eucaryotes]]?
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* [[Qui a une taille plus développée, eucaryote ou procaryotes]]?
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* [[Qui est le plus abondant dans la nature, eucaryote ou procaryote ]]?
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* [[Quels sont les organites communs entre cellule animale et cellule végétale]]?
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* [[Quels sont les organites spécifiques à une cellule végétale]]?
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* [[Quels sont les organites spécifiques à une cellule animale]]?
 
* [[Est ce que les eucaryotes dérivent des procaryotes]]?
 
* [[Est ce que les eucaryotes dérivent des procaryotes]]?
 
* [[Comment différencier entre une cellule procaryote et une cellule eucaryotes]]?
 
* [[Comment différencier entre une cellule procaryote et une cellule eucaryotes]]?
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* [[Est - ce que tous les procaryotes sont des unicellulaires]]?
 
* [[Est - ce que tous les procaryotes sont des unicellulaires]]?
 
* [[Est - ce que tous les eucaryotes sont des pluricellulaires]]?
 
* [[Est - ce que tous les eucaryotes sont des pluricellulaires]]?
* [[C'est quoi la théorie endosymbiotique]]?
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* [[Qui possède une structure plus complexe, eucaryote ou procaryote]]?
* [[quelle théorie est effondrée par l'apogée de la théorie endosybiotique]]?
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* [[C'est quoi la théorie endosymbiotique? Quels sont ses arguments?]]?
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* [[quelle théorie effondrée par l'apogée de la théorie endosybiotique]]?
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* [[Dans quelle mesure peut on dire que la théorie  endosybiotique  est en opposition avec la théorie autogénique]]?
 
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* -->
 
}}<!-- ******** Fin Fiche Didactique Questions ******************* -->
  
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<!-- ****************** Commercez les modifications **************************  -->
 
<!-- ****************** Commercez les modifications **************************  -->
  
* Pour enseigner les organismes unicellulaires et les organismes pluricellulaires, il faut travailler sur les compétences:
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* '''Les compétences à développer'''
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Pour enseigner les organismes unicellulaires et les organismes pluricellulaires, il faut travailler sur les compétences:
  
 
- Pratiquer des démarches scientifiques.
 
- Pratiquer des démarches scientifiques.
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* Pour enseigner les organismes pluricellulaires, il faut mener les élèves à penser de façon complexe, il faut voir l'organisme de façon globale et pas avec une pensée réductionniste, leur mener à penser que les organismes pluricellulaires sont donc des sociétés organisées de cellules qui se spécialisent afin de remplir les différentes fonctions indispensables à la vie et leur présenter des schémas qui résument les fonctions complexes du corps, leur montrer aussi le lien et les liaisons entre les différentes associations tel que le schéma suivant:
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*'''Penser systémique'''
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Pour enseigner les organismes pluricellulaires, il faut mener les élèves à penser de façon complexe, il faut voir l'organisme de façon globale et avec une approche systémique et pas avec une pensée réductionniste, leur mener à penser que les organismes pluricellulaires sont donc des sociétés organisées de cellules qui se spécialisent afin de remplir les différentes fonctions indispensables à la vie et leur présenter des schémas qui résument les fonctions complexes du corps, leur montrer aussi le lien et les liaisons entre les différentes associations tel que le schéma suivant:
 
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142603698_844152316365559_3678665566459602845_n.jpg|pensée complexe de l'organisme
 
142603698_844152316365559_3678665566459602845_n.jpg|pensée complexe de l'organisme
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Rôle de la modélisation'''
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*'''Rôle de la modélisation'''
 
La réalisation de modèles, en relation avec l'observation du réel, les schématisations et les présentations orales, permettent de construire des représentations plus justes de l'organisation des cellules  en trois dimensions.   
 
La réalisation de modèles, en relation avec l'observation du réel, les schématisations et les présentations orales, permettent de construire des représentations plus justes de l'organisation des cellules  en trois dimensions.   
  

Version actuelle datée du 23 février 2021 à 19:25


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  • Dans le domaine de la bactériologie médicale;La coloration de Gram doit son nom au bactériologiste danois Hans Christian Gram qui mit au point le protocole en 1884. C'est une coloration qui permet de mettre en évidence les propriétés de la paroi bactérienne, et d'utiliser ces propriétés pour distinguer et classifier les bactéries. Son avantage est de donner une information rapide, facile et bon marché sur les bactéries présentes dans un produit ou un milieu, tant sur le type que sur la forme.

-La coloration de Gram est la méthode de coloration la plus utilisée, elle permet de colorer les bactéries et de les distinguer à l'examen direct par leur aptitude à fixer le violet de gentiane (Gram +) ou la fuschine (Gram -). - L'intérêt de cette coloration est de donner une information rapide et médicalement importante. La coloration de Gram est fondée sur l'action successive d'un colorant d'aniline, le cristal violet, d'iode puis d'un mélange d'alcool et d'acétone. Dans un premier temps, le colorant pénètre dans la paroi et le cytoplasme. Dans un second temps, l'iode réagit avec le colorant et le rend insoluble. La perméabilité plus grande des bactéries à Gram négatif à l'alcool permet la décoloration. Les bactéries à Gram positif restent colorées en violet ou mauve. Une contre-coloration (par exemple en rose) permet de visualiser à nouveau, les corps cellulaires des bactéries à Gram négatif.

  • Dans le domaine de la microbiologieLa coloration de Gram est fréquemment utilisée en microbiologie pour mettre en évidence les bactéries Gram positif/négatif. Cela permet de différencier et de classer les différentes populations de micro-organismes.

Par exemple, lorsqu'il y a suspicion d'infection de l'organisme dans une biopsie, on pourra utiliser cette coloration suivie d'une analyse histopathologique pour émettre un diagnostic. Cette méthode a l'avantage d'être plus rapide qu'une culture classique.

Les bactéries détectées sont classées en deux catégories. À titre d'exemples : Les staphylocoques et les streptocoques, bactéries à Gram +, apparaissent en violet ; Escherichia coli, entérobactérie à Gram -, apparaît sous forme de bacille rose/rouge (en fonction de la contre-coloration fuchsine ou safranine).


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