1. MEC Flashcards

1
Q

De quoi est constitué le cytoplasme ?

A

Le cytoplasme est constitué du cytosol (partie liquide du cytoplasme) et des organites.

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Q

Quel est le rôle du peroxysome ?

A

Le peroxysome nettoie la cellule grâce à des réactions d’oxydo-réductions.

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3
Q

Quels organites sont des sources d’énergie dans les cellules ?

A

Les mitochondries (dans les cellules végétales et animales) et les chloroplastes (dans les cellules végétales).

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3
Q

Quelle est la fonction de l’appareil de Golgi (Ag) ?

A

L’appareil de Golgi modifie les protéines après leur fabrication au niveau du réticulum endoplasmique rugueux (RE rugueux).

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4
Q

Quel est le rôle du lysosome ?

A

Le lysosome élimine des organites, des protéines et des lipides grâce à un ensemble d’enzymes.

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4
Q

Quelle est la structure de la membrane plasmique ?

A

Quelle est la structure de la membrane plasmique ?

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5
Q

Quels éléments sont fabriqués à partir du cytosquelette ?

A

Le centrosome, les cils et les flagelles.

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6
Q

Quel est le rôle principal de la membrane plasmique ?

A

La membrane plasmique sépare le milieu extérieur du milieu intérieur et permet la communication entre la cellule et son environnement.

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7
Q

Qu’est-ce que le modèle de la mosaïque fluide ?

A

Le modèle de la mosaïque fluide, développé par Singer et Nicholson en 1972, décrit la membrane plasmique comme une structure où les protéines et les lipides peuvent se déplacer librement.

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8
Q

Quels types de protéines trouve-t-on dans la membrane plasmique ?

A

Protéines intrinsèques : Fortement liées à la membrane.
Protéines extrinsèques : Faiblement liées, situées sur les faces interne ou externe de la membrane.

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9
Q

Qu’est-ce que le glycocalyx ou cell-coat ?

A

Le glycocalyx est une couche formée par des décorations glucidiques sur certains phospholipides ou protéines, située du côté externe de la cellule. Il joue un rôle dans les relations cellule-cellule et cellule-environnement

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10
Q

Quels processus biologiques impliquent la membrane plasmique et le cytosquelette ?

A

Ces structures sont essentielles dans l’inflammation, les métastases, le cancer, la cicatrisation et les greffes.

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11
Q

Quel est le rôle principal du glycocalyx ?

A

Le glycocalyx joue un rôle clé dans les processus de reconnaissance, en favorisant les interactions cellule-cellule.

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12
Q

Que sont les lectines et quel est leur rôle ?

A

Les lectines sont des protéines glycosylées capables de reconnaître spécifiquement d’autres protéines glycosylées via leurs sucres. Elles interviennent dans la reconnaissance cellule-cellule, notamment dans la fécondation (interaction spermatozoïde-ovule).

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13
Q

Quelles sont les deux types d’interactions favorisées par le glycocalyx ?

A

Interactions entre cellules de même nature.
Interactions entre cellules de natures différentes, comme le recrutement des lymphocytes sur un site d’inflammation.

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14
Q

Quel est le rôle des lymphocytes dans le sang ?

A

Les lymphocytes circulent dans le sang pour surveiller les infections. Lorsqu’ils sont activés, ils interagissent avec les cellules au niveau d’un site d’inflammation.

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15
Q

Comment des bactéries ou virus peuvent-ils utiliser les glycanes ?

A

Les bactéries et virus peuvent détourner les processus de reconnaissance liés aux glycanes pour pénétrer dans les cellules, initiant ainsi des pathologies.

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15
Q

Quels rôles joue la matrice extracellulaire ?

A

Soutenir les cellules et organiser les tissus
Protéger les cellules (résistance aux chocs)
Participer à la nutrition cellulaire (capturer enzymes et métabolites)
Jouer un rôle dans l’immunité (arrêter certaines substances)

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16
Q

Où se trouve la matrice extracellulaire (MEC) chez les animaux ?

A

La MEC entoure toutes les cellules et forme, avec les cellules, le tissu conjonctif (TC).

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17
Q

Quels sont les différents types de tissus conjonctifs (TC) ?

A

Cartilage
Tissu osseux
Tissu sanguin
Tissu adipeux

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18
Q

De quoi est constituée la MEC, et qui la fabrique ?

A

La MEC est constituée d’un assemblage de protéines fabriquées par les cellules environnantes.

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19
Q

Quels types de propriétés peut conférer la MEC ?

A

Souple et fibreuse : Tissus lâches, réticulaires, denses, élastiques
Très cellulaire : Tissu adipeux
Solide : Cartilage
Solide et minéralisée : Tissu osseux (calcifié)

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20
Q

Qu’est-ce que la lame basale (LB) ?

A

La lame basale est une couche de MEC sur laquelle les cellules épithéliales ou endothéliales s’agencent pour former un tissu cohésif.

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20
Q

Quels sont les rôles du cartilage, en lien avec la MEC ?

A

Résistance à la compression
Résistance aux chocs
Souplesse associée à une structure solide

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21
Q

Donnez un exemple de MEC spécialisée et son rôle.

A

Cornée : La MEC est organisée pour être transparente et laisser passer la lumière.
Tendons : La MEC est assemblée sous forme de câbles pour transmettre les forces.

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22
Q

Quel est le rôle principal de la matrice extracellulaire (MEC) ?

A

La MEC maintient les cellules ensemble et leur permet de s’organiser sous forme de tissus.

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22
Q

Que trouve-t-on dans les MEC calcifiées, et où se situent-elles ?

A

Les MEC calcifiées, très minéralisées, se trouvent dans les os et les dents. Elles contiennent peu de cellules comparées au volume de la MEC.

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23
Q

Qu’est-ce que la lame basale (LB) ?

A

La lame basale (LB) est une partie de la MEC qui soutient les cellules épithéliales ou endothéliales et leur permet de s’organiser en un tissu cohésif.

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24
Q

Comment varie la quantité de MEC selon les tissus ?

A

La quantité de MEC varie selon les tissus :

Elle est abondante dans les os.
Elle est réduite dans le cerveau.
Dans les cellules endothéliales, on trouve surtout une lame basale (LB).

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25
Q

Quelles protéines fibreuses trouve-t-on dans la MEC ?

A

La MEC contient des protéines fibreuses comme le collagène.

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26
Q

Quelle est la fonction des protéines glycosylées dans la MEC ?

A

Les protéines glycosylées forment la partie gel dans laquelle baignent les protéines fibreuses comme le collagène.

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26
Q

Quelles sont les protéines glycosylées formant la partie gel de la MEC ?

A

Les GAG (glycosaminoglycanes).
Les protéoglycanes.
Les glycoprotéines.

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27
Q

Quelle est la différence entre un GAG et un PG ?

A

Un GAG est une chaîne de polysaccharides.
Un PG est un GAG lié à une protéine.

28
Q

Quels types de cellules trouve-t-on dans la MEC ?

A

Les cellules présentes dans la MEC incluent :

Les cellules formant les vaisseaux.
Les fibroblastes (producteurs de MEC).
Les macrophages (cellules immunitaires en surveillance).

29
Q

Quelles cellules synthétisent la MEC dans différents tissus ?

A

Fibroblastes : Tissu conjonctif.
Chondroblastes : Cartilage.
Ostéoblastes : Os.

30
Q

Quelles protéines fibreuses trouve-t-on dans la MEC, et leurs rôles ?

A

Collagène et élastine : Protéines structurales.
Fibronectine et laminine : Protéines adhésives.

31
Q

Quelle est la structure de base des glycosaminoglycanes (GAG) ?

A

Un GAG est constitué d’une unité disaccharidique répétée plusieurs fois, avec des groupes chargés négativement (COO⁻ ou SO₃⁻). Ces charges permettent au GAG de fixer de l’eau et de former un gel.

32
Q

Quels sont les types de glycosaminoglycanes (GAG) retrouvés dans la matrice extracellulaire ?

A

Chondroïtine sulfate
Dermatane sulfate
Héparane sulfate
Kératane sulfate
Héparine

33
Q

Comment les glycosaminoglycanes (GAG) se fixent-ils aux protéines ?

A

Les GAG se fixent à une protéine via un lien tétrasaccharidique (composé de 4 sucres, incluant du xylose, du galactose et de l’acide glucuronique) sur un résidu sérine de la protéine.

34
Q

Qu’est-ce qu’un protéoglycane (PG) et comment se forme-t-il ?

A

Un protéoglycane est un GAG fixé à une protéine, avec une liaison indirecte par un lien tétrasaccharidique.

35
Q

Comment la diversité des protéoglycanes (PG) influence-t-elle la matrice extracellulaire (MEC) ?

A

La diversité des PG, avec des masses moléculaires élevées et des types variés de GAG, contribue à la spécificité et aux propriétés fonctionnelles de chaque MEC.

36
Q

Comment les protéoglycanes (PG) fixés à la membrane plasmique fonctionnent-ils ?

A

Les PG fixés à la membrane plasmique accumulent des facteurs de croissance et des pro-enzymes (enzymes non activées). Cette proximité permet une activation plus rapide de ces facteurs, facilitant une réponse cellulaire rapide.

36
Q

Donne un exemple de protéoglycane trouvé dans le cartilage et ses caractéristiques.

A

Aggrécan :

Masse moléculaire : 210 000
GAG : Chondroïtine sulfate et Kératane sulfate
Rôle : Support mécanique et résistance aux chocs, spécifiquement dans le cartilage.

37
Q

Quelles sont les deux formes sous lesquelles les protéoglycanes (PG) peuvent se trouver dans la matrice extracellulaire (MEC) ?

A

Libres dans la MEC : Comme l’aggrécan, formant la partie gel de la MEC.
Fixés à la membrane plasmique : Ces PG sont attachés à la membrane et participent à des processus de reconnaissance.

38
Q

Quel est le rôle des protéoglycanes (PG) fixés à la membrane plasmique dans la signalisation cellulaire ?

A

Ils jouent un rôle de reconnaissance en transmettant des signaux de l’extérieur de la cellule à l’intérieur. Ce processus de transduction du signal modifie la forme de la cellule en influençant la fixation au cytosquelette.

39
Q

Quelle est l’importance du stockage des facteurs de croissance et des pro-enzymes près de la membrane plasmique ?

A

Le stockage proche de la membrane permet une activation plus rapide des facteurs de croissance et des pro-enzymes, facilitant ainsi des réponses cellulaires plus rapides en fonction des signaux extérieurs.

39
Q

Quel est le rôle du collagène fibrillaire ?

A

Le collagène fibrillaire, comme le collagène de type I, est principalement impliqué dans la résistance aux forces de tension et à l’environnement extérieur.

39
Q

Comment les protéoglycanes fixés à la membrane plasmique affectent-ils la forme de la cellule ?

A

Par la transduction des signaux reçus de l’extérieur, les protéoglycanes influencent l’organisation du cytosquelette, ce qui permet à la cellule de modifier sa forme en réponse aux stimuli extérieurs.

40
Q

Quelles sont les deux formes principales de collagène et quelles sont leurs caractéristiques ?

A

Collagène fibrillaire : constitué de collagène de type I, il participe à la résistance des tissus face aux contraintes extérieures.
Collagène en réseaux : constitué de collagène de type IV, il sert de support, comme dans la lame basale.

41
Q

Quelle est la structure observée dans la microscopie électronique (ME) pour les fibres de collagène ?

A

En microscopie électronique, les fibres de collagène apparaissent comme des structures striées, alternant entre des zones claires et foncées. Cette striation est caractéristique des fibres de collagène.

42
Q

Qu’est-ce que l’organisation en contreplaqué des fibres de collagène, et où peut-on la retrouver ?

A

L’organisation en contreplaqué consiste en des couches de fibres de collagène orientées perpendiculairement les unes aux autres. Cette organisation se retrouve dans des tissus comme la rétine, permettant à la matrice extracellulaire de rester transparente et de laisser passer la lumière.

42
Q

Que se passe-t-il lorsqu’il y a un affaiblissement de la qualité du collagène dans les tissus ?

A

Un affaiblissement de la qualité du collagène peut entraîner un affaissement des tissus, phénomène souvent associé au vieillissement.

43
Q

Comment se forme le collagène de type I au niveau moléculaire ?

A

Le collagène de type I se forme à partir de monomères sous forme d’hélice alpha. Trois molécules de collagène s’assemblent pour former une structure appelée tropocollagène. Ce tropocollagène a une organisation en câble de 15 nm et forme des bâtonnets de 300 nm.

44
Q

Quelle est l’importance de l’agencement des bâtonnets dans la formation du collagène ?

A

L’agencement des bâtonnets crée des stries caractéristiques observées au microscope, résultant du décalage de 1/3 de la molécule lors de l’assemblage.

44
Q

Pourquoi l’assemblage du collagène en fibres se fait-il à l’extérieur de la cellule ?

A

L’assemblage se fait à l’extérieur pour éviter l’accumulation de fibres à l’intérieur de la cellule, ce qui l’étoufferait.

45
Q

Quelle est la fonction principale du collagène de type I dans les tissus ?

A

Le collagène de type I assure la résistance mécanique des tissus, surtout dans les tissus conjonctifs.

45
Q

Comment le collagène de type IV s’organise-t-il au niveau moléculaire ?

A

Le collagène de type IV s’organise en réseaux hexagonaux formés par l’assemblage de plusieurs molécules, avec des extrémités globulaires facilitant l’assemblage

46
Q

Quels sont les processus impliqués dans la synthèse et l’activation du collagène de type I ?

A

Le collagène est synthétisé en monomères, sécrété sous forme de tropocollagène, puis activé à l’extérieur par clivage des pro-peptides pour former des fibres.

46
Q

Quel est le rôle du peptide signal dans la synthèse du collagène ?

A

Le peptide signal est éliminé pour permettre la modification du monomère et son assemblage en tropocollagène.

47
Q

Quel est le rôle du collagène de type IV ?

A

Le collagène de type IV joue un rôle de support, notamment dans la formation de la lame basale et des feuillets où les cellules reposent.

47
Q

Comment la rupture de l’équilibre de la MEC peut-elle provoquer des pathologies ?

A

Une dégradation excessive ou insuffisante de la MEC peut causer des maladies, par exemple, un remodelage osseux défectueux après une fracture.

48
Q

Qu’est-ce que le remodelage de la matrice extracellulaire ?

A

La matrice extracellulaire est en constant remodelage, avec un équilibre entre sa synthèse et sa dégradation. Une rupture de cet équilibre peut entraîner des pathologies.

49
Q

Quelle est la pathologie liée à la consommation excessive d’alcool affectant la matrice extracellulaire ?

A

L’alcool provoque une fibrose hépatique en perturbant l’équilibre entre la synthèse et la dégradation de la MEC, ce qui entraîne une production excessive de collagène et une altération du fonctionnement des cellules du foie.

50
Q

Comment l’acétaldéhyde influence la fibrose hépatique ?

A

L’acétaldéhyde, un métabolite de l’alcool, augmente la production de collagène et accentue la fibrose, rendant les cellules hépatiques moins cohésives et altérant leur fonctionnement.

51
Q

Quelle pathologie est causée par une carence en vitamine C et son effet sur le collagène ?

A

Le scorbut, causé par un manque de vitamine C, affaiblit la structure du collagène, entraînant une destruction accrue de la matrice extracellulaire, notamment affectant les dents.

52
Q

Pourquoi la vitamine C est-elle importante pour la matrice extracellulaire ?

A

La vitamine C est essentielle pour l’agencement et la solidité du collagène. Son absence compromet la formation d’un collagène fonctionnel, entraînant une fragilité de la MEC.

53
Q

Quelle pathologie héréditaire est liée à une mutation du collagène et affecte la matrice extracellulaire ?

A

Le syndrome d’Ehlers-Danlos (ED), qui est causé par une mutation du collagène, entraîne des problèmes de collagène de type III et I, affectant la peau, les artères, les intestins, et les articulations.

54
Q

Quelles sont les conséquences de la mutation du collagène de type III dans le syndrome d’Ehlers-Danlos (ED IV) ?

A

La mutation du collagène III dans le ED IV provoque des ruptures des artères, des intestins et de la peau, ainsi que des articulations plus lâches et souples, augmentant le risque de déchirures et de blessures.

55
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’ostéogenèse imparfaite, aussi connue sous le nom de “maladie des os de verre” ?

A

L’ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique où une production insuffisante de collagène de type I rend les os extrêmement fragiles, entraînant des fractures fréquentes et des déformations osseuses.

56
Q

Quels sont les principaux domaines de liaison de la fibronectine ?

A

Les domaines de liaison de la fibronectine incluent ceux pour l’héparine, la fibrine, le collagène, et surtout un domaine de liaison à la cellule, basé sur la séquence d’acides aminés RGD (Arginine, Glycine, Acide Aspartique).

57
Q

Quelle est la structure de la fibronectine ?

A

La fibronectine est une molécule dimérique composée de deux sous-unités reliées par des ponts disulfures, organisée en différents domaines de liaison (à l’héparine, la fibrine, le collagène, et la cellule).

58
Q

Quelle est la fonction principale de la fibronectine ?

A

La fibronectine est une molécule de liaison qui fixe la cellule à la matrice extracellulaire (MEC), en permettant l’interaction avec les composants de la MEC et en facilitant la reconnaissance par les intégrines.

59
Q

Quelle est la structure de la laminine ?

A

La laminine est une protéine trimérique composée de trois monomères associés formant une structure en forme de croix.

60
Q

Quelle est la fonction principale de la laminine ?

A

La laminine est une protéine matricielle de jonction qui lie la cellule à la matrice extracellulaire, facilitant la communication et l’ancrage cellulaire.

60
Q

Comment la laminine est-elle organisée ?

A

La laminine est organisée en domaines, avec des domaines de liaison (DL) à la matrice extracellulaire (MEC) et un domaine de liaison central à la cellule, situé au centre de la croix formée par les monomères.

61
Q

Quelle est la principale fonction de l’élastine ?

A

L’élastine confère l’élasticité aux tissus, permettant leur extension et rétraction, notamment dans des structures soumises à des variations de pression, comme l’aorte.

62
Q

Quelle est la structure de l’élastine lorsqu’elle est synthétisée ?

A

L’élastine adopte une forme où elle forme des boucles, qui sont capables de se déplier sous tension et de se replier lorsque le tissu est relâché.

63
Q

Quels sont les caractéristiques principales de la structure de l’élastine ?

A

L’élastine est une protéine de 750 acides aminés, riche en proline et en glycine, et elle est très hydrophobe

64
Q

Quelles sont les conséquences d’un déséquilibre dans la synthèse de la MEC ?

A

Une synthèse excessive de la MEC peut conduire à des maladies comme l’athérosclérose, qui peut obstruer les vaisseaux sanguins, entraînant une mauvaise oxygénation des tissus.

65
Q

Que se passe-t-il lorsqu’il y a une dégradation excessive de la MEC ?

A

Une dégradation excessive de la MEC peut entraîner des anévrismes, qui sont des ruptures de la paroi des vaisseaux sanguins.

66
Q

Quels sont les rôles principaux de la MEC ?

A

La MEC joue un rôle dans le maintien des cellules, la différenciation cellulaire, le remplissage et la consolidation des tissus, le contrôle de la prolifération et migration cellulaire, et la filtration (comme au niveau des reins et des vaisseaux).

67
Q

Quel est le lien entre la nature des cellules et la qualité de la MEC ?

A

La qualité de la MEC dépend des cellules qui la produisent, mais aussi des molécules présentes dans la MEC, qui déterminent ses propriétés fonctionnelles.