23: Cytosquelette Flashcards

1
Q

Le cytosquelette donne à la cellule (3 fonctions):

A

Force, rigidité, maintien de la forme externe/structure interne

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Q

Le cytosquelette permet le … des structures dans la cellule (protéine, ARNm, organites)

A

Mouvement

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3
Q

Le cytosquelette permet notamment la … des organites avec des ancrages aux membranes des cellules voisines.

A

Fixation

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4
Q

Le cytosquelette permet la formation de … pour la phagocytose et le transport vésiculaire.

A

Protusions

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5
Q

Le cytosquelette permet la contraction des cellules …

A

Musculaires

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6
Q

Le cytosquelette permet la … en séparant les chromosomes et formant l’anneau mitotique en contractant

A

Mitose

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7
Q

Former d’actine.

A

Microfilaments (image rouge)

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8
Q

Former de alpha-beta tubulin.

A

Microtubules (image verte et plus large des 3)

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9
Q

Composante qui englobe une grande famille de filaments.

A

Filaments intermédiaire

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10
Q

Polymères hélicoïdaux à 2 brins d’une protéine

A

Microfilaments

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11
Q

V ou F: les microfilaments possèdent une structure rigide.

A

Faux, souples (5 à 9 nm)

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12
Q

Les microfilaments sont dans toutes les cellules mais concentrés sous la …

A

Membrane plasmique

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13
Q

protéine contenant une source
d’énergie, l’ ATP (Adénosine Tri Phosphate) peut être
hydrolysée pour fournir de l’énergie lors des modifications
/ polymérisation des filaments).

A

d’actine

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14
Q

Quelle est l’étape limitante dans la production des filaments?

A

L’actine

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15
Q

association de monomères en 2
protofilaments s’enroulant l’un autour de l’autre, avec un pas de 37nm.

A

Filament d’actine

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16
Q

V ou F: dans un filament d’actine, toites les sous-unités d’actines dans le filament ont la même orientation

A

Vrai

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17
Q

V ou F: les 2 orientations d’un filament sont identiques.

A

Faux: différentes

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18
Q

V ou F: les filaments sont polarisés

A

Vrai

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19
Q

Les microfilaments d’actine peuvent former 3 choses.

A

Réseaux bidimensionnels, faisceaux linéaires, réseau tridimensionnel

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20
Q

Cette forme de microfilament constitue l’anneau contractile

A

Réseaux bidimensionnels

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21
Q

Cette forme de microfilament constitue les microvillosités de l’épithelium intestinal

A

Faisceaux linéaires (// serré)

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22
Q

Cette forme de microfilament constitue les lamellipodes et pseudopodes

A

Gels/réseaux tridimensionnels

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23
Q

À quoi servent les microfilaments (5)?

A

-déterminer la forme de la surface cellulaire
- locomotion de la cellule
- division cellulaire
-contraction musculaire
-endocytose

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24
Q

Longs cylindres creux fabriqués à partir de la tubuline.

A

Microtubules

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25
Q

filament plus gros diamètre de 25 nm et plus rigides que les filaments d’actine

A

Microtubules

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26
Q

V ou F: les microtubules sont longs et courbés.

A

Longs et droits

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27
Q

La sous-unité de chaque protofilament est un hétérodimère de
tubulines. Quelles sont les deux sous-unités qui s’alternent?

A

Alpha-tubuline + beta-tubuline

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28
Q

Quel est le donneur d’énergie des protéines des microtubules?

A

GTP

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29
Q

superposition des hétérodimères toujours dans
la même orientation

A

Protofilament

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30
Q

Comment est orienté le protofilament? (Imp)

A

orienté avec une extrémité négative
(alpha tubuline) et une extrémité positive (beta-tubuline).

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31
Q

Qu’est-ce qu’un microfilament?

A

assemblage de 13 protofilaments alignés
parallèlement l’un à l’autre et formant un tube creux entourant une
lumière.

32
Q

L’extrémité du microtubule est fixé sur quoi?

A

un centre unique d’organisation des microtubules
(MTOC = centrosome

33
Q

Quelle extrémité les microtubules présentent au niveau du MTOC?

A

Extrémité négative

34
Q

À quoi servent les microtubules? (3)

A

Déterminer la position des organites dans la cellule • Supporter le transport intracellulaire directe (vésiculaire) • Former le fuseau mitotique lors de la division cellulaire

35
Q

Fibres de type cordage dont le diamètre est de 10 nm environ

A

Filaments intermédiaires

36
Q

Assemblage de diverses protéines formant un réseau solide mais souple

A

Filaments intermédiaires

37
Q

Où se situent les filaments intermédiaires? Leur fonction?

A

Dans le noyau (sous la membrane) où ils forment un réseau de maille appelé
lamine nucléaire • Dans le cytoplasme où ils donnent à la cellule sa résistance mécanique • Dans le tissu épithélial où ils servent à renforcer les jonctions intercellulaires

38
Q

Nommer un exemple de protéine de filament intermédiaire

A

Kératine dans le tissu épithélial

39
Q

À quoi servent les filaments intermédiaires dans le cytoplasme?

A

Donne à la cellule de la Résistance mécanique

40
Q

Ils servent à fournir de la rigidité.

A

Filaments intermédiaires

41
Q

Qu’est-ce qu’une protéine motrice? Synonyme?

A

Moteur protéique
Protéine capable de transformer l’énergie chimique en mécanique par modification de sa Conformation

42
Q

Quels sont les 4 groupes de protéines motrices?

A

Myosines, kinésines, dynéines, enzymes

43
Q

Quel groupe de protéine motrices est associé aux filaments d’actines?

A

Myosines

44
Q

Quels groupes (2) de protéine motrices est associé aux microtubules?

A

Kinésines et dynéines

45
Q

Nommer l’enzyme la plus importante des protéines motrices se déplaçant sur l’ADN ou ARN

A

ARN polymérase

46
Q

Quelles sont les deux fonctions principales des protéines moteurs?

A

Les mouvements (transport/migration)
Le stockage d’énergie

47
Q

Quelles sont les 3 propriétés des protéines motrices?

A

-utilisent source d’énergie (ATP, GDP, gradient ionique)
- se déplacent dans une direction donnée
- se lient à un support (cytosquelette, acide nucléique, complexe de translocation)

48
Q

Les kinésines se déplacent vers quelle extrémité des microtubules?

A

Positive (vers l’extérieur)

49
Q

Les dynéines se déplacent vers quelle extrémités des microtubules?

A

Vers extrémité négative, vers l’intérieur donc vers centrosome

50
Q

Quelle type de kinésine assurent le centrafe du fuseau lors de la métaphase?

A

Kinésine 5 et 14

51
Q

Quelle kinésine forme les chromokinésines?

A

Kinésines 4,10

52
Q

Assurent le positionnement du chromosome sur le fuseau

A

Chromokinésines (4,10)

53
Q

À quoi servent les dynéines dans la métaphase?

A

Fixent le fuseau via microtubules astraux au cytosquelette

54
Q

À quoi servent les parties lourdes et les parties légères des kinésines?

A

Lourde: domaine moteur assure le déplacement
Légère: chaine lien d’ancrage pour liaison aux protéines adaptatrices

55
Q

Quelle énergie les kinésines utilisent pour se déplacer?

A

Hydrolyse de l’ATP

56
Q

V ou F: les kinésines jouent un rôle notamment au moment
de la séparation des chromosomes lors des divisions cellulaires, mais aussi lors des déplacements des organites et vésicules dans la cellule

A

Vrai

57
Q

homodimère avec 2 domaines moteurs qui se lient à la surface du microtubule (protéine bêta)

A

Kinésines (2 pattes qui avancent)

58
Q

Comment se fait le changement de conformation des kinésines?

A

• L’hydrolyse de l’ATP de la kinésine de la tête arrière (en vert foncé), permet le détachement de cette tête et son transfert vers l’avant. En parallèle, la fixation d’ATP sur le complexe domaine moteur avant (vert clair) / kinésine renforce la liaison du
complexe et prépare le pas suivant

59
Q

Combien d’ATP sont hydrolyser et recruter à chaque pas de kinésine?

A

1 hydrolyser et 1 recruter

60
Q

famille de moteurs composées de 2 ou 3
chaînes lourdes.

A

Dynéines

61
Q

Nommer différents types de dynéines.

A

Cytoplasmique, axonémale, ciliaire, flagellaire

62
Q

V ou F: les dynéines sont peu spécialisées dans les mouvements rapides.

A

Faux

63
Q

Hautement spécialisés pour les mouvements rapides et
efficaces le long des microtubules

A

Dynéines

64
Q

L’attachement des moteurs protéiques fait souvent appel à des protéines …

A

Accessoires

65
Q

Gros complexe former de dynéines et protéines accessoires. Fait le lien entre le moteur lié au microtubule et la vésicule

A

Dynactine

66
Q

Les microtubules sont stabilisés par quelle protéine?

A

MAP (microtubule associated proteins) qui se lient sur leur flanc

Certaines MAP appelées +TIP se lient sélectivement à l’extrémité des
microtubules pour les stabiliser

67
Q

Par quoi les extrémités des microtubules peuvent être déstabilisées?

A

Kinésine 13 (protéine catastrophe)

68
Q

Quelles sont les conséquences des protéines catastrophe (kinésines 13)?

A

Microtubules plus courts et dynamiques

69
Q

Où retrouve-t-on les MAP2?

A

Dendrites et corps cellulaires

70
Q

Nommer des rôles des MAP2? (4)

A

• Relie 2 microtubules voisins • Solidarisent enveloppes des
organites • Orientent l’axe des microtubules • Rôle important dans les cellules
nerveuses, en régulant la distance
entre chaque microtubule de la
dendrite.

71
Q

Où retrouve-t-on les protéines Tau?

A

Axone et corps cellulaire

72
Q

Nommer les 3 rôles de Tau.

A

N’est liée qu’à 1 microtubule • Favorise le transport des
vésicules et des lysosomes • Organisation des microtubules

73
Q

• L’attachement des microtubules sur les kinétochores se
fait à la partie …. des microtubules kinétochoriens
au cours de la prométaphase et permet le placement
des chromosomes sur le plan équatorial

A

Positive

74
Q

V ou F: les microtubules sont liés directement au kinétochore par l’intermédiaire d’un complexe de protéine appelé complexe Ndc80.

A

Faux! Lié INDIRECTEMENT

75
Q

V ou F: L’attachement des microtubules aux kinétochores est constamment
défaits et refaits au fur et à mesure de la dépolymérisation de la tubuline

A

Vrai, lien de faible affinité