3- Transport Membranaire Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qui est absorbé par l’intestin grêle (petit intestin) et comment de litres de matières sont traités par jour?

A

L’intestin grêle absorbe presque tout les nutriments, la majorité de l’eau et 80% des électrolytes.

Il traite 10L de nourritures et de sécrétions digestives par jour.

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2
Q

Quelles sont les sécrétions digestives de l’estomac et du pancréas traitées dans l’intestin grêle?

A

L’estomac sécrète de la pepsine et du HCl tandis que le pancréas sécrète des enzymes et du HCO3- (bicarbonate).

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3
Q

Quelles molécules sont absorbées dans le petit intestin?

A
  1. Monosaccharides (ex:glucose)
  2. Acides aminés
  3. Monoglycérides (acides gras et cholestérol)
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4
Q

Quel est le filtrat (6 molécules) filtré par l’épithélium rénal et excrété en urine?

A
  • Glucose
  • Na+
  • K+
  • Cl-
  • H2O
  • Urée
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5
Q

L’épithélium rénal filtre __L de plasma par jour.

A

200L

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6
Q

Trouve les 6 fonctions des reins.

A
  • Filtrent 200L de plasma par jour
  • Régulent le volume total d’eau dans l’organisme
  • Régulent la concentration totale de solutés dans l’eau
  • Assurent l’équilibre acido-basique
  • Régulent la concentration des ions dans le liquide extracellulaire
  • Excrètent les déchets métaboliques
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7
Q

Donne les 8 fonctions du transport membranaire de la cellule.

A
  • Maintien des gradients de concentration
  • Maintien du potentiel de repos
  • Maintien de l’osmolarité cellulaire
  • Absorption nutriments et élimination des déchets
  • Transmission des influx nerveux
  • Transmission des signaux hormonaux
  • Contraction musculaire
  • Sécrétion
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8
Q

Quelles molécules sont impliquées dans le transport membranaire cellulaire et quels sont leurs gradients de concentration?

A
  1. Na+ vers l’intérieur
  2. K+ vers l’extérieur
  3. Cl- vers l’intérieur
  4. Ca2+ vers l’intérieur
  5. H2O avec gradient égal
  6. Glucose et acides aminés vers l’intérieur
  7. Déchets et sécétions vers l’extérieur
  8. O2 vers l’intérieur et CO2 vers l’extérieur

Et Ca2+ vers l’extérieur de l’appareil de Golgi

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9
Q

Mentionne les 6 maladies pouvant altérer le transport membranaire.

A
  • Fibrose kystique
  • Épilepsie
  • Troubles de l’absorption intestinale
  • Troubles psychiques
  • Troubles métaboliques
  • Troubles du rythme cardiaque
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10
Q

Indique les médicaments pouvant agir négativement sur 3 transporteurs membranaires.

A
  • Canaux à Ca2+ : anticalciques
  • Canaux à Na+ : antidiurétique (ADH)
  • Transporteurs de neurotransmetteurs: inhibition de la recapture
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11
Q

Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles les molécules traversent la membrane?

A
  • Les molécules sont constamment en mouvement
  • Mouvement brownien
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12
Q

Qu’est-ce que le mouvement brownien?

A

C’est le mouvement aléatoire d’une molécule résultant en collisions avec d’autres molécules, ce qui lui permet de traverser la membrane.

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13
Q

Les molécules peuvent traverser une membrane qui leur est ___.

Plus la ___ d’une molécule donnée est élevée dans un compartiment, plus il y aura de ___ entre cette molécule et la membrane.

La fréquence de ces ___ et la ___ déterminera le flux net?

A

Perméable
Concentration
Collisions
Collisions et Perméabilité membranaire

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14
Q

Quelles sont les 2 variables déterminant le flux net?

A

La fréquence des collisions des molécules et la perméabilité de la membrane.

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15
Q

Donne les 2 différences du transport actif et passif.

A

Dans le transport passif, les molécules suivent le gradient et il n’y a aucune dépense d’énergie tandis que c’est le contraire pour le transport actif.

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16
Q

Identifie les 4 formes de transport passif.

A
  • Diffusion simple pour les molécules liposolubles
  • Diffusion facilitée par les transporteurs protéiques pour les solutés non liposolubles
  • Canaux protéiques pour les ions
  • Osmose avec aquaporine ou à travers la bicouche lipidique
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17
Q

La diffusion simple est un transport non ___, non ___ et non ___ de molécules non ___ et ___ (à l’exception de 2 molécules : ___ et ___.

Le taux de diffusion varie en fonction des 5 facteurs suivants : __________________.

A

Régulé, Saturable et Spécifique
Polaires et Liposolubles
Eau et Urée

Pente du gradient de concentration, Surface de diffusion, Distance à parcourir, Température et Masse de la molécule

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18
Q

Les échanges gazeux pulmonaires se font entre les ___ et les ___ des capillaires.

A

Alvéoles
Érythrocytes

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19
Q

Quelles sont les pressions partielles (concentration des gaz) de l’oxygène qui passe de l’air inspiré aux alvéoles et finalement aux sang veineux.

A

160 mmHg, 104 mmHg et 40 mmHg

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20
Q

La PO2 diminue avec l’___ et la zone de la mort où le corps ne peut plus s’ajuster se situe à ____m.

A

Altitude
8000

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21
Q

Donne 2 exemples de pathologies pulmonaires, une brève description de celles-ci ainsi que leur(s) effet(s)?

A
  • Pneumonie : sécrétions qui s’accumulent dans les alvéoles diminuant la surface du diffusion et augmentant la distance à parcourir de l’oxygène.
  • Emphysème : destruction des alvéoles qui diminue la surface d’échanges
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22
Q

Quel mot signifie «destruction des alvéoles»?

A

Emphysème

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23
Q

Nomme les 4 types de transport membranaire médiés par des protéines (2 passifs et 2 actifs).

A

Passif: Diffusion simple par un canal aqueux (eau et ions) et diffusion facilitée par un transporteur

Actif: Primaire avec une pompe et Secondaire avec un co-transporteur

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24
Q

Pour la diffusion simple par un canal aqueux, il n’y a pas de ___, la vitesse est ___ et chaque canal est ___.

A

Contacts directs
Rapide
Sélectif

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25
Q

Les molécules transitent le canal aqueux selon 5 facteurs du filtre de sélectivité. Quels sont-ils?

A
  • Charge de la molécule si ion
  • Diamètre de la molécule
  • Diamètre du pore du canal
  • A.a qui tapissent le canal
  • Interactions ioniques
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26
Q

Nomme les 2 types d’ouverture des canaux aqueux et mentionne les 3 sous-catégories de l’un d’eux.

A
  1. Ouverts en permanence
  2. Ouverture contrôlée: canaux voltage-dépendant, ligand-dépendant et mécano-dépendant
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27
Q

Le réticulum sarcoplasmique est un canal intracellulaire aqueux à ouverture contrôlée de type ___.

Le réticulum endoplasmique est un canal intracellulaire aqueux à ouverture contrôlée de type ___.

A

Voltage-dépendant
Ligand-dépendant (IP3)

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28
Q

La diffusion facilitée requiert des ___ qui possède un ___ spécifique.

La liaison de la molécule entraîne un ___ de la protéine et c’est un mécanisme qui est ___, car il est lent et le nombre de protéines est limité.

Les molécules se déplacent grâce au ___.

A

Transporteurs (protéines)
Site de liaison
Changement de conformation.
Saturable
Gradient de concentration

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29
Q

Quels facteurs déterminent la Vmax de la diffusion facilitée?

A
  1. Processus lent
  2. Nombre de transporteurs limité
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30
Q

Vrai ou Faux. La diffusion facilitée est un mécanisme employé par les ions.

A

Faux

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31
Q

Donne un exemple de diffusion facilitée.

A

L’entrée du glucose dans les cellules par les transporteurs GLUT.

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32
Q

Vrai ou faux. La diffusion facilitée est unidirectionnelle

A

Faux, elle est bidirectionnelle

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33
Q

Le glucose et les molécules apparentées sont transportées par une famille de transporteurs (__) qui compte __ membres.

Chaque transporteur compte __ hélices transmembranaires (domaines).

Les 4 propriétés qui les distinguent sont : __________.

A

GLUT
14

12

les Molécules transportées, la Vitesse du transport, le Lieu et leur Régulation

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34
Q

Seule la protéine ___ est régulée par l’insuline.

A

GLUT4

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35
Q

Où retrouve-t-on les GLUT 1,2 et 4?

A

1: cerveau et globules rouges
2: foie et pancréas
4: muscles striés et tissus adipeux

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36
Q

Nomme les deux types de transport actif et leur source d’énergie.

A

Primaire avec ATP pour les pompes et Secondaire avec les gradients ioniques pour les co-transporteurs

37
Q

Quel est le transporteur du transport actif primaire?

A

Pompe

38
Q

Lors du transport actif primaire, l’hydrolyse de l’ATP entraîne un___ de la pompe qui lui permet de pomper une molécule.

A

Changement de conformation

39
Q

Vrai ou faux. Le transport actif primaire est saturable.

A

Vrai

40
Q

Nomme 3 types de pompes.

A
  • Pompe à Na+ et K+ (sodium-potassium)
  • Pompe à Ca2+
  • Pompe à protons K+ ou H+
41
Q

Dans la pompe à Na+ et K+, l’hydrolyse de l’ATP permet le ___ de la protéine ___.

Cette pompe consomme environ ___% de l’ATP cellulaire.

Elle joue un rôle dans la production du ___, la conduction ___ et le maintien du ___ normal de la cellule en empêchant l’___.

A

Changement de conformation
ATPase

25%

Potentiel de la membrane
Nerveuse
Volume et Osmose

42
Q

Vrai ou faux. La pompe à Na+ et K+ ne fonctionne que lorsque qu’il manque d’ions.

A

Faux, elle fonctionne sans arrêt

43
Q

Le mécanisme de la pompe à Na+ va comme suit.

La liaison de __ Na+ entraîne le ___ et la ___ de la pompe ce qui permet l’hydrolyse de l’ATP et la __ des Na+.
Ensuite, la liaison de __K+ et la dé____ entraîne un second ___ ce qui permet l’___ des K+.

A

3
Changement de conformation et Phosphorylation
Sortie

2
Déphosphorylation
Changement de conformation
Entrée

44
Q

La pompe à Ca2+ se trouve dans le ___ et joue un rôle important dans la ___ et la ___.

A

Réticulum endoplasmique
Contraction musculaire et Signalisation hormonale

45
Q

La pompe à protons K+/ H+ est situé dans les ___.

A

Glandes gastriques

46
Q

Quelle protéine remplit le rôle de pompe du transport actif primaire?

A

ATPase

47
Q

Les protéines du transport actif secondaire sont des ___ qui utilisent l’énergie emmagasinée dans un ___ pour transporter une molécule ___ son gradient de concentration.

A

Cotransporteurs
Gradient de concentration ionique
Contre

48
Q

Vrai ou faux. Le transport actif secondaire est insaturable.

A

Faux, il est saturable

49
Q

Nomme le cotransporteur du glucose du transport actif secondaire et nomme quel ion est utilisé pour fournir l’énergie nécessaire (gradient de concentration ionique).

A

SGLT avec Na+

50
Q

Lors du transport du glucose par SGLT, l’ion ___ vient se lier au site de liaison négatif du côté ___ cotransporteur, ce qui entraîne un ___ permettant au glucose de se lier. Ensuite la liaison du glucose entraîne un second ___ qui entraîne la libération des deux molécules à l’___ de la membrane.

A

Na+
Extérieur
Changement de conformation
Changement de conformation
Intérieur

51
Q

Quel est l’antonyme de cotransporteur (symport) et qu’est-ce qui les différencie?

A

L’inverse est l’échangeur (antiport) qui fait entrer du sodium pour permettre à une autre molécule de sortir, alors que le cotransporteur fait entrer les 2 molécules à l’intérieur de la membrane.

52
Q

Nomme les 3 inhibiteurs de cotransporteur (les nommer aussi) rénaux et les molécules qu’ils transportent.

A
  • SGLT2 est inhibé par le glioflozin ce qui empêche l’entrée de glucose, et de Na+
  • NKCC2 est inhibé par le furosémide ce qui empêche l’entrèe de Na+, K+ et Cl-
  • NCC est inhibé par le thiazide ce qui empêche l’entrée de Na+ et Cl-
53
Q

Le glioflozin est un agent __ tandis que le furosémide et le thiazide sont des ___ dans les reins.

A

Antihyperglycémiant (diabète)
Diurétiques (hypertension)

54
Q

L’inhibiteur (glioflozin) occupe le___ du glucose et le ___ externe de SGLT2.

A

Site de liaison
Vestibule

55
Q

L’énergie utilisée pour le transport passif est un ___.

A

Gradient électrochimique

56
Q

Donne le synonyme du mot «canal».

A

Pore

57
Q

Donne l’hormone régulant le transport membranaire suivant :
1. L’entrée de glucose dans les muscles avec GLUT4
2. La sortie de H+ dans l’estomac
3. L’entrée de Ca2+ dans l’intestin
4. L’entrée de Ca2+ dans le rein
5. L’entrée de H2O dans le rein
6. Entrée de Na+ dans le rein

A
  1. Insuline
  2. Pepsine
  3. Calcitriol
  4. PTH (Parathormone)
  5. ADH (Antidiurétique)
  6. Aldostérone
58
Q

La Calcitriol est la forme active de la ___.

A

Vitamine D

59
Q

Les hormones du transport membranaire régulent 2 choses. Quelles sont-elles?

A
  • Nombre de transporteurs à la membrane (augmentation transcription du gène et recrutement de transporteurs à partir d’une réserve)
  • L’activité du transporteur
60
Q

L’aldostérone stimule la synthèse du __ pour l’entrée de Na+ dans les ___.

Pourquoi utilise‐t‐on des bloqueurs de la synthèse d’aldostérone pour traiter certaines formes d’hypertension?

A

Canal ENaC
Reins

Pour empêcher l’absorption de Na+ qui entraîne l’absorption d’eau dans le but de baisser la pression dans le sang grâce à l’eau.

61
Q

L’insuline entraîne un déplacement de___ du cytoplasme à la membrane plasmique.

Pourquoi les diabétiques de type 1 font‐ils de l’hyperglycémie?

A

GLUT4

Car ils ne produisent pas l’insuline alors le glucose n’est pas absorbé et la concentration sanguine augmente.

62
Q

Nomme les 3 hormones de régulation de la pompe Na+ et leur effet.

A
  • thyroïdiennes = augmente synthèse
  • aldostérone = augmente synthèse dans les reins
  • adrénaline = stimule l’activité des muscles
63
Q

Nomme les 3 lieux où il y a des échanges tissulaires.

A
  • À travers un épithélium
  • Capillaires
  • Barrière hématoencéphalique
64
Q

Quels sont les 2 types de transport épithélial et quelles molécules sont transportées.

A
  • Transcellulaire : eau, ions, glucose, acides aminés et solutés liposolubles
  • Paracellulaire : eau, ions, urée
65
Q

Quelles sont les protéines présentent dans les jonctions serrées?

A

Claudines

66
Q

Les claudines forment une famille de protéines de __ gènes avec __ domaines transmembranaires avec une expression __?

Elles ont un rôle dans l’___.

A

24
4
Tissu-

Étanchéité des jonctions serrées

67
Q

Lors du transport transmembranaire du glucose, celui-ci entre avec le Na+ dans les cellules de l’___ par un ___ et en ressort pour aller dans les capillaires par un ___ alors que le Na+ passe dans une ___.

A

Intestin
Co-transporteur SGLT
Transporteur GLUT
Pompe

68
Q

Le Ca2+ entre dans les reins et intestins entre par des __ et en ressort par un __ grâce au gradient ionique du __.

Mentionne l’hormone régulatrice de chaque organe.

Dans le cellule, le Ca2+ se lie à la protéine ___.

A

Canaux
Échangeur
Na+

Reins= PTH
Intestins= calcitriol

Calbindin

69
Q

Quelle(s) voies(s) empruntent les gaz, les ions, l’eau, le glucose et les grosses molécules entre le plasma et le liquide extracellulaire?

A

La fente intercellulaire des capillaires continus

70
Q

Les fentes intercellulaires des capillaires continus recouvrent ___ de la surface de la paroi capillaire.

A

1/1000

71
Q

Quelle voie empruntent le O2 et le CO2 pour les échanges entre le plasma et le liquide extracellulaire?

A

Les fentes intercellulaires des capillaires continus.

72
Q

La barrière hémato‐encéphalique protège le SNC (sauf 3 parties à nommer) contre 3 choses : ____

Elle a des jonctions ___ ce qui favorise le transport ___ et elle est perméable aux ___.

A

Plexus choroïdes, Hypothalamus et Glande pinéale

  • Médicaments et drogues
  • Toxines
  • Variations

Serrées
Transcellulaire
Molécules liposolubles

73
Q

Quel type de cellules retrouve-t-on dans la barrière hémato-encéphalique?

A

Astrocytes

74
Q

Qu’est-ce qu’une vésicule et comment apparaît-elle?

Quels sont les 3 types de transport vésiculaire?

A

C’est un petit sac qui apparaît par bourgeonnement de la membrane plasmique.

Endocytose, Exocytose et Transcytose

75
Q

Lors du transport vésiculaire, la vésicule est activée par l’__ et se promène sur un réseau de __?

Cela ressemble à un transport par une ___.

A

ATP
Microtubules
Pompe

76
Q

Le transport vésiculaire est-il une forme de transport actif ou passif?

A

Actif

77
Q

Nomme les 2 types d’endocytose.

A

Phagocytose et Pinocytose

78
Q

La phagocytose est un mécanisme employé par les ___ et les ___ pour manger les grosses particules comme les ___ et les ___ cellulaires.

La pinocytose est un mécanisme employé par la ___ pour boire le ___ et les ___ de façon non-___.

A

Macrophages et Neutrophiles
Bactéries et Débris

Majorité des cellules
Liquide extracellulaire et Protéines
Non-spécifique

79
Q

Quel est le mécanisme sélectif d’endocytose de molécules comme les lipoprotéines?

A

Endocytose par récepteurs interposés

80
Q

Quel est le nom du complexe protéine qui forme la couche externe de la vésicule de l’endocytose par récepteurs interposés?

A

Clathrine

81
Q

Quel est le nom de la vésicule cytoplasmique dans laquelle s’effectue le tri des
molécules internalisées par endocytose?

A

Endosome

82
Q

Donne 2 exemples d’endocytose par récepteurs interposés et nomme les transporteurs de chacun.

A
  • Fer avec la transferrine (Tf)
  • Lipoprotéines avec les LDLs (cholestérol)
83
Q

Vrai ou faux. L’exocytose est un processus qui peut être régulé ou constitutif.

A

Vrai

84
Q

Donne l’hormone qui permet la libération par exocytose des composés suivants :

  1. La sécrétion de la LH par l’hypophyse
  2. La sécrétions d’enzymes digestives (trypsinogène) par le pancréas
  3. La libération de neurotransmetteurs par les neurones
A

1.GnRH (exocytose régulé)
2. CCK (exocytose régulé)
3. Aucune (exocytose constitutif)

85
Q

Comment nomme-t-on les enzymes digestives du pancréas?

A

Trypsinogène

86
Q

Quelle protéine de la membrane plasmique aide à la formation du pore de l’exocytose?

Quel ion déclenche l’ouverture du pore lors de l’exocytose?

Quelle protéine vésiculaire aide à la formation du pore de l’exocytose?

Quelle protéine interagit avec le __ dans la membrane vésiculaire pour aider l’ouverture du pore?

A

t-SNARE
Ca2+
v-SNARE
Ca2+
Synaptotagmin

87
Q

Qu’est-ce que qui déclenche l’exocytose régulé?

A

Une augmentation de Ca2+ intracellulaire

88
Q

Quelles molécules permettent aux vésicules de s’attacher à la membrane plasmique?

A

Les SNARE (t ou v)

89
Q

Quel est le site de liaison du Ca2+ pour former le pore et déclencher l’ouverture du pore vésiculaire?

A

Synaptotagmin