Adhérence Cellulaire Flashcards

1
Q

Est ce que les cellules animales et végétales cultivées en suspension, ainsi que les cellules végétales cultivées sur un support solide ont besoin d’adhérer à un substrat pour proliférer(se multiplier)

A

Non

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2
Q

Est ce que les cellules animales ont tendance à adhérer à la surface du contenant ou à s’agréger s’il n’y a pas d’agitation?

A

Oui

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3
Q

C’est quand que l’agitation est essentielle?

A

Quand on veut cultiver des cellules en suspension, ca permet l’homogénéisation du milieu

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4
Q

Quel est une technique pour limiter l’adhérence au contenant

A

Couvrir la surface de silicone

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5
Q

Que ce passe-t-il si les cellules subissent une transformation génotypique?

A

Elles peuvent devenir indépendante de toute forme d’ancrage au substrat

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6
Q

Quel est une protéine importante de la matrice extracellulaire?

A

Le collagène

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7
Q

Quels sont les 2 types d’adhérence?

A
  • Cellule-cellule

- cellule-matrice

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8
Q

Quels sont les composantes importantes dans le processus d’adhérence?

A
  • molécules d’adhérence
  • jonction intracellulaire
  • cytosquelette
  • matrice extracellulaire (MEC)
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9
Q

Quels molécules participent à la reconnaissance des cellules de même type et à leur attachement?

A

Les CAM (molécules d’adhérence cellulaire) et les cadhérines

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10
Q

Quels molécules reconnaissent les protéines de la matrice extracellulaire et y adhèrent?

A

Les protéoglycanes et les intégrines

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11
Q

Lors de l’ensemencement, c’est quand que les glycoprotéine provenant du sérum et présentes dans le milieu de culture seront utilisées par les cellules?

A

Une fois que les cellules auront produit des facteurs d’adhérence et leurs propres glycoprotéines d’adhérence

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12
Q

Que sont la plupart des molécules d’adhérence?

A

des glycoprotéines

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13
Q

C’est quand que les glycoprotéines deviennent des «facteurs d’attachement» qui forment la matrice extracellulaire (MEC).

A

Qaund elles sont sécrétées par les cellules et libérées dans le liquide interstitiel

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14
Q

Que sont les molécules d’adhérence qui sont sur la cellule.

A

des récepteurs membranaires

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15
Q

Quels molécules participent à la reconnaissance des cellules de même type et à leur attachement?

A

Les molécules d’adhérence cellulaire CAM et les cadhérines

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16
Q

Est-ce que les CAM ont besoin du calcium pour l’adhérence.

A

non

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17
Q

Que font les intégrines

A

les intégrines qui reconnaissent les protéines de la MEC telles que la fibronectine et le collagène, et y adhèrent. Elles se lient au motif RGD des protéines de la MEC

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18
Q

Que font les protéoglycanes

A

reconnaissent les protéines de la MEC, tels que le collagène et d’autres protéoglycanes, et y adhèrent. Toutefois, ces SAM ne s’associent pas au motif RGD.

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19
Q

qu’est ce qu’une adhésion CAM

A

adhésion cell-cell

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20
Q

qu’est ce qu’une adhésion SAM

A

adhésion cell-matrice (MEC)

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21
Q

Que sont les cadhérines

A

sont des glycoprotéines transmembranaires homophile (s’attachent à d’autres cadhérines).

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22
Q

Pourquoi les ions Ca++ et Mg ++ sont très importants

A

pour faciliter l’adhésion des protéines à la surface

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23
Q

Qu’es-ce qui reposent sur leurs jonctions grâce aux molécules d’adhérence

A

La cohésion, l’adhésion, le soutien et la rigidité des tissus

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24
Q

Que font les jonctions serrées

A

collent les cellules les unes aux autres et assurent l’étanchéité des tissus épithéliaux.

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25
Q

Qu’est ce qui est le résultat de l’adhérence de deux protéines transmembranaires (occludines et claudines).

A

les jonctions serrées

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26
Q

Où se situent les desmosomes?

A

elles se situent en majeure partie dans les tissus qui subissent des stress mécaniques (tissus musculaires, tissus épithéliaux)

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27
Q

C’est quoi les desmosomes

A

une région formé de plein de cadhérines

28
Q

à quoi servent les jonctions ouvertes

A

elles permettent la communication entre les cytoplasmes.

29
Q

C’est quand que la formation des desmosomes et des jonctions serrées augmente?

A

quand les cellules sont laissées trop longtemps à confluence, donc lorsqu’elles remplissent la totalité de la surface disponible pour leur croissanc. Cela fait qu’elles sont alors très difficiles à détacher

30
Q

De quoi dépendent les joctions sérrée

A

de la présence de calcium

31
Q

Comment on peut faire pour décoller les cellules

A

ajouter de l’EDTA et de la trypsine

32
Q

Que font les jonctions ouverte

A

elles permettent de relier les cytoplasmes des cellules attachées ensemble.

33
Q

Que font les hémidesmosome?

A

elles relie les cellule de la peau et une matrice extracellulaire qui leur est specifique ( la lame basale)

34
Q

Dans quelque maladies, comme Pemphigus Vulgaris, les desmosomes sont attaque et deviennent dysfoncionnelle, qu’est ce que ca fait?

A

ca entraine une perte de cohésion entre les cellules du tissu cutanner et leur lame basale ce qui cree un espace qu’on appelle des bulles

35
Q

Qu’est ce que le cytosquelette et qu’elle est sont rôle?

A

c’est un réseau de fibres

Il a un rôle important dans le soutien, la mobilité et la régulation (transport intracellulaire).

36
Q

Quels sont les trois types de fibres qui composent le cytosquelette

A
  • Les microfilaments d’actine
  • Les filaments intermédiaires
  • les microtubules
37
Q

à quoi servent les microfilaments d’actine

A
  • point d’ancrage pour les molécules d’adhérence (intégrines, les cadhérines et les desmosomes)
  • participent à la signalisation et à la communication cellulaire
  • maintiennent la forme cellulaire en supportant la tension causée par l’étirement
38
Q

pourquoi on appelle l’actine également «protéines de stress».

A

car certaines liaisons la modifie

39
Q

à quoi servent les filaments intermédiaires

A
  • servent d’attaches pour les desmosomes.
  • régulent la forme cellulaire (elles peuvent servir à caracteriser une lignée cellulaire puisqu’elle y sont spécifique. )
40
Q

à quoi servent les microtubules

A
  • maintiennent la forme cellulaire en résistant à la compression.
  • assurent la mobilité cellulaire et le mouvement des chromosomes lors de la division cellulaire
  • jouent un rôle dans le transport des organites en servant de rails sur lesquels les protéines motrices se déplacent.
41
Q

Qu’elles sont les fibres au diamètre le plus importants

A

Les microtubules

42
Q

De quoi sont formé les microtubules?

A

C’est des cylindre creux formé de tubuline.

43
Q

De quoi sont fait les filaments intermédiaires?

A

de cytokératine

44
Q

Qui transporte un vésicule sur un microtubule (cytosquelette)

A

La kinésine

45
Q

Qu’elles sont les protéines que contient la MEC?

A

Le collagène, les protéoglycanes et la fibronectine

46
Q

Quelle protéine constitue 30% des protéines totales du corps humain?

A

Le collagène. C’est donc la proteine la plus importante chez l’humain

47
Q

Est ce que les cellules en culture sont normalement capables de produire leur propre MEC?

A

oui

48
Q

Que faut-il faire si une cellule est difficile à cultiver

A

Il faut utiliser des contenants dont la surface intérieure est couverte de protéines de la MEC

49
Q

Quelle est le rôle de la MEC

A
  • le développement des tissus
  • le métabolisme
  • la différenciation cellulaire
50
Q

Comment les cellules modifient la composition de la MEC une fois qu’elles sont fixées

A

en sécrétant leurs propres protéines

51
Q

Que sécrètent les fibroblastes

A

du collagène et de la fibronectine

52
Q

Que sécrètent les cellules épithéliales

A

de la laminine.

53
Q

Qu’elles est la différence entre une peau jeune et une peau mature

A

une peau jeune :

  • est lisse
  • à 80% d’eau
  • abondance en collagène
  • abondance d’élastine

La peau mature:

  • apparence de ride
  • 70% d’eau
  • moin de collagène
  • moin d’élastine
54
Q

Quelle est la morphologie des cellules en suspension?

A

Lymphoblastique

55
Q

Comment on fait pour mettre en suspension des cellules normalement dépendantes d’un substrat

A

en enlevant les facteurs d’attachement et les ions Ca et Mg du milieu de culture

56
Q

Que sont les sphéroïdes?

A

C’est des cellules en suspension mais elle sont agréger les unes aux autres lorsque cultivées en suspension ou en environnement non-adhésif.
(ATTENTION CE NE SONT PAS DES MICROBILLE)

57
Q

Est-ce que plupart des types de Ȼ animales peuvent s’agréger et se coller en sphéroïdes multicellulaires lorsque cultivées en suspension ou en environnement non-adhésif.

A

oui

58
Q

qu’est ce qui est mieu, les cellules plate (2D)ou les cellules sphéroïdes(3D)

A

Les les cellules sphéroïdes(3D) car les cellule plates n’on pas autant de contacte que les sphéroique donc c’est plus difficile pour eux de faire des echange

59
Q

qu’est ce qui est mieu, les cellules plate (2D)ou les cellules sphéroïdes(3D)

A

les cellules sphéroïdes(3D) car les cellule plates n’ont pas autant de contacte que les sphéroique donc c’est plus difficile pour eux de faire des echange

60
Q

Avantage de culture en 3D

A

Sont plus réaliste des conditions de vie de la cellule dans l’organisme

61
Q

À partir de quoi sont construit certains biomatériaux?

A
  • collagène
  • laminine
  • fibronectine
  • élastine
  • protéoglycanes
  • gels de fibrine (₵ musculaires), etc.
62
Q

Quels sont les stimuli interns et externes auxquels réagissent les cellules qui sont dans un environnement 3D

A
  • les changements de température
  • le pH
  • l’absorption des nutriments
  • le transport
  • la différenciation
63
Q

Que veut-on dire par biocompatibilité

A

Les biomatériaux doivent être capable d’adsorber les molécules d’adhérences, Les cellules doivent aimer le matériel sur lequels elles se retrouvent. Par ex : les cells musculaire vont préféré la fibrine au collagène.

64
Q

Qui produit les molécules d’adhérence?

A

la cellules

65
Q

3D vs 2D

A

2D :

  • Gradient solubles sont absent
  • La polarité basale apicale est forcée
  • rigidité de la matrice est élevée
  • adhésion limitée à un seul plan
  • la propagation est sans contrainte et la migration se fait sur un seul plan

3D:

  • Gradient solubles sont présent
  • pas de polarité
  • les fibrilles à matrice sont discrète
  • adhésion se fait dans les 3 dimensions
  • La propagation et la migration est freinée