BIO 1540 - Module 1 (cellule et organites) Flashcards

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1
Q

La vie

A

Le phénomène naturel qui distingue tous les organismes des objets inanimés.

Toutes les organismes possèdent 7 propriétés (photo)

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Q

7 propriétés

A
  1. Organisation cellulaire
  2. Énergie et métbolsime
  3. Reproduction
  4. Hérédité et évolution
  5. Croissance et développement
  6. Régulation et homéstasie
  7. Réponse à des stimuli
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Q

Théorie de la cellule

A
  • La cellule est l’unité structurelle, fonctionnelle et biologique de base des organismes.
  • C’est la plus petite unité de vie.
  • Toutes les cellules dérivent de cellules préexistantes.
  • Tous les organismes sont constitués de cellules (une ou plusieurs)

(**donc tout les organismes ont des cellules et toutes les cellules dérivent des cellules).

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4
Q

Virus, prions et viroïdes

A
  • pas de organismes
    1. aucune organisation cellulaire
    2. aucun métabolisme interne
    3. pas de croissance ou de développement
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5
Q

Virus

A

Particule infectieuse incapable de se répliquer en dehors d’une cellule (génome d’ARN ou d’ADN + capside constituée de protéines).
- Certains … ont une enveloppe membranaire.

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6
Q

Prions

A

Agents infectieux (version mal repliée d’une protéine cellulaire normale).
- Augmentent nombre en convertissant versions correctement repliées
en prions

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7
Q

Viroïdes

A
  • Petites molécules d’ARN circulaires infectieuses.
  • Répliquent en utilisant la machinerie de réplication de leur cellule hôte végétale.
  • Ne codent pour aucune protéine et peuvent être transmis entre cellules/individus.
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8
Q

Polymérisation

A

C se lie à autre C

(molécules biologiques: C O H etN)
* molc organique = produit par les organisms vivant

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9
Q

Origine de la vie

A
  • molécules organiques nécessaires à la première étape de l’origine de la vie pourraient avoir été synthétisées à partir de molécules abiotiques sur la Terre primitive.

ARN ÉTAIT LA MOLÉCULE IMPORTANT (BASE DE LA VIE ET GÉNÉTIQUE). (L’arn peut s’auto-répliquer)

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10
Q

Fonction cellulaires

A
  • Contenir/transmettre matériel génétique
  • Acquisition et conversion d’É
  • Alimentation/absorption de nutriments
  • Mécanismes de barrière et de défense (stress environnementaux : biotiques et abiotiques)
  • Structure et soutien
  • Communication/réponse aux stimuli environnementaux
  • Tpt de molécules (osmorégulation, échanges gazeux)
  • Reproduction (gamètes)

Org mutlicellulaire: cellules > tissus > organes

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11
Q

Dogme central (Francis Crick)

A
  1. “L’information séquentielle est transférée d’un acide nucléique à un autre ou d’un acide nucléique à une protéine…
    mais le transfert d’une protéine à une autre ou d’une protéine à un acide
    nucléique n’est pas possible”. (Francis Crick, 1956)
  2. James Watson a proposé:
    - L’information génétique codée dans l’ADN peut être transférée à d’autres molécules d’ADN.
    - Les nouvelles molécules d’ARN qui ont été découvertes peuvent transférer leur information dans l’ADN
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12
Q

Protéines ribosomales

A
  • Essentielles à la synthèse des
    protéines
  • Forte selection
    (mutations qui perturbent leur séquence d’acides aminés sont éliminées).
  • Leurs séquences évoluent lentement
  • Plus de mutations se sont accumulées entre des lignées plus éloignées.
  • Ces protéines “hautement conservées” aident à résoudre la base de l’arbre de la vie
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13
Q

3 domaines

A

Eukarya, Archaea et Bacteria

Archaea = procaryotes non-bactériens

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14
Q

Mutlicellularité avantages

A
  • Augmentation de la surface de diffusion
  • Durée de vie plus longue
  • Spécialisation des cellules en types cellulaires, tissus et organes
  • Protection, alimentation, locomotion, reproduction, **respiration
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15
Q

Hypothèse coloniale

A

Coopération d’organismes unicellulaires de la même espèces (spécialisation cellulaire).

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16
Q

Échelle logarthimique:

A
  • atomes, petites molécules, lipides, protéines, ribosomes, virus, plus ptit bactéries, noyau, cellul vég et an, ovule humain, cellules nerveuses ou musculaires longueur, taille des humains
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17
Q

Microscopie optique

A

(ptit cercles)
- Lumière traverse l’échantillon
et l’image agrandie par
réfraction à travers une lentille.
- Spécimen peut être observe
vivant dans la plupart des cas.

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18
Q

Microscope électronique à transmission (TEM) (cellule avec bcp de ptit choses)

A
  • Faisceau d’électrons traverse
    le spécimen et peut révéler les
    structures internes.
  • Nécessite
    très fines tranches de l’échantillon
    fixé dans la résine ou congelé,
    coloré avec un métal lourd et
    coupées à l’aide d’un microtome
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19
Q

Micriosope électronique à balayage (MEB) (l’aire comme bibitte)

A
  • Faisceau d’é balaie la surface
    de l’échantillon recouvert d’or (haute
    conductivité).
  • Électrons secondaires
    libérés par l’échantillon sont détectés et
    convertis en un signal électrique
20
Q

Microscope à fluorescence (glowing)

A
  • Échantillon marqué avec marqueur
    fluorescent: protéine fluorescente verte (GFP),
  • Composé chimique fluorescent, anticorps
    marqué avec une molécule fluorescente…
    qui est ensuite excitée à une longueur d’onde très spécifique
21
Q

Rapport surface volume des cellules

A

+ grand surface, plus petit volume
+ ptit surface, plus grand le volume

*adaptation = envagination dans la membrane plasmique pour une ptit surface (augmente surface d’absobtion), ex: glucose ou forme des intestins

volume+ grand = conservation de chaleur, activité métabolique élevée.

22
Q

Procaryotes, eucaryotes similarités

A
  • organismes vivants avec organisation cellulaire
  • système de correspondance entree condons et a.a.
  • Protéines dans la membrane est important pour la communication, (stimulus passe à travers)
  • transcription, traduction, ribosomes similaires
  • photsynthèse (cyanobactéries et plantes)
  • synthèse et insertion de protéines membrainaires
  • conversion É chimique en ATP
  • 2 ont glycolyse et cycle de l’acide citrique
23
Q

Diff procaryotes

A
  • Absence de noyau.
  • Présence d’un nucléoïde (région pas limité par membraneoù se concentre le chromosome circulaire).
  • Absence d’organites
  • Cytoplasme est constitué du cytosol
24
Q

Diff eucaryotes

A
  • Cytoplasme a cytosol, organites, et inclusions (particules de substances insolubles) et exclu le noyau.
  • Noyau avec des chromosomes linéaires, constitués de chromatine (ADN + protéines histones).
  • parois cellulaires contenant des bactéries, archée et cellulose (pour plantes)
25
Q

Matrice extra cellulaire (MEC)

A

Réseau de glycoprotéines, polysacchardies et proteoglycane (fibres de collagènes sont intégrés)

26
Q

Firbronectine

A

Protéine qui fixe à la fois la MEC et les intégrines, elles sontelles-mêmes attachées aux microfilaments du cytosquelette.

27
Q

Intégrines

A

Peuvent transmettre (intégrer) des
Informations entre la MEC et le cytosquelette. (Photo pour MEC, proteoglycane, fibronectine et intégrines).

28
Q

Reproduction et division cellulaire

A

Procaryotes: asexué par fission binaire (division cellulaire simple) en deux cellules filles identiques.

Eucaryotes: reproduction sexuée nécessitant une méiose et une fécondation.
- bcp d’eucaryotes peuvent aussi reproduire de manière asexuée (pas de sexe)

*face aploïde = 1 copie de chromosomes
* face diploïde = 2 copies de chromosomes

ARN polymérase ( 1 chez procar, 3 chez eucary).

29
Q

Flagelle diff

A

Procaryotes: constitué de flageline, inséré dans la mp. (protéunes associés ensembles)

Eucaryotes:
- se projette à partir du cytosquelette, est recouvert par la mp.
- microtubules qui tournent l’un sur l’autre

30
Q

Charactéristiques eucaryotes

A
  1. Composé d’ADN, histones (protéines associés, mitose)
  2. Organites cytoplasmique membranaires
  3. Organites cytoplansmique spécialisé dans respiration aérobie
  4. Protéines et filaments du cytosquelette, protéines motrices
  5. Phagocytose
  6. Diploïdie (deux copies de gènes par cellule
30
Q

Organites

A

Structure ayant fonctions spécialisées, entourer d’une membrane flottant dans le cytosol des cellules eucaryotes

DÉPLACE À L’AIDE DU CYTOSQUELETTE

30
Q

Réticulume endoplasmique

A

Réseau membranare en continuité avec la membrane nucléaire externe.

  • Peut synthétiser des phospholipides pour former/remplacer les membranes
  • Protéines membranaires sont insérées directement dans la membrane du RE avant d’être envoyées
    vers différentes parties de la cellule.
30
Q

Noyau

A
  • contient chromosomes (matériel génétique)
  • noyau synthéthise l’ARNm
  • Enveloppe nucléaire: (bicouche lipidique) et soutenue par une lamina nucléaire (protéines filamenteuses).
  • Pores nucléaires: (régulation a.n et protéines)
  • Nucléole: A régions chromosomiques contenant ARN ribosomique (ARNr) et protéines ribosomiques, *importante partie d’assemblage
30
Q

R.E rugeux

A
  • Ribosome à sa surface
  • Synthèse des protéines sécrétées par la cellule (ex : glycoprotéines) ou transportées dans la cellule.

Lumière du RE: où les protéines sécrétés sont dirigées pendant traduction, sont ensuite transportées dans des vésicules de tspt.

31
Q

R.E lisse

A
  • Pas ribosomes
  • Contient enzymes pour
    1. Synthèse de lipides, phospholipdes, strétoïdes, cholestérol et glucides
    2. Détoxification de toxines, drogues et éthanol
    3. Stockage calcium (après contraction musculaire) donc dans le réticulum sacroplasmique
32
Q

Apparaeil de Golgi

A

Centre de traffique:
- Fabrique, reçoit, trie, modifie et expédie de nombreuses molécules.
- Vésicules arrivent du RE, fusionnent avec les membranes de l’AG et quittent l’AG (sens cis-to-trans).

Modifications post traductionnelles (MPT): protéines qui maturent dans l’A.g soit des phophorylations, glycosylations (hydrate de C) ou acétylations)

33
Q

Lysosome:

A
  • Organite de digestion contentsnt enxymes hydrolytiques (pour digerer macromolécules)
  • Formés à l’aide de phagocytose par l’A.G
34
Q

Peroxisome

A
  • Organite oxydatif à membrane unique qui contient des enzymes pour éliminer H et les tranformer en O (produit péroxyde d’hydrogène)
  • détruit molécules très trèes complexes
    ex:
  • Décomposition des acides gras en molécules plus petites pour la respiration cellulaire (mitochondries).
  • Détoxification de l’alcool et d’autres composés nocifs par oxydation
35
Q

Vacuole

A

Grandes vésicules dérovées du RE/AG

Membrane semi-perméable donc grande sélectivité
- tspt molécules très spécifques vers l’intérieur

Rôle:
1. Stocke molécules nutritives, molécules toziques, enzymes lytiques, eau et ions (pression osmotique)
2. Croissance cellulaire, soutien sructure; et vrilles augmentation de volume cellulaire > pression de turgescence
3. produite/stocker molcules d’intérêt industiel; ex (bétaxanthine est un pigment indicateur de production de dopamine chez la levure)
4. Peut élimer déchets mais pas leur premier rôle

36
Q

Endosymbiose

A
  • Processus qui intègre les mitochondries et chloroplases dérivés de procaryotes dans un autre procaryote

Mitochondrie et chloroplastes; on propre membrane, ADN circulaire, système de transcription/traduction, ribosomes, protéines membranaires similaires à celles des bactéries.

*Endosymbiose en série:
- Mitochondrie provient de phagocytose d’une bactérie aérobie par une cellule d’archée (archéobactérie)
- Chloroplaste provient de la phagocytose d’une bactérie photosynthétique par un eucaryote.
- avantages (cellule a nouveau système métabolique ex, aérobie)

37
Q

Membranes

A

Plasmique: barrière sélective avec l’environnement
- Membrane plasmique lié à une couche protectrice (matrice), elle transmet l’information à l’aide de stimulie par des fibres connectés aux microfilaments

Double membrane; mitochondries et chloroplastes

SUR EXAMEN: où habite la membrane externe
- la membrane externe de la mitochondrie correspond à la membrane plasmique de l’hôte

38
Q

Mitochondrie

A
  • Double membrane, convertit É chimique de l’environnement, ex: glucose en É chimique utilisable par cellule (ATP) (fait par respiration c)
    -milliers par cellule
  • possède propre ADN et ribosomes (certaines gènes transférés au noyau)
  • A des cristaes

É chimique est stockée dans les liaisons entre les atms de C et grps de phosphate.

  • a de l’envagination dans la membrane? pour augmenter efficacité de l’ATP-synthase, eng aug surface de V.
  • Bcp de protéines se retrouvent dans membrane interne
39
Q

Cristaes

A

(*Squigglies) = replis de la membrane interne qui séparent l’espace intermembranaire de la matrice mitochondriale

  • augmentent surface de respiration
  • enzymes nécessaire à respiration dans l’espace intermembranaire et dans la membrane interne (ex: ATP synthase)
40
Q

Chloroplastes

A
  • double membrane
  • convertit É solaire en É chimique pour être convertie par mitochondrie en ATP.
  • a thylakoïdes

Espace intermembranaire; sépare deux membranes du chloroplaste

41
Q

Thylakoïdes

A
  • Sacs membraneux, plats et interconnectés,
    situés à l’intérieur du chloroplaste et empilés (granum)
  • Contentient les pigments photosynthétiques (chlorophylles).
  • Flottent à l’intérieur du stroma ((liquid
    contenant l’ADN du chloroplaste, les ribosomes et les protéines)