cel Flashcards

1
Q

Yles molécules varient de …

A

taille, nombre et fonction

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2
Q

l’agencement des molécules permet

A

le passage de l’échelle moléculaire à cellulaire

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3
Q

exemple de macromolécules biologiques (2)

A

protéines globulaires
ARN

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4
Q

exemples de sous-unités

A

sucres, acide aminés, nucléotides

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5
Q

quelles liaisons forment les macromolécules

A

liaisons covalentes entre les sous-unités

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6
Q

quelles liaisons forment les complexe macromoléculaire

A

liaisons non covalences entre les macromolécules

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7
Q

qu’est-ce qui sépare les macromolécules lorsqu’elles ne font que quelques liaisons non covalence

A

l’agitation thermique

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8
Q

fonction de la matrice extracellulaire

A

protège la cellule

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9
Q

fonction de la membrane plasmique

A

contrôle le mouvement des molécules entre l’extérieur et le cytoplasme

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10
Q

la structure de la MEC est formée de …

A

long fibre et de gel hydraté

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11
Q

MEC des plantes contiennent beaucoup de …

A

peptidoglycane (longue chaine de disaccharides)

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12
Q

exemples de MEC (2)

A

fibroblaste et collagène

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13
Q

où est présent le fibroblaste

A

dans les tissus conjonctifs

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14
Q

rôle du fibroblaste

A

rôle protecteur
renouvellement du collagène
secrète les composantes de la MEC

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15
Q

où est présent le collagène

A

dans la MEC des animaux

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16
Q

collagène constitue une famille de

A

glycoprotéines

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17
Q

protéine simple la plus abondante dans l’organisme humain

A

collagène

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18
Q

la composition de la MEC dépend de …

A

la fonction

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19
Q

MEC dans le sang vs les os

A

très fluide dans le sang, très rigide dans les os

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20
Q

MEC présente abondamment où

A

les tissus conjonctifs

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21
Q

dans quels tissus les cellules sont en contact les unes avec les autres et pk

A

tissus épithéliales pcq la MEC est très peu présente

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22
Q

la MEC permet à la cellule de résister à …

A

la tension(par les fibres) et la compression (par le gel hydraté)

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23
Q

la membrane plasmique sépare

A

l’intérieur de la cellule de l’environnement (aqueux)

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24
Q

rôles secondaires de la membrane plasmique

A

-communication cellulaire (par protéines réceptrices qui permettent de recevoir les signaux de l’environnement)
-importation et exportation molécules (par protéines de transports)
-croissance et mobilité de la cellule (grâce à flexibilité et sa capacité à s’étirer)

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25
Q

Différence bactérie et euaryotes au niveau de la membrane?

A

bactéries: une seule membrane (membrane plasmique)
Eucaryotes: plusieurs membranes internes qui entourent différents compartiments de la cellule

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26
Q

rôle fondamentale des membranes

A

assurer une compartimentation métabolique et chimique en permettant le maintien de compositions et de concentrations différentes dans les espaces qu’elles délimitent

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27
Q

quel type de microscope nous permettra d’observer les bicouches lipidiques et pk

A

microscope électronique pcq bicouche lipidique a un dimension de 5 nm

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28
Q

largeur de la bicouche lipidique

A

5 nm

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29
Q

les molécules sont visibles avec le microscope … et les organistes avec le microscope …

A

électronique et optique

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30
Q

les membranes résultent de l’auto-assemblage de …

A

phospholipides qui s’associent à des protéines spécifiques

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31
Q

quels sont les lipides les plus abondants de la membrane cellulaire

A

les phospholipides

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32
Q

quels sont les phospholipides les plus répandus dans les membranes

A

phosphatidylcholine

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33
Q

définition amphipatique

A

molécules à la fois hydrophiles et hydrophobe

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34
Q

caractère de la bicouche lipidique

A

amphipatique

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35
Q

de quoi sont composés les phosphatidylcholine

A

choline + phosphate + glycérol + queue hydrophobe

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36
Q

les protéines constituent … de la masse totale des membranes

A

50% et chez les animaux

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37
Q

certaines molécules peuvent se relier à certaines protéines membranaires, quelles sont-elles ?

A

oses (monosaccharides)

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38
Q

fonctions des protéines membranaires (4) et le type de protéine associé

A

1) transport des nutriments, ions, métabolites (transporteurs)
2) ancrage (protéines d’ancrage): ancrent la membrane à des macromolécules de chaque côté (ex: intégrines qui lient filaments d’actine aux protéines)
3) détection (récepteurs): détectent signaux dans l’environnement et les relaient à l’intérieur de la cellule
4) catalyseur (enzymes)

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39
Q

différentes associations des protéines à la bicouche lipidique (4)

A

1) transmembranaire (prot amphipatique, une partie située à l’intérieur et deux partie dans milieu extra)
2) associée à la membrane (liée à bicouche interne par une liaison alpha qui est amphipathique, dans le cytosol exclusivement)
3) liée à un lipide par liaison covalente (à l’extérieur de la bicouche exclusivement, d’un côté ou de l’autre)
4) attachée à une autre protéine (lié indirectement par interaction avec d’autre protéines membranaires)

1-2-3: protéines membranaires intégrales = ne peuvent être isolés qu’en détruisant la bicouche lipidique
4: protéines membranaires périphériques = peuvent être libéré sans détruire bicouche lipidique

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40
Q

caractéristique importante de la membrane

A

sa fluidité qui permet le mouvement des protéines et lipides

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41
Q

la surface cellulaire externe est recouverte de

A

glucides (oses)

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42
Q

les chaines d’oligosaccharides sont fixées où

A

glycolipides
glycoprotéines
protéoglycanes

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43
Q

rôles de la couche d’hydrate de carbone

A

-protéger la surface cellulaire contre les dommages mécaniques et chimiques
-reconnaissance et adhésion intercellulaire
-Donnent à la cellule une surface visqueuse qui aide les cellules mobiles (globules blancs) à se faufiler dans les espaces étroits, et empêche les globules rouges de se coller les uns aux autres ou aux parois des vaisseaux sanguins
-réponse à l’inflammation (sert de signal)
-stades précoces d’une infection bactérienne

44
Q

3 classes de lipides membranaires

A

phospholipids, stérols, glycolipides

45
Q

la membrane plasmique bloque le passage de quelles molécules

A

les molécules hydrosolubles

46
Q

quelles structures permet le passage des molécules non solubles

A

protéines de transport membranaire

47
Q

qu’est-ce qui dicte la différence de concentration entre intra et extra

A

l’activité des protéines de transport membranaire et la perméabilité de la bicouche lipidique

48
Q

ou est située la partie glucidique?

A

sur la face non-cytosolique de la membrane, qui forme la couche d’hydrates de carbones

49
Q

la bicouche est perméable à quelles molécules

A

petites molécules hydrophobes (O2, CO2, N2)
petites molécules polaires non chargées (glycérol, H2O, éthanol)

50
Q

la bicouche est imperméable à quelles molécules

A

grandes molécules polaires non chargées (AA, glucose, nucléosides)
ions

51
Q

la vitesse à laquelle une molécule diffuse à travers une bicouche dépend de …

A

sa taille et sa solubilité

52
Q

les 2 types de transports membranaire

A

transporteurs et canaux

53
Q

Caractéristiques protéines de transport

A

-Ne laissent passer que les molécules ou ions qui s’adaptent à un site de liaison situé sur la protéine
-Subit un changement de conformation pour transférer les molécules à travers la membrane
-C’est la spécificité de liaison qui assure la sélectivité du transport

54
Q

Caractéristiques canaux ioniques

A

-Choix basé sur la taille et la charge électrique
-Forme un pore hydrophile qui accepte certaines molécules
-+ rapide que protéines de transport
-Soit fermé, soit ouvert, contrôlé par stimulus externe ou conditions interne de la cellule

55
Q

Qu’est-ce que le transport actif?
passif?

A

Actif:
-Contre gradient de concentration
-Besoin d’énergie
-Seulement avec certains types de protéines de transport
-Beaucoup sont appelés pompes

Passif:
-Selon gradient de concentration
-Ne nécessite pas d’énergie
-Tous les canaux et certaines protéines de transport peuvent être utilisés

56
Q

Quelles sont les 3 modes de transport actif?

A

1) Les transporteurs couplés: associent transport d’un soluté contre gradient avec transport d’un autre soluté dans le sens du gradient
2) Les pompes couplées à l’ATP: couplent le transport d’un soluté contre son gradient avec l’hydrolyse de l’ATP
3) Les pompes entraînées par l’énergie lumineuse: couplent le transport contre le gradient avec un apport d’énergie lumineuse

57
Q

quelles
sont les deux étapes de la photosynthèse

A

réactions lumineuses
réactions obscures

58
Q

que se passe-t-il dans les réactions lumineuses

A

transfert d’électrons photosynthétique dans la membrane thylacoïde
-H2O oxydé et O2 libéré
-Production d’ATP et NADPH

59
Q

en quoi consiste les réactions obscures

A

-fixation du carbone dans le stroma
-produit sucres, acides aminés, acides gras
-commence dans le stroma et continue dans le cytosol

60
Q

réactifs de la photosynthèse

A

H2O et CO2 et lumière

61
Q

produit de la photosynthèse

A

O2

62
Q

le lysosome a une forme

A

irrégulière

63
Q

qu’est ce qui s’effectue dans les lysosomes

A

la digestion des particules alimentaires
la dégradation des molécules indésirables qui sont destinées pour le recyclage ou l’excrétion

64
Q

quel pompe est présente dans le lysosome

A

H+

65
Q

tonoplaste

A

membrane de la vacuole

66
Q

la vacuole est rempli de

A

liquide

67
Q

vacuole est présente dans les cellules

A

végétales

68
Q

il y a une seule vacuole dans une cellule

A

faux

69
Q

la vacuole est observable avec quel microscope

A

optique

70
Q

qu’est-ce qu’un compartiment

A

un organite entouré d’une membrane

71
Q

le noyau est-il un compartiment

A

vrai

72
Q

définition du réticule endoplasmique

A

ensemble polymorphe de cavités ou citernes plus ou moins dilatées, limitées par une seule membrane de 5 à 6 nm d’épaisseur et qui remplit toute la cellule

73
Q

le RE représente environ … de la surface des membranes totales

A

50 à 60%

74
Q

rôle principal du RE

A

fabrication de la plupart des lipides et de nombreuses protéines

75
Q

quels sont les deux types de RE

A

reticulum endoplasmique rugueux ou granuleux : membrane du RE tapissée de granules (ribosomes)
reticulum lisse ou granulaire : réseau de canaux ou de tube contournés

76
Q

les ribosomes contiennent quoi?
qui change quoi?

A

des ARN qui donne un caractère acide au RE

77
Q

le RE permet aux protéines de

A

passer vers d’autres organises

78
Q

les protéines passent du … vers le … et ensuite vers …

A

cytosol vers le RE et ensuite vers d’autres organises

79
Q

taille du RE dépend de

A

la qtr de protéines qui le traverse

80
Q

certaines protéines vont vers la surface cellulaire du RE, quelles sont les deux possibilités ensuite

A

les protéines hydrosolubles traversent la membrane du RE et vont dans la lumière du RE

d’autres protéines vont être partiellement dans la membrane = futures protéines transmembranaire

81
Q

on utilise quelle cellule pour étudier le RE

A

cellule pancréatique

82
Q

définition cytosol

A

partie du cytoplasme qui n’est pas isolé.e par des membranes intracellulaires

83
Q

le cytosol se comporte comme un gel ou une solution liquide

A

comme un gel

84
Q

exemples (2) de réactions chimiques qui se passent dans le cytosol

A

les premières étapes de la digestion

première étape de la synthèse des protéines

85
Q

définition appareil de Golgi

A

un empilement de sacs aplatis enfermés avec des vésicules dans une membrane

86
Q

où est situé l’AG et quelle est sa dimension

A

près du centrosome
inférieur à 1 um

87
Q

chaque empilement du AG contient quoi

A

3 à 20 citernes

88
Q

nb d’empilement dépend de quoi (AG)

A

du type cellulaire

89
Q

les deux faces des empilements et leur fonction (AG)

A

cis : entrée des protéines
trans : sortie des protéines

90
Q

rôle de l’AG (2)

A

lieu de production de la plupart des constituants de la membrane cellulaire et des matériaux à l’exportation hors de la cellule
lieu de modification de la composition chimique des molécules synthétisées dans le RE (protéines sont modifiées et triées dans l’AG)

91
Q

nb de mitochondries dans une cellule hépatique

A

1000 à 2000

92
Q

4 compartiments de la mitochondrie

A

membrane externe
membrane interne
espace intermembranaire
matrice mitochondriale

93
Q

la matrice mitochondriale est concentrée en quoi

A

enzymes

94
Q

quelles actions qui n’est présente que chez peu de cellules peuvent faire les mitochondries et pk

A

la transcription et traduction
pcq mitochondries possèdent leur propre ADN et ARN et ribosomes

95
Q

les protéines des mitochondries sont importées de où

A

du cytosol

96
Q

à quoi peuvent s’associer les mitochondries et pk

A

aux microtubules pour former des chaines longues et mobiles

97
Q

définition mitochondrie

A

organize hautement spécialisé dans la production de l’É, synthèse d’ATP qui est la principale source d’É chimique utilisable par la cellule

98
Q

les mitochondries produisent quoi et comment

A

la plus grande partie de l’ATP en utilisant l’É provenant de l’oxydation des sucres et des acides gras

99
Q

combien de molécules d’ATP sont synthétisées pour chaque molécule de glucose oxydée

A

30

100
Q

quel mécanisme membranaire permet la production d’ATP chez les mitochondries et les chloroplastes

A

le couplage chimie-osmotique

101
Q

définition chloroplaste

A

A
organite spécialisé trouvé dans les algues et les végétaux qui contiennent de la chlorophylle

102
Q

quel compartiment est dans les chloroplastes mais pas dans les mitochondries

A

le stroma, où se situent les grana (empilements de membranes thylacoïdes)

103
Q

quelles structures de la cellule animale sont absentes dans la cellule végétale

A

lysosome
centrosomes avec centrioles
matrice

104
Q

quelles structures de la cellule végétale sont absentes dans la cellule animale

A

chloroplastes
vacuole centrale
paroi cellulaire
plasmodesmes

105
Q

quel processus se produit dans le chloroplaste

A

la photosynthèse

106
Q

Par quoi a été déterminée la fluiditié de la membrane?

A

Par la fusion de 2 types de cellules (souris et humain)
Dans la cellule hybride, après un certain temps, les protéines et lipides circulent librement dans la cellule et se mélangent

Donc, la formation de cellule hybride démontre la capacité des protéines-lipides à se déplacer dans la bicouche lipidique

107
Q

De quelles manières la mobilité des protéines dans la bicouche peut être limitée?

A

-Les protéines peuvent être attachées au cortex cellulaire
-Peuvent être attachées à des molécules extracellulaire
-Peuvent être attachées à des protéines de surface d’une autre cellule
-Des barrières de diffusion peuvent restreindre des protéines à certains domaines de la membrane, délimités par des jonctions serrées