Ch1 membranes Flashcards

1
Q

en quoi la compartimentation est elle essentielle à la vie?

A

La compartimentation permet de concentrer des molécules essentielles à la vie dans un espace restreint. Cela permet donc d’avoir des fonctions spécialisé à l’intérieur d’une cellule (par exemple le RER qui sert de réserve de calcium)

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2
Q

autre que la compartimentation, à quoi servent les membranes?

A

Il servent d’échafaud pour attacher des protéines/enzymes et permet aussi aux protéines ancrées de s’organiser plus facilement entres elles

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3
Q

décrire une assymétrie physicochimique

A

au travers d’une cellules, les conditions varient. L’intérieur d’un lysosome n’a pas la même composition chimique ou le même pH qu’à d’autres endroits dans la cellule

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4
Q

que veut dire amphipathique

A

Une molécule amphipathique a une portion hydrophile et hydrophobe

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5
Q

quels facteurs des phospholipides entrent en jeux dans la caractérisation de la membrane?

A

Le groupement de tête
La longueur de la queue
degré de saturation de l’acide gras

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6
Q

pourquoi est ce que de longues queues de phospholipides réduisent ils la fluidité de la membrane?

A

La portion hydrophobe est maintenue par des forces de Van der Waals, qui sont plus fortes si les queues sont plus longue.
des intéractions VDW plus fortes réduisent la fluidité

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7
Q

Décriver l’intéraction du cholestérol avec les phospholipides

A

il intéragit avec les queues hydrophobes, les rendant plus rigides.

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8
Q

comment se fait la création de radeaux lipidiques dans la membrane?

A

du cholestérol se lie aux phospholipides et change les propriétés de ceux ci, ce qui mène à l’agrégation de phospholipides ensemble et forment un radeau

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9
Q

décrire la rétroaction dans la production de cholestérol dans la cellule

A

lorsque la membrane manque de choléstérol, ses propriétés changent, ce qui mène à la déformation d’une protéine membranaire.
Une autre protéine est sensible à la protéine transmembranaire instable et induit la transcription/traduction de squalene monoxygenase, qui synthétise du cholestérol.

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10
Q

comment les phospholipides peuvent ils faire des courvatures dans une membrane?

A

différents phospholipides à propriétés variées se retrouvent dans les courbatures. Ce sont ces propriété qui donne aux phospholipides une forme

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11
Q

Comment une ou des protéines peut elle jouer un role dans la courbature de la membrane

A

en ajoutant une protéine à ancre hydrophobe, ce qui pousse les phospholipides
En ajoutant des échafauds de protéines à la surface de la membrane qui exercent une force sur celle-ci
Si les protéines lient certains phospholipides en particulier, elles peuvent induire un changement de forme dans la membrane
En clivant des portion des phospholipides, ce qui change la forme de ceux-ci

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12
Q

où sont produit la majorité des phospholipides?

A

à la surface cytosolique de la bicouche du réticulum endoplasmique

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13
Q

que font les scramblases et à quoi servent elles

A

Les phospholipides sont produits dans une seule des monocouches. La scramblase sert de point d’appuit pour faire flipper les phospholipides de monocouche

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14
Q

Est ce qu’une scramblase est toujours active?

A

non, seulement en présence de calcium.

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15
Q

quelle est la différence entre la scramblase et flippase/floppase

A

La scramblase change aléatoirement de coté les phospholipides. Les flippases/floppases sont spécifique à un seul phospholipide et vont dans une direction
Les flippases/floppases requierent de l’ATP, contrairement à la scramblase

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16
Q

quelle est la différence entre une flippase et une floppase

A

la flippase envoit les phospholipides vers le cytoplasme alors que la floppase les envoit vers l’espace extracytoplasmique.

17
Q

Comment se forment le goutelettes lipidiques

A

La goutelette débute dans la membrane du réticlum endoplasmique, où l’intérieur de la membrane acquiert plusieurs types de molécules hydrophobes. La monocouche du coté cytosolique finit par se détacher de la membrane avec des protéines spécialisées à sa surface.

18
Q

pourquoi les parties glucidiques des phospholipides sont toujours du coté extracellulaire de la membrane plasmique?

A

Les enzymes qui ajoutent ces modifications sont à l’intérieur du RE ou à l’intérieur de l’appareil de golgi.
Quand cette bicouche est exportée à la membrane, ce qui était à l’intérieur du RE ou etc devient l’extérieur de la cellule

19
Q

Pourquoi les glycolipides se retrouvent majoritairement dans les radeaux lipidiques

A

Ils s’associent ensemble gràce à des forces de VDW entre les sucres

20
Q

quelle est la différence entre une protéine membranaire intrinsèque et périphérique

A

Les intrinsèques sont liées directement à la membrane

Les périphériques sont liées à une protéine intrinsèque

21
Q

Une protéine liée à la membrane par une chaine de glucides attachées à un acide gras sont ils des protéines membranaires périphériques ou intrinsèques

A

intrinsèques

22
Q

pourquoi les hélices alpha sont très communes parmis les protéines transmembranaires?

A

les AA qui forment les hélices alpha sont très hydrophobes

23
Q

en quoi consiste un tonneau beta?

A

une protéine transmembranaire dont l’intérieur est hydrophillique et forme un passage au travers de la membrane
Composé de beaucoup de feuillet beta

24
Q

pourquoi les tonneaux beta sont beaucoup moins capable de changer de conformation que les autres protéines transmembranaires

A

les feuillet beta sont beaucoup plus rigides que les hélices alpha

25
Q

Comment les molécules hydrophiles ou chargées peuvent-elles traverser la bicouche lipidique?

A

gràce à des pompes qui hydrolisent l’ATP pour faire entrer une molécule ou la faire sortir
Avec des canaux ioniques qui servent de passage qui s’ouvrent et ferment pour les ions
Avec des transporteurs, qui n’utilisent pas d’ATP mais plutot se servent de gradient de concentration pour faire entrer ou sortir des molécules de la cellule

26
Q

décrire les trois types de transports actifs au travers de la membrane

A

Transfert couplé: faire entrer ou sortir une deuxième molécule pour faire entrer/sortir la molécule d’intérêt
ATP-dépendant: hydrolyse l’ATP pour faire entrer/sortir la molécule
LIGHT-actionned: l’action de la lumière faire sortir/entrer la molécule

27
Q

en quoi les transports actifs primaires et secondaires peuvent-ils être reliée l’un à l’autre?

A

un transporteur se sert par exemple du gradient sodium pour importer du glucose puis une pompe sodium utilise l’ATP pour rétablir ce gradient.

28
Q

Lesquelles de ces molécules sont plus abondantes dans le sang que dans l’espace cytosolique?:

  • K+
  • Na+
  • Cl-
  • Ca2+
A

Le sodium, chlore et calcium

29
Q

Lesquelles de ces molécules sont plus abondantes dans l’espace cytosolique que dans le sang?:

  • K+
  • Na+
  • Cl-
  • Ca2+
A

Le potassium

30
Q

décrire la différence entre les pompes de types V et F.

A

V établie un gradient d’ions H+

F est une pompe inversé qui génère de l’ATP en faisant entrer des ions H+

31
Q

qu’est ce que les pompes de type P

A

Une pompe qui utilise l’ATP pour établir un gradient ionique.
possède aussi une activité d’autophosphorylation durant le transport

32
Q

qu’est ce que les pompes de type ABC

A

Les protéiens qui composent cette pompe se dimérisent lorsqu’elles lient l’ATP. Lorsque l’ATP est lié, elles acquirent leur activité de pompe, généralement pour évacuer des molécules.
Les pompes ABC regroupe une grande famille de protéines qui peuvent être spécifiques à plusieurs molécules.

33
Q

en quoi les pompes V et P diffèrent?

A

La pompe P s’occupe de plusieurs types d’ions.

La pompe V ne s’occupe que des ions H+

34
Q

donner un exemple d’utilisation de la pompe V (vacuolaire)

A

permet de concentrer les ions H+ pour faire baisser le pH dans certains organites. par exemple, les lysosomes, ce qui permet de dégrader ce qui se trouve à l’intérieur.

35
Q

les canaux à ions peuvent ils hydroliser de l’ATP pour faire entrer des ions

A

non. Les canaux à ions font toujours le transport en suivant le gradient électrochimique

36
Q

qu’est ce que la channelrhodpsin et l’halorhodopsine.

A

se sont des canaux à ions qui s’ouvrent seulement lorsqu’ils sont activés par la bonne longueur d’onde de lumière.
L’halorhodopsin laisse entrer des ions négatifs, ce qui inhibe l’influx nerveux
la channelrhodpsin laisse entrer des ions positifs, ce qui provoque un influx nerveux