Ch.3 - cytosquelette et motilité Flashcards

1
Q

Quels sont les trois types de protéines polymères composant le cytosquelette?

A
  1. Microtubules
  2. Microfialements d’actine
  3. Filaments intermédiares
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Q

quels sont les rôles du cyosqulette?

A
  1. Structure et support
  2. TRansport intracellulaire
  3. Contractilité et motilité
  4. Organisation spatiale
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3
Q

Quelle est la structure d’un microtubule?

A
  • structure tubulaire creuse
  • 13 protofilaments disposés en cercle
  • dimères de sous-unités alpha (-) et béta-tubuline (+)
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4
Q

Qu’est-ce qu’un protofilament dans un microtubule?

A

Assemblage linéaire de dimères de sous-unités alpha (-) et béta (+)

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5
Q

Quelle est la fonction du dimère béta dans les microtubules?

A

Fonction GTPase

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6
Q

À quoi sert la fonction de GTPase des sous-unités dans le microtubule?

A

Permet de réguler la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules

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7
Q

Quel est l’élément fondamental de la qualité dynamique des microtubules?

A

L’hydrolyse du GTP

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8
Q

La polymérisation du microtubule requiert quoi?

A

L’hydrolyse du GTP en GDP

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9
Q

Vrai/faux: le microtubule est en constante élongation?

A

Vrai

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10
Q

Qu’arrive-t-il s’il n’y a plus de GTP à hydrolyser?

A

Effondrement

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11
Q

L’assemblage d’un microtubule est stabilisé par quoi?

A

par les protéines associées aux microtubules (MAP)

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12
Q

Quelles sont les fonctions des MAP?

A
  1. Forment des ponts reliant les microtubules
  2. Augmentent la stabilité
  3. Favorise l’assemblage
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13
Q

Le microtubule croît de quelle extrémité?

A

De l’extrémité + (tubuline B)

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14
Q

À quoi sert l’effondrement d’un microtubule?

A

permet à la cellule de s’adapter rapidement à un stress (remodèle la cellule)

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15
Q

Qu’est-ce qu’un centrosome (MTOC)?

A

Centre organisateur des microtubules

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16
Q

À quoi sert un centrosome?

A
  1. Principale site de nucléation des microtubules
  2. Permet la séparation des chromosomes (division cellulaire)
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17
Q

Quelle extrémité du microtubule est associée au centrosome?

A

L’extrémité - (tubuline a)

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18
Q

Quelle protéine possèdent tous les MTOC?

A

La tubuline y

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19
Q

À quoi sert la tubuline y?

A

Initie la formation des 13 protofilaments

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20
Q

Comment sont composés les centrosomes?

A

Composés de deux centrioles perpendiculaires (9 lames de 3 microtubules) et de matière péricentriolaire

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21
Q

Comment le cycle cellulaire affecte les centrioles?

A

Les centrioles sont dupliqués durant le cycle cellulaire et divisés également entre deux cellules mère et fille pour avoir un seul centrosome par cellule

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22
Q

quels sont les deux inhibiteurs de la polymérisation des microtubules?

A
  1. Colchicine
  2. Nocodazole
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23
Q

Quel est le rôle des deux inhibiteurs de la polymérisation des microtubules dans l’étude de la biologie cellulaire?

A

Servent à étudier le phénomène mitotique

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24
Q

Comment colchicine et nocodazole fonctionnent-ils?

A

S’associent aux dimères de tubuline libre les empêchant de s’associer à l’extrémité + en élongation
- cela fait en sorte que les derniers dimères hydrolysent leur GTP en GDP, résultant en une dépolymérisation rapide

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25
Q

Quels sont les effets de colchicine et nocodazole?

A
  1. Perte de la localisation des organelles
  2. Pas de transport de cargos
  3. Incapacité des cellules traitées de compléter la mitose
26
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’on enlève colchicine et nocodazole?

A

Toutes les cellules recommencent la mitose et le microtubule va se reformer

27
Q

Quelles sont les étapes de la formation des microtubules?

A
  1. Assemblage du protofilament
  2. Assemblage de plusieurs prootfilaments ensemble
  3. Élongation du microtubule
28
Q

Quelles sont les fonctions du microtubule?

A
  1. Support structural et organisateur
    - donne la forme aux cellules
  2. Motilité intracellulaire
    - mouvement vésiculaire
29
Q

Quels sont les deux types de protéines motrices sur les microtubules?

A
  1. Kinésines (- vers +)
  2. Dynéines (+ vers -)
30
Q

Quelle est la fonction des protéines motrices?

A
  1. Motilité intracellulaire
  2. Transforment l’énergie chimique ATP en énergie mécanique
31
Q

Dans quel direction vont les kynésines?

A
  • vers +
32
Q

Dans quelle direction vont les dynéines?

A

+ vers -

33
Q

Les keynésiens vont vers où?

A

Du Golgi vers la membrane

34
Q

Les dynéines vont vers où?

A

Du RE au Golgi

35
Q

Les keynésiens transportent quoi?

A

vésicules et organelles

36
Q

Comment les protéines motrices avancent-elles?

A

En hydrolysant l’ATP

37
Q

Quelle est la différence entre les kynésines et les dynéines (association)

A

Kynésine: s’associe à un protofilament
Dynéine: s’associe à deux protofilaments

38
Q

Les dynéines transportent quoi?

A

endosmose, lysosomes, vésicules

39
Q

Vrai/faux: les vésicules peuvent être liées plusieurs protéines motrices simultanément?

A

vrai, les protéines motrices sont en compétiton les unes avec les autres pour les différents cargos

40
Q

De quoi est composé les microfilaments d’actine?

A

de protéines globulaire G-actine

41
Q

Quelle est la structure du microfilament d’actinie?

A
  • filament hélicoïdal à deux brins
  • flexible et polaire
  • unidirectionnelle
  • Extrémité + (barbelée) et une extrémité - (pointue)
42
Q

v/f: l’actine est une GTPpase

A

FAUX, l’actinie est une ATPase

43
Q

Quelles sont les étapes de l’assemblage d’un microfilament d’actinie?

A
  1. Les actines globulaires se lient grâce à l’ATP
  2. Hydrolyse de l’ATP: stabilise les filaments
  3. Nucléation: étape la plus lente
  4. Élongation: échange continuel d’actine aux extrémités des microfilaments (les sous-unités s’ajoutent à l’extrémité + et sont libérées à l’extrémité -)
44
Q

Qu’est-ce qui détermine l’organisation et le comportement des filaments d’actinie?

A

Des protéines s’unissant à l’actine

45
Q

Quels sont 3 exemples de protéines s’unissant à l’actinie?

A
  1. Protéines de nucléation
  2. Protéines de polymérisation
  3. Protéines de dépolymérisation
46
Q

Quel est le rôle des protéines de nucléation s’unissant aux filaments d’actinie?

A

stimule la formation du noyau d’actinie

47
Q

Quel est le rôle des protéines de polymérisation s’unissant aux filaments d’actinie?

A

stimule la polymérisation des filaments déjà assemblés

48
Q

Quel est le rôle des protéines de dépolymérisation s’unissant aux filaments d’actinie?

A
  • stimule la dépolymérisation des filaments déjà assemblés (de l’extrémité -)
  • recycle les filaments d’actine
  • Essentielles à la locomotion cellulaire et à la phagocytose
49
Q

Quelles sont les fonctions des microfilaments d’actine?

A
  1. Motilité intracellulaire
  2. Contractilité
  3. Fonctions d’adhérance
  4. Structure
50
Q

Quelle est le nom de la protéine motrice des microfilaments d’actinie?

A

Myosine

51
Q

Quelles sont les deux types de myosine?

A
  1. Conventionnelles (deux têtes)
  2. Non-conventionelles (une tête)
52
Q

Qu’est-ce que les lamellipodes?

A

Motilité non-musculaire

53
Q

Que sont les WASP?

A

protéine qui transmet le signal capté par le récepteur à la protéine de nucléation

54
Q

Quelle est la structure des filaments intermédiaires?

A
  • Filaments pleins, résistants en forme de corde
  • Structure hétérogène
  • Treillis de filaments
55
Q

À quoi sert le treillis formé par les filaments intermédiaires?

A

Permet la structure sphérique de la membrane nucléaire

56
Q

Quelle est la fonction des filaments intermédiaires?

A

Support structural

57
Q

À quoi les filaments intermédiaires sont-ils associés?

A

aux desmosomes et aux hémidesmosomes

58
Q

Les filaments intermédiaires jouent quel rôle dans les fibroblastes?

A

Rôle central en fournissant une résistance mécanique (maintiennent la forme) et facilitent les interactions avec la MEC

59
Q

quel est l’assemblage simple des filaments intermédiaires?

A

tétramère formé de deux dimères antiparallèles (extrémités N et C opposées)

60
Q

Pourquoi, contrairement aux autres composantes du cytosquelette, les filaments intermédiaires ne peuvent être utile au transport?

A

Car ils ne sont pas polaires

61
Q

La polymérisation et la dépolymérisation des filaments intermédiaires nécessitent quoi?

A

Une phosphorylation

62
Q

de quoi est formé un filament intermédiaire?

A

De huit tétramères associés côte à côte