Chap 4 - cytosquelette Flashcards

1
Q

Quels sont les trois type de protéines qui compose le cytosquelette?

A

Microfilament d’actine
Microtubule
Filament intermédiaire

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Q

Quels sont les 4 grandes fonctions du cytosquelettes?

A

Structure & support
Transport intracellulaire
Contractilité &motilité
Organisation spaciale

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3
Q

Quelle est la structure des microtubules?

A

-Structure cylindrique creuse
-formé de protéine individuel arranger en rangé longitudinal
-chaque microtubule comprend 13 protofillaments
un protofilament est un assemblage de dimère de sous unité alpha et beta-tubuline qui ont une extrémité +(beta) et une -(alpha)

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4
Q

Mécanisme d’assemblage des microtubules

A

sous unité dimère libre sont lié à GDP ou GTP
sous unité Beta= activité GTPase
fermeture du tube requiert hydrolyse GTP en GDP.
(alpha=GTP)(beta=GTP/GDP)

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5
Q

quel est l’impact de la polarité et quel en est la stabilité

A

L’extrémité + est l’extémité qui se fait polymériser
constante élongation et désassemblage extrémité +, un dimère de tubuline a la fois
lorsque MT trouve pas de point d’attachement il se désassemble (GDP=instable)
assemblage stabilisé par protéine MAP
cette instabilité permet à la cellule de s’adapté rapidement

MAP:

  • stabilise MT
  • fixé latéralement MT
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6
Q

quel est la structure et le role des centrosome

A

role: nucléé les MT
structure:
-2 centrioles+ matière péricentriolaire (PCM)
-centriole assemblé perpendiculairement
-9 fibrilles chacun arrengé en roue de charette contenant chaque fibrille 3 MT
se duplique à chaque division cellulaire (pro fuseau mitotique)

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7
Q

quels sont les inhibiteur de la polymérisation des MT, mode de fonctionnement et role potentiel

A

Colchicine
Nocodazole
-bloque la polymérisation en s’associent au dimère de tubuline libre ce qui empêche leur association avec l’extrémité +
role potentiel: bloque les cellules avant la mitose donc altère le cycle cellulaire

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8
Q

étapes de synthèse de nouveaux microtubules

A

3e type de tubuline (gamma) est essentiel pour amorcer la synthèse de nouveaux MT nucléation au centrosome

  • forme gros complexe avec des protéine de la matière péricentrolaire
  • est à la base - des MT
  • forme les 13 protofilaments
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9
Q

Quels sont les fonction des MT?

A

Support structural et organisateur
-rigidité; résiste au force mécanique; donne la forme au cellules, aident à organiser et localiser les organelle du système endomembranaire; formation fuseau méio/mitotique

motilité intracellulaire:
-vésicule
-transport axonal
-aek aide protéine motrice
ex transport axonal: 
-mouvement neurotransmetteur jusqu'au synapse
-vers les extrémités des cellules (antérograde) et vers le corps de la cellule (rétrograde)
-MT agit comme piste pour prot motrice
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10
Q

Quels sont les protéines motrices et leur fonctionnement?

A

Kinésine (vers +)
Dynéine (vers -)
protéine motrice transforme l’énergie chimique (ATP) en énergie mécanique
<> sur les pistes formé par les fibres du cytosquelette d’une facon unidirectionnelle

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11
Q

Quel est la structure te le mode de déplacement des kinésine?

A

domaine tete-motrice conservé avec activité ATPase
domaine queue de liaison des cargos variable
transport de cargo sur les MT vers +
se lie seulement sur beta
tete= ATP ase+ intéraction aek B-tubuline
-tête avant ADP
-tête arrière ATP
-hydrolyse ATP par tête arrière= relachement b-tubuline
-échange ADP pour ATP par tête avant=mouvement vers l’avant de la prot arrière
-tête arrière devient tête avant ADP lié à prochain b-tubuline
-transporte des vésicules et des organelles

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12
Q

Quel est la structure te le mode de déplacement des dynéine?

A

1 seule chez l’homme = essentiel

  • transport vers -
  • hydrolyse ATP pour permettre mouvement
  • mécanisme différent des kinésine et moins connu
  • dimère aek 2 pates

marche sur des protofilaments adjacent
avance mais recule aussi parfois avec un mouvement général vers l’extrémité - du microtubule
patte lié à ADP, liaison ATP= décrochage du MT et mouvement vers avant d’une des pattes
hydrolyse du phosphate et relâchement (ADP), accrochage patte au MT

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13
Q

Quel est la structure et le mode d’assemblage des microfilaments d’actines

A

composé d’actine, prot globulaire parmis les plus abondante de la cellule
filament hélicoidal à deux brins, flexible polaire (extrémité barbelé/+ et une pointu/-)
Assemblage in vitro:
actine existe à l’état globulaire:G-actine, actine lie ATP et se polymérise pour former filament, hydrolyse de ATP stabilise filament, nucléation lent, élongation rapide, échange continuel au extrémité des microfilament
Assemblage in vivo:
assisté par pls prot qui s’unisse à actine, bcp de facteur contribu à stabilisé les MFd’A, stimule la polymérisation ou dépolymérisation actine selon protéine et contexte

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14
Q

Quels sont les fonctions des microfilaments?

A

Motilité:

  • intracellulaire & cellulaire:
  • -cytokinèse
  • -phagocytose
  • -mouvement de la cellule (lamellipodes)
  • musculaire
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15
Q

Quels sont les protéines qui s’unissent à l’actine et leur fonction?

A

Protéine de nucléation
-Stimule la formation du noyau d’actine servant amorce pour produire le MFd’A; favorise polymérisation
Protéine de séquestration des monomères
-se lie a actine globulaire; empèche polymérisation
Protéine de blocage des extrémité(coiffe)
-Bloque l’éllongation et le racourcissement ; augmente stabilité des filaments
Protéine de polymérisation:
-stimulent la polymérisation sur filament déja assemblé; favorise élongation; (ex: profiline lie actine-G et favorise échange ADP-ATP)
Protéine de dépolymérisation:
-stimule dépolymérisation filament déja assemblé (ex cofiline)
Protéine de liaison:
-modifie organisation 3D; stabilise microfilament
Protéine sectionnement filament:
-coupe filament déja assemblé; peut favorisé polymérisation des nouvelle extrémité; augmenté dépolarisation
Protéine de fixation à la membrane:
-stabilise association microfilament à membran

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16
Q

Quel structure est importante pour la fonction de structure?

A

Jonction d’adhérence
-assemblage de cadhérine
-contact intracellulaire aek filament d’actine via intermédiaire: caténine
-ancrage cellule-cellule
-signalisation cellulaire
Microvillosité
-présente dans la face apicale des cellules de la paroi intestinale
-composé de microfilament d’actine assemblé par prot de liaison et coiffe qui stabilise structure
-augmente la surface d’absorption

17
Q

Qu’est ce qui fait la motilité non-musculaire? et quel est le mécanisme de formation?

A

Lamellipode: projection membranaire stimulé par l’adhérence à la matrice extracellulaire
permet la migration cellulaire
principalement composé de microfilament d’actine
stimule formation cytosquelette
Mécanisme de formation:
un ligand se lie a une protéine qui permet ensuite à la WASP de transmettre le signal/ligand capté par le récepteur la protéine de nucléation Arp2/3
intéraction des protéine pour mener à la formation au microfilament

18
Q

Quel est la relation entre actine-myosine

A

myosine:
-protéine motrice, hydrolyse ATP pour changer conformité, myosine conventionnelle (type 2) dans contraction musculaire; non conventionnelle ont des fonction de transport vésiculaire
Type 2:
-Assemblage queues, bipolaire (2 tete positive qui peuvent se lié sur 2 filament d’actine)
fibre musculaire= assemblage nombreuse cellules musculaires
apparence striée causé par la superposition des fillament protéique dans le sarcomère
Sarcomère= unité fondamentale du muscle

19
Q

Quel est le mécanisme du mouvement actine-myosine

A

-ATP vient se lier sur la tête du myosine
-détachement de la tete et du filament
-hydrolyse de l’ATP en ADP + Pi
-tête pivote et se lie à un autre actine (vers+)
-Pi est relacher
-tête pivot et déplace le filament
-ADP est relâché
-Le cycle recommence
(filament mince= actine troponine+ tropomyosine bloque intéraction actine-myosine au repos ; neurone moteur synapse aek fibre musculaire:ouverture canaux calcique ds réticulum sarcoplasmique; interaction entre troponine et ca2+ déplace tropomyosine sur actine et permet liaison actine-myosine

20
Q

Quel est la structure des filaments intermédiaires

A

Fibre résistante en forme de corde
peuvent être composé de plusieurs types de protéine selon le tissu
les filaments sont souvent relié latéralement à d’autre composante du cytosquelette par les plectine
protéine associé: plakine
Différente classe:
I à IV= fibre cytoplasmique
V(lamine)=enveloppe nucléaire

  • sont associé au Hémi-desmosomes (ancrage à la lame basale) et aux desmosome (ancrage aux cellules voisine) dans les épithélium
  • Lamine nucléaire: treillis de filament adjacent à la membrane nucléaire interne; organisation nucléaire
21
Q

Quel est l’assemblage des fillaments intermédiaires

A

tétramère= unité de base
deux dimères s’assemble de façon antiparallèle
pas de polarité pour les filaments
pas d’orientation pour les protéines motrices donc par de transport
l’assemblage ne requière pas directement d’ATP ou GTP mais phosphorylation