Chap 7 - Structure et fonction des membranes Flashcards

1
Q

Pourquoi les membranes cellulaires sont-elles importantes?

A

Elle fait la régulation des paramètres internes
Elle garde distincte la composition du cytosole et di liquide extra-cellulaire
Les échanges se font par le biais de la membrane.

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Q

Les organismes unicellulaires font leurs échanges avec quoi?

A

L’environnement

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3
Q

Les organismes pluricellulaires dans quel fluide? Comment sont leur échanges?

A

Liquide extracellulaire. Leur échange sont multipliés.

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4
Q

Quels sont les 4 types de M.O retrouvées dans la membrane?

A

Phospholipides
Protéine
Cholestérol (seulement animale)
Polysaccharide

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Q

Quelle est l’importance de la zone hydrophobe?

A

La plupart des molécules sont plutôt hydrophiles, donc la zone hydrophobe empêche ces molécules de traversé librement la membrane et conserve distincte la composition des fluides internes et externe.

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6
Q

Quels sont les types de protéines membranaires?

A

Transmembranaire
Périphérique

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7
Q

Quels sont les rôles des protéines membranaires?

A

transport
catalyseur
récepteur
reconnaissance intercellulaire
adhérence
Ancrage

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8
Q

Où se situent les polysaccharides ?

A

Ils sont attachés à la face externe des membranes cellulaires

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9
Q

Comment s’insèrent les polysaccharides dans la membrane?

A

Ils sont hydrophiles, donc pour se lier à la membrane, ils se lient à des protéines ou a des lipides.

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10
Q

Comment nomme-t-on un polysaccharide lié à une protéine? et un lipide?

A

Glycolipide
Glycoprotéine

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11
Q

Pourquoi la membrane doit avoir une bonne fluidité?

A

Trop fluide : trop instable
Trop rigide : permet aucun mouvement
Bonne fluidité : Composants peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres et la membrane peut se déformer (invagination, évagination)

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12
Q

Quels sont les facteurs qui affectent la fluidité de la membrane ?

A

Température
Teneur en acides gras insaturés
Teneur en cholestérol

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13
Q

Comment la température affecte la fluidité de la membrane ?

A

Une hausse de température augmente la fluidité de la membrane. ( hausse de T = + oscillations (Ecinétique) = molécules se frappent et se repoussent davantage.

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14
Q

Comment la teneur en acide gras insaturés affecte la fluidité de la membrane ?

A

La forme angulée des AG ins. augmente l’éloignement des PGL, donc la fluidité de la membrane.

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15
Q

Comment la teneur en cholestérol affecte la fluidité de la membrane ?

A

il éloigne les PGL et réduit leurs mouvement libres, et donc diminue la fluidité membranaires.
À basse température, le cholestérol empêche la cristallisation des PGL, et maintient une bonne fluidité.

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16
Q

Quels sont les types de transports membranaires?

A

T. passif
T. actif
T. vésiculaire

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17
Q

Quels sont les types de transports passifs?

A

Diffusion (simple ou facilité)
Osmose

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18
Q

Quels sont les types de transports actifs?

A

Primaire (ATP)
Secondaire (Épot. molécules

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19
Q

Quels sont les types de transports vésiculaires?

A

Exocytose
Endocytose (phagocytose)

20
Q

Qu’est-ce que la diffusion?

A

C’est la tendance des molécules à se répartir uniformément dans un milieu
Elle peut être limitée par la perméabilité d’une membrane

21
Q

Qu’est-ce qui peut traverser la membrane par diffusion?

A

Molécule ayant un caractère hydrophobe et de petite taille.

22
Q

Dire pour chaque substance ci-dessous si elles peuvent traverser la membrane :
Petite molécule gazeuse (O2, CO2)
Petite molécule neutre/non polaire
Ions monoatomiques (Na+, K+)
Ion polyatomique (NH3+, PO4 3-)
Petites molécules neutres et polaires (glucose)
Eau
Grandes molécules (protéines)

A

OUI
OUI
NON
NON
NON

OUI (un tout petit peu)
NON

23
Q

Comment les protéines de transport modifient la perméabilité de la membrane?

A

Plus les protéines sont nombreuses, plus les solutés pourront diffuser librement et rapidement.

24
Q

C’est quoi la diffusion simple?
Sous quelles conditions cela se produit?

A

Les solutés traversent directement à travers la bicouche de PGL de façon passive.
Présence d’un gradient de concentration
Molécules de petites tailles
Molécules hydrophobes

25
C'est quoi la diffusion facilitée? Sous quelles conditions cela se produit?
Les solutés traversent passivement la membrane, en passant au travers d'un protéine de transport. Présence d'un gradient de concentration Molécules de petites tailles <= protéine Molécules hydrophiles
26
En quoi les protéines de transport sont-elles utiles?
Elle peuvent permettre à des solutés hydrophiles de traverser la bicouche de PGL
27
Quels sont les 2 types de protéine de transport qui peuvent effectuer de la diffusion facilitée?
Canaux ioniques Perméases
28
Expliquer brièvement les canaux ioniques
Passage aux très petits solutés hydrophiles Canal ouvert permet la libre diffusion du soluté dans n'importe quel sens Ils peuvent être très sélectifs ou assez pas Certains sont à ouverture controlée Ce sont des variations environnementale qui provoquent alors leur ouverture
29
Expliquer brièvement les perméases
Passage aux petits solutés hydrophile Souvent très sélectifs Fonctionnent en oscillant entre 2 configurations
30
Quels sont les types de protéines membranaires?
Transmembranaire Périphérique
31
Quels sont les types de protéines membranaires?
Transmembranaire Périphérique
32
Quels sont les différents rôles des protéines membranaires?
Transport Catalyseur Récepteur Reconnaissance intercellulaire Adhérence Ancrage
33
Quels sont les rôles des polysaccaride des membranes cellulaires?
Favorise la rétention d’eau Servent d’identifiant cellulaire
34
Quels sont les types de de protéines faisant le transport actif
Pompe (primaire) Cotransporteur (secondaire)
35
Quelle protéines s’occupe de permettre l’osmose?
Aquaporine
36
Quels organites s’occupent de la biosynthèse de glucides?
Plaste
37
Quels organites s’occupent de la biosynthèse de protéines de sécrétion?
Noyau RER Vésicule Ribosome Complexe golgien
38
Quels organites s’occupent de la biosynthèse de protéines du cytosol?
Noyau Ribosome RER
39
Quels organites s’occupent de la biosynthèse de protéines membranaires?
Noyau RER Complexe golgien Ribosome Vésicule
40
Quels organites s’occupent de la production d’ATP?
Mitochondries
41
Quels organites s’occupent de la division cellulaire?
Centrosome Noyau Cytosquelette
42
Quels organites s’occupent des échanges avec son environnement?
Membrane cellulaire
43
Quels organites s’occupent de la production de mouvement : déplacement de la cellule dans son environnement?
Flagelle Cils
44
Quels organites s’occupent du déplacement des molécules dans la cellule?
Vésicules Cytosquelette
45
De quelle façon la vitesse de cette réaction sera modifiée dans un organite membranaire contenant une haute concentration de l’enzyme X?
La vitesse de réaction augmentera :