Chapitre 19 - Jonctions intercellulaires et adhésion cellule-matrice Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 fonctions des épithéliums simples ?

A
  • Barrière physique
  • Contrôle de la perméabilité
  • Sécrétion
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Q

Quels rôles les jonctions intercellulaires doivent remplir pour permettre aux épithéliums d’Accomplir leurs fonctions ?

A
  • Permettre une bonne cohésion entre les cellules
  • Permettre une perméabilité fine et sélective
  • Permettre une bonne communication entre les cellules
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3
Q

Quelles sont les 4 jonctions adhérentes en ordre à partir du pôle apical de la cellule ?

A
  • Jonction serrée
  • Zonula adherens
  • Desmosomes
  • Hémi-desmosomes
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4
Q

À quoi peut-on assimiler les jonctions adhérentes intercellulaires ?

A

à du ciment

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5
Q

Où est située la Zonula adherens ?

A

Près de l’apex des cellules

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6
Q

Quelles sont les composantes primaires de la Zonula adherens ?

A

Composante transmembranaire : E-cadhérine

Protéines adaptatrices principales : β-caténine, α-caténine

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7
Q

Où s’ancrent les composantes de la ZA ?

A

À des microfilaments d’Actine qui sont parallèles à la membrane plasmique et elles ceinturent la cellule.

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8
Q

Vrai ou faux.
La famille des cadhérines contient des protéines transmembranaires avec des domaines très conservés.

A

Vrai

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9
Q

Combien de répétition de son domaine contient la E-Cadhérine ?

A

5

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10
Q

Que veut-on dire quand on dit que la E-cadhérine est un récepteur d’adhésion homotypique ?

A

C’est que son ligand est une autre molécule de E-cadhérine à la surface d’une cellule voisine.

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11
Q

Pourquoi lors de l’interaction cadhérine-cadhérine il y a multimérisation (clustering) ?

A

Car la liaison cadhérine-cadhérine est faible

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12
Q

Qu’est-ce qui permet de stabiliser la structure en bâtonnet de la E-cadhérine ?

A

le Ca2+ (nécessaire pour l’adhésion)

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13
Q

Quelle autre protéine de la Zonula adherens contribue à l’adhésion ?

A

La nectine

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14
Q

Vrai ou faux.
La E-cadhérine et la Nectine sont nécessaire pour l’adhésion cellule-cellule.

A

Faux. La nectine contribue à l’adhésion mais n’est pas essentielle

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15
Q

Quelle protéine adaptatrice lie la nectine ?

A

L’afadine

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16
Q

Quel est le rôle de la Zonula adherens ?

A

Elle permet la cohésion des cellules épithéliales et assure une résistance à la tension mécanique.

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17
Q

Quelle caractéristique de la Zonula adherens est le moteur important de la morphogenèse de plusieurs tissus ?

A

La disposition excentrique de la zonula adherens. Elle forme un anneau contractile grâce à la myosine II

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18
Q

Vrai ou faux.
La zonula adherens permet un contact intime entre les cellules, ce qui favorise la signalisation

A

Vrai

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19
Q

Que va-t-il arriver si on mélange des populations de cellules exprimant des récepteurs d’adhésion différents (N-cadhérine et E-cadhérine par exemple) ?

A

Elles vont se ségréguer et s’associer avec leurs semblables (adhésion homotypique)

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20
Q

Vrai ou faux.
Les jonctions sont statiques. Elles restent toujours dans la même conformation.

A

Faux. Les jonctions sont dynamiques, elles peuvent se désasembler.

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21
Q

Pourquoi l’absence de E-cadhérine n’influence pas seulement l’adhésion cellule-cellule ?

A

Parce que la E-cadhérine est un récepteur à part entière et que lorsqu’elle est engagée, elle transmet des signaux à l’intérieur de la cellule.

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22
Q

La E-cadhérine joue un rôle dans l’homéostasie de quel tissu en particulier ?

A

L’épithélium intestinal

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23
Q

Pourquoi la E-cadhérine peut limiter la tumorogenèse et la progression tumorale ?

A

Car la E-cadhérine peut contrôler plusieurs processus cellulaire (prolifération, différenciation, apoptose, migration, métabolisme) qui sont altérés dans le cancer.

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24
Q

Est-ce que les desmosomes ceinturent la cellule comme la ZA ?

A

Non

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25
Q

Vrai ou faux.
Les desmosomes s’attachent aux filament d’actines sous la zonula adherens.

A

Faux. Les desmosomes s’attachent aux filament intermédiaires (kératine)

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26
Q

Quelles sont les 2 protéines de la famille des cadhérines présentes dans les desmosomes ?

A

La desmoglein
La desmocollin

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26
Q

Les protéines des desmosomes sont ancrés dans la membrane par quelles protéines ?

A

La plakophiline
La plakoglobine

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27
Q

Quel est le nom de la protéine adaptatrice entre les protéines d’ancrage des desmosomes et les filaments intermédiaires ?

A

la desmoplakine

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28
Q

Quelle est la fonction des desmosomes ?

A

La résistance au stress mécanique

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29
Q

Les jonctions serrés sont situés au niveau basal ou apical de la cellule ?

A

Apical

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30
Q

Quelle est la ressemblance entre les jonctions serrées et la Zonula adherens ?

A

Tous les 2 ceinturent la cellule

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31
Q

Quelle est la différence entre les jonctions serrées et les jonction adhérentess ?

A

Les jonctions serrées scellent l’Espace intercellulaire (occlusion) et assurent une perméabilité

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32
Q

Quelles sont les composantes des jonctions serrées ?

A

Les Claudines et les occludines

33
Q

Vrai ou faux.
Les claudines et les occludines sont essentielles pour les jonctions serrées.

A

Faux. Seules les claudines le sont

34
Q

Combien de domaines transmemebranaires possèdent les claudines ?

A

4

35
Q

Combien de claudines sont connues chez les vertébrés ?

A

24

36
Q

Quest-ce que le fait d’avoir plusieurs claudines différentes dans un tissu donné ?

A

Permet une perméabilité spécifique par rapport aux ions.

37
Q

Où sont situées les charges dans les claudines ?

A

Au niveau de leur boucle extracellulaire

38
Q

Quel est l’autre terme pour jonctions serrées ?

A

Zonula occludens

39
Q

À quels types de filaments sont liées les jonction serrées ?

A

Les filament d’actine

40
Q

Quelles sont les protéines adaptatrices principales des jonctions serrées ?

A

ZO-1,2, et 3

41
Q

Vrai ou faux.
La contribution des jonctions serrées à la cohésion intercellulaire est mineure par rapport à la Zonula adherens.

A

Vrai

42
Q

Dans quelles circonstances la protéine ZONAB, habituellement séquestrée aux jonctions serrées, est libérée au noyau et que fait elle ?

A

Lors de blessures qui perturbent l’intégrité cellulaire, ZONAB agit comme cofacteur transcriptionnel et favorise la prolifération cellulaire.

43
Q

Vrai ou faux.
Les jonctions lacunaires GAP n’ont aucun rôle l’adhérence et la perméabilité

A

Vrai

44
Q

Quelle est la taille limite des molécules que les jonctions GAP laissent passer ?

A

<5kDa

45
Q

Les jonctions GAP forment des points de contact intimes au niveau de la membrane apicale ou latérale des cellules ?

A

Latérale

46
Q

Comment se nomme la protéine à 4 domaines transmembranaires des jonctions GAP qui s’apparente aux claudines ?

A

La connexine

47
Q

Combien de connexine s’assemblent pour former quoi ?

A

6 connexines forment 1 connexon

48
Q

Quel est le rôle du connexon dans les jonctions GAP ?

A

former un pore dans la membrane plasmique. 2 connexons forment un passage entre le cytoplasme des cellules voisines.

49
Q

Vrai ou faux.
On retrouve 100 à 1000 connexons / jonctions GAP

A

Vrai

50
Q

Dans quels états peuvent être les connexons ?

A

Ouvert ou fermés

51
Q

Quels types de molécules peuvent traverser les jonctions GAP ?

A
  • Eau
  • Ions
  • seconds messagers (AMPc)
  • Nutriments (acides aminés, nucléotides, sucres simples)
52
Q

Comment nomme-t-on les connexons non-appariés ?

A

Les hémicanaux

53
Q

Que peuvent faire les hémicanaux ?

A

Sécréter des molécules qui influencent les cellules voisines (ex. des nucléotides).

54
Q

Quelles sont les fonctions des jonctions GAP ?

A
  • Elles peuvent permettre de pallier aux besoins immédiats d’une cellule
  • Permettent aux cellules de communiquer
  • Permettent une réponse coordonnée d’un groupe de cellule
55
Q

Que signifie l’abréviation TNT ?

A

tunnelling nanotubes

56
Q

Que sont les TNT ?

A

Des projections membranaires reliant 2 cellules (pas nécessairement juxtaposées).

57
Q

Quelle est la distinction des TNT avec les autres projection cellulaires ?

A

Se forment de novo et n’ont aucun contact avec le substratum

58
Q

Quels sont les 2 types de TNT ?

A

1.contact
2. Sans contact

59
Q

Vrai ou faux.
Les TNT permettent le passage de petites molécules tout comme les jonction GAP.

A

Faux. Les TNT permettent le passage de grosse molécules, même des organelles.

60
Q

Les TNT remplissent plusieurs fonctions qui peuvent être usurpées par quoi ?

A

Des pathogènes

61
Q

À quel niveau se fait l’ancrage à la base des cellules ?

A

Au niveau de la matrice extracellulaire

62
Q

Par quoi sont produits les éléments de la lame basale ?

A

Par les cellules épithéliales et par des éléments du tissu conjonctif

63
Q

Vrai ou faux.
La matrice extracellulaire est acellulaire

A

Vrai

64
Q

Quelles cellules peuvent dégrader la matrice extracellulaire ?

A

Les cellules immunitaires et cancéreuses

65
Q

Que font les metalloproteinases ?

A

Dégradent la membrane basale

66
Q

Quelles sontles 4 caractéristiques de la lame basale ?

A

Acellulaire
Mince
Flexible
Résistante

67
Q

Quels sont les principaux constituants de la lame basale ?

A

Les laminines et le collagène IV

68
Q

Vrai ou faux.
Les laminines sont des hétérodimères

A

Faux. Ce sont des hétérotrimères

69
Q

Quels sont les principaux récepteurs de la matrice extracellulaire ?

A

Les intégrines

70
Q

Décrivez ce qu’est une intégrine.

A

Un hétérodimère transmembranaire composé d’une sous unité α et une sous unité β

71
Q

Vrai ou Faux.
Il existe plusieurs sous unité alpha et beta pour les intégrines donc plusieurs récepteurs différents.

A

Vrai

72
Q

À quoi sont ancrées les intégrines du côté cytoplasmique ?

A

À des filaments d’actine via des protéines adaptatrices

73
Q

Quelle intégrine est liée aux filaments intermédiaires et quelle structure forme-t-elle ?

A

L’intégrine α6β4 et elle forme les hémidesmosomes qui contribuent fortement à l’attachement physique des cellules.

74
Q

Qu’est-ce que forme le clustering des intégrines ?

A

Des points d’adhésion focaux riches en intégrines et en molécules de signalisation. Retenir que 1 protéine = 1 résistance et 1000 protéine = 1000 résistances

75
Q

Comment peut-on décrire le processus conformationnel des intégrines ?

A

Dynamique

76
Q

Par quoi est initiée la forme active de l’intégrine ?

A

Par la liaison à son ligand spécifique (activation outside-in) mais aussi par des signaux intracellulaires (activation inside-out)

77
Q

Les intégrines peuvent s’assembler et se désassembler ce qui contribue à quoi ?

A

La motilité cellulaire

78
Q

Que permet la signalisation par les intégrines ?

A
  • d’activer la prolifération cellulaire suite à un bris dans l’épithélium par exemple
  • d’établir l’axe de polarisation des cellules épithéliales
  • la différenciation cellulaire
  • l’anoïkose (maintient de la survie cellulaire)
79
Q

Pour quoi les couples intégrine/matrice sont-ils importants ?

A

Pour assurer les fonctions adéquates des tissus

80
Q

Les intégrines favorisent des processus cellulaires incompatibles (prolifération vs différenciation). Comment réconcillier ces fonctions dans un contexte tissulaire ?

A

Les intégrines changent ainsi que les récepteurs (il faut être 2 pour danser le tango).
En somme, la signalisation cellulaire ainsi que la réponse sera spécifique à un tissu donner. La réponse de la cellule résulte de l’intégration complexe de tous les signaux qui émanent de son environnement.

81
Q
A