CHAPITRE 2 - TRANSPORT MEMBRANAIRE Flashcards

1
Q

Quels sont les principales composantes de la membrane plasmique des cellules animales

A
  • Phospholipides
  • Protéines
  • Cholestérol
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Q

Quel est le rôle du cholestérol dans la membrane plasmique

A

Il joue un rôle au niveau de la fluidité de la membrane

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3
Q

Quel est le rôle des phospholipides dans la membrane plasmique

A

Ils constituent une barrière hydrophobe qui permet le passage des substances non-polaires (lipides) à les phospholipides mais pas les substances polaires

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4
Q

Est ce que les membranes sont dynamiques ou statiques

A

Elles sont dynamiques. Leur composition change au fil du temps: déplacement des phospholipides, modification des protéines… La fluidité est importante pour la perméabilité et pour permettre le déplacement, et donc la fonction des protéines.

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5
Q

Comment la composition en acides gras des phosphilipides influence la fluidité de la membrane.

A
  • Membrane fluide: Les queues hydrocarbonées instaurées présentent des inflexions qui empêchent les molécules de s’entasser, d’où l’augmentation de la fluidité membranaire
  • Membrane visqueuse: Les queues hydrocarbonées saturées sont entassées les unes sur les autres ce qui accroît la viscosité de la membrane
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6
Q

V/F Souvent une même protéine exécute plusieurs fonctions

A

VRAI

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7
Q

Qu’est ce qui permet au spermatozoïde de reconnaître l’ovule

A

Chaque type cellulaire est composé de glucides différents et ceux-ci permettent entre autres, une reconnaissance spécifique

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8
Q

Quels sont les fonctions des protéines membranaires

A
  • Transport
  • Activité enzymatique
  • Transduction des signaux
  • Reconnaissance intercellulaire (entre cellules)
  • Adhérence intracellulaire (ex: jonctions)
  • Fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire
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9
Q

Quels sont les trois types de jonctions intercellulaires (adhérence intercellulaire)

A

1) Jonctions serrées (Zipper) : Les protéines membranaires de deux cellules interagissent de façon à ce que les cellules soient collés. C’est important lorsque les cellules jouent un rôle de barrière

2) Desmosomes (Bouton): Les protéines membranaires des deux cellules interagissent de façon à ce que les cellules soient retenus mais pas collés. C’est important dans les cellules qui subissent une grande force mécanique

3) Jonctions ouvertes (Pont): Les protéines membranaires forment un canal qui permet le passage des substances chimiques entre les 2 cellules. C’est important dans les tissus qui subissent une excitation électrique

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9
Q

À quoi servent les protéines de transport

A

Comme la membrane est constitué de phospholipides et qu’elle est donc hydrophobe, les petites molécules hydrophobes peuvent passer directement à travers la phospolipides pour entrer / sortir de la cellule. Cependant les ions / molécules polaires ne peuvent pas passer directement à travers les phospholipides alors ils ont besoin des protéines de transport pour traverser la membrane.

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10
Q

Nommer et expliquer les 2 types de mécanismes de transport

A

1) Transport passif:
- Ne nécessite pas d’énergie pour se réaliser (ATP non nécessaire)
- Les molécules/ions se déplacent de la région plus concentrée vers la moins concentrée
- Nécessite parfois des protéines de transport (canaux ou transporteurs)

2) Transport actif:
- Nécessite de l’énergie pour se réaliser (ATP nécessaire)
- Les molécules/ions se déplacent de la région moins concentrée vers la région plus concentrée
- Nécessite toujours des protéines de transport (pompes)

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11
Q

Quels sont les deux types de diffusion dans le transport passif

A

1) Diffusion simple
2) Diffusion facilitée

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12
Q

Qu’est ce que la diffusion simple et est ce que celle-ci nécessite de l’ATP

A

La diffusion simple se fait quand les molécules sont non polaires et peuvent passer directement à travers les phospholipides elle n’a donc pas besoin d’ATP.

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13
Q

Qu’est ce que la diffusion facilitée et est ce que celle-ci nécessite de l’ATP

A

La diffusion facilitée se fait lorsque les molécules sont polaires (ou ions chragés) et qu’ils ne peuvent pas passer directement à travers les phospholipides. Ils ont donc besoin de protéines de transport pour traverser la membrane. Elle n’a pas besoin d’ATP

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14
Q

Qu’est ce que la dialyse et quelle sorte de diffusion est-elle

A

La dialyse est un type de diffusion simple et elle consiste en la diffusion de solutés à travers une membrane. Chaque substance se répand suivant son propre gradient de concentration, sans égard au concentration des autres substances.

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15
Q

Qu’est ce que l’hermodyalise

A

Traitement basé sur le principe de la dialyse (hémo=sang) et il permet de filtrer le sang et d’éliminer le surplus d’eau. Consiste à mettre le sang en présence d’un liquide stérile dont la composition ressemble à celle du plasma à travers une membrane filtre.

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16
Q

Qu’est ce que la l’osmose et quelle sorte de diffusion est-elle

A

L’osmose est un type de diffusion simple et consiste en la diffusion de molécules d’eau à travers une membrane semi-perméable/ seulement perméable à l’eau (aussi appelé membrane à perméabilité sélective). L’eau passe d’un endroit moins concentré en solutés vers un endroit plus concentré.

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17
Q

Quels sont les trois milieux dans laquelle une cellule peut se retrouver et à quoi ressembles ils

A

1) Milieu Hypotonique: Eau entre dans la cellule
2) Milieu isotonique: Eau entre et sort de la cellule au m^me débit
3) Milieu hypertonique: Eau sort de la cellule

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18
Q

Quel milieu est idéal pour la cellule végétal et pourquoi

A

Un milieu hypotonique est idéal pour les cellules végétales puisque l’entrée en eau est contrebalancée par la pression de la paroi élastique qui s’exerce sur la membrane plasmique et sur le cytoplsame.

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19
Q

Quel milieu est idéal pour la cellule animale

A

Un milieu isotonique est idéal pour les cellules animales puisque celles-ci ne comportent pas d’adaptations spéciales qui lui permettent de compenser son gain ou sa perte d’eau par osmose.

20
Q

Qu’est ce qu’un mécanisme osmorégulation

A

Régulation des concentrations en solutés et de l’équilibre hydrique entre l’organisme et son milieu.

21
Q

Certains organismes unicellulaires ont des adaptations qui leur permettent de vivre en eau douce (solution hypotonique) sans éclater. Donner exemple et expliquer

A

La paramécie vit en eaux stagnantes hypotoniques qui entre dans la cellule
- Elle possède une membrane plasmique moins perméable à l’eau
- Elle possède une vacuole pulsative qui expulse l’eau

22
Q

La diffusion facilitée peut se faire de deux façons différentes nommez les

A

1) Diffusion facilitée par des transporteurs
2) Diffusion facilitée par des canaux

23
Q

Expliquer la diffusion facilitée par des transporteurs

A

Des changements de structure de la protéine feraient passer le site de liaison d’une face de la membrane à l’autre (changement de conformation des transporteurs pour le transport membranaire des molécules)

24
Q

V/F la protéine de transport peut être saturée comme les enzymes

25
Q

Expliquer la diffusion facilitée par des cannaux

A

Déplacement d’ions dans le sens de leur gradient de concentration par l’intermédiaire de canaux remplis d’eau

26
Q

Dans la diffusion facilitée par cannaux et transporteurs est ce que l’ATP est nécessaire et est ce qu’ils suivent gradient de concentration

A
  • ATP non nécessaire
  • Oui suivent gradient de concentration ( vont d’un endroit plus concentré vers endroit moins concentré)
27
Q

Nommer un exemple de molécules/ ion qui utilise diffusion facilitée par transporteurs/canaux

A
  • Transporteurs: Glucose
  • Canaux: Ions Na+ K+
28
Q

Certains canaux restent toujours ouverts lors de la diffusion facilitée par canaux Expliquer et donner leur nom

A

Ce sont des canaux ioniques à fonction passive. Le canal est toujours ouvert et les ions se déplacent du côté de la membrane où ils sont plus concentrés vers l’autre côté de la membrane (peuvent entrer/sortir de la cellule)

29
Q

Quel nom donne ont au canaux qui sont parfois ouverts/ parfois fermés et quels sont les 2 grandes catégories dans lesquelles ont peut les classer

A

Canaux ioniques a fonction active (faire attention ce n’est pas du transport actif)

1) Canal ionique à ouverture contrôlée ligant-dépendant (ou chimio-dépendant): s’ouvre lorsqu’un ligant (ex: neurotransmetteur) se lie au récepteur)

2) Canal ionique à ouverture contrôlée voltage-dépendant: s’ouvrent lorsqu’il y a une modification du voltage comme un signal électrique dans un neurone

30
Q

Qu’est ce que les molécules d’eau utilisent pour traverser rapidement la membrane

A

Les molécules d’eau utilisent des canaux protéiques nommés aquaporines. Ces protéines membranaires forment des pores perméables aux molécules d’eau et sont très importantes dans l’équilibre hydrique des cellules

31
Q

Il y deux grandes catégories de transport actif nommez les et leur sous catégories

A

1) Transport actif primaire
2) Transport actif secondaire
- Symport
- Antiport

32
Q

Qu’est ce que le transport actif primaire

A

Déplacement d’une substance contre son gradient de concentration directement alimenté en énergie par ATP

33
Q

Donner un exemple de transport actif primaire

A

Transport de l’ion Ca2+ vers l’extérieur de la cellule par l’intermédiaire de la pompe Ca2+ déplacement de l’ion Na+ vers l’extérieur de la cellule et de l’ion K+ vers l’intérieur par l’intermédiaire de la pompe Na+-K+

34
Q

Qu’est ce que le potentiel de membrane

A

On remarque une répartition inégale des ions de chaque côté de la membrane plasmique. Si l’on place 2 microélectrodes de chaque côté de la membrane, une différence de voltage est observée
Exemple
- Intérieur de la cellule chargée -
- Extérieur de la cellule chargée +

Cette différence de voltage de part et d’autre de la membrane est appelé potentiel de membrane

35
Q

V/F Les membranes de toutes les cellules sont polarisées

36
Q

Seules certaines cellules ont la capacité de modifier leur potentiel de membrane donner deux exemples

A
  • Les neurones
  • Les cellules musculaires
37
Q

Comment certaines cellules font pour modifier leur potentiel de membrane

A

Pour modifier le potentiel de membrane, les cellules ouvrent ou ferment les canaux ioniques. Ceci provoque un mouvement des ions de part et d’autre de la membrane, donc une modification des charges

38
Q

Qu’est ce qu’une pompe électrogène

A

Protéine de transport qui engendre un potentiel électrique de part et d’autre de la membrane et sert entre autres au transport de certains nutriments

39
Q

Quelle est la pompe électrogène principale des végétaux

A

La pompe à protons

40
Q

Quelles sont les deux sources d’énergie créées lors du gradient électrochimique

A

1) Potentiel électrique (charge)
2) Gradient de concentration H+

41
Q

Qu’est ce que la transport actif secondaire

A

Déplacement d’une substance contre son gradient de concentration alimenté en énergie par celle dégagée lors du déplacement d’une deuxième substance (souvent Na+) qui suit son gradient de concentration

42
Q

Qu’est ce que le cotransport

A

Lorsque deux substances sont transportées en même temps par le même transporteur . Celui-ci nécessite de l’ATP indirectement

  • Les deux substances peuvent se déplacer dans le même sens (SYMPORT)
  • Les substances peuvent se déplacer en sens contraire l”une entre dans la cellule et l’autre sort (ANTIPORT)
43
Q

Nommer les différents types de protéines de transport

A

1) Pompes Na+/K+
Transport actif (Besoin ATP)
2) Canaux ioniques a fonction passive
Toujours ouverts (Pas besoin ATP)
3) Canaux ioniques à fonction active ligand-dépendants
(Pas besoin ATP)
4) Canaux ioniques à voltage-dépendants
(Pas besoin ATP)
5) Transporteurs
(Pas besoin ATP)

44
Q

A quoi sert le transport vésiculaire

A

Parfois, les substances qui doivent entrer/sortir de la cellule sont trop grosses pour utiliser un transporteur ou passer dans un canal protéique (ex: protéines). le transport vésiculaire est donc nécessaire

45
Q

Quels sont les deux types de transport vésiculaire

A

1) Exocytose
2) Endocytose

46
Q

Qu’est ce que l’exocytose

A
  • Transport actif des macromolécules vers l’extérieur de la cellule
  • Se produit par la fusion de vésicules de sécrétion avec la membrane plasmique
47
Q

Qu’est ce que l’endocytose

A

Permet d’incorporer des substances dans la cellule. Permet aussi la trancytose et le trafic vésiculaire

48
Q

Quels sont les trois types d’endocytose et expliquer les

A

1) Phagocytose:
- Un objet relativement gros (ex: amas de bactéries/ débris cellulaire) est englobé par une cellule
- Fait par certaines cellules spécialisées

2) Pinocytose:
- Un petit repli englobe une goutlette de liquide interstitiel contenant des molécules dissoutes
- Des vésicules se forment lorsque la celluel absorbe du liquide interstitiel remplis de petits solutés
- Presque toutes les cellules accomplissent cette fonction (contrairement à la phagocytose)

3) Endocytose par récepteurs interposés:
- Des récepteurs de la membrane plasmique se lient d’abord à des substances précises, puis le récepteur et la substance liée sont ingérés par la cellule
- Absorption de cellules telles: enzymes, insuline, cholestérol lié à un transporteur protéique, virus de la grippe