CHapitre 3 - Transport membranaire Flashcards

1
Q

Vrai ou faux : les bicouches lipidiques dépourvues de protéines sont très perméables aux ions

A

Faux, sont très imperméables aux ions

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Q

Quel type de molécules diffusent rapidement à travers la bicouche?

A

Plus les molécules sont petites et hydrophobes, plus elles diffusent rapidement à travers la bicouche

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3
Q

Vrai ou faux : les petites molécules non polaires traversent rapidement la bicouche par diffusion

A

Vrai

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4
Q

Comment le CO2 et O2 traversent la bicouche?

A

Molécules petites + non polaires –> diffusion

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Q

Qui suis-je : la bicouche est très imperméable à ce genre de molécules

A

Molécules chargées (ions)

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6
Q

Vrai ou faux : 1/3 des protéines cellulaires sont des protéines membranaires

A

Vrai

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7
Q

Nommer les deux principales classes des protéines de transport

A

1) Transporteurs

2) Canaux

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8
Q

Où retrouve-t-on en plus grande concentration du Na+?K+?

A
Na+ = extérieur de la cellule
K+ = Cytoplasme
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9
Q

Qui suis-je : pores hydrophiles pour le déplacement passif de petits ions

A

Canaux

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10
Q

Vrai ou faux : la cellule est électriquement neutre

A

Vrai

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11
Q

Conséquence de la sélectivité des transporteurs

A

Crée différence de concentration de part et d’autre de la membrane = réserve d’énergie potentielle sous forme de gradient électrochimique

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12
Q

Vrai ou faux : les transporteurs laissent passer toutes les molécules

A

Faux, perméabilité sélective

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13
Q

Où retrouve-t-on en plus grande concentration le Ca2+?Cl-?

A
Ca2+ = extracellulaire
Cl- = extracellulaire
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14
Q

Qui suis-je : type de transport résultant du couplage entre un transporteur et une source d’énergie

A

Transport actif

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15
Q

Vrai ou faux : chaque protéine de transport membranaire transporte une classe spécifique de molécules

A

Vrai

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16
Q

Qu’est-ce que permet les protéines de transport membranaire?

A

Permet aux solutés hydrophiles de traverser la membrane sans contact avec la bicouche

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17
Q

Charge du côté feuillet interne de la membrane

A

Chargé négativement

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18
Q

Charge du côté feuillet externe de la membrane

A

Chargé positivement

19
Q

Qui suis-je : somme du gradient de concentration et du gradient électrique

A

Gradient électrochimique

20
Q

Pourquoi est-ce que l’entrée des ions positifs est généralement favorisée dans une membrane?

A

Intérieur généralement chargé négativement = favorise entrée des ions positifs

21
Q

Nommer les trois types de transport actif possible

A

1) Transporteurs couplés (sym ou antiport)
2) Pompes à ATP
3) Pompes couplées à la lumière

22
Q

Expliquer pourquoi dans un transport symport glucose/Na+ le glucose peut se déplacer contre son gradient de concentration

A

Liaison du Na+ augmente l’affinité du glucose pour le transporteur = glucose peut se lier au site actif du transporteur et être transporté de l’autre côté même s’il est contre son gradient de concentration

23
Q

Expliquer le principe du transport symport glucose/Na+

A

1) Na+ est plus concentré à l’extérieur + charge positive = tendance à se déplacer selon son gradient
2) Liaison du Na+ au transporteur augmente l’affinité du glucose pour le transporteur = Glucose peut se lier au site actif du transporteur
3) Glucose + Na+ se lient au site actif = transporteur arrête d’être aléatoire et transite vers la forme fermée
4) Transporteur en état d’ouverture intérieur = Na + se dissocie rapidement dans cytosol et glucose aussi

24
Q

Quand est-ce que se produit le passage à l’état de fermeture du transporteur glucose/Na+?

A

Lorsque les DEUX solutés sont liés dans le site actif du transporteur

25
Q

Dans le transport du glucose dans les cellules intestinales, où sont situés les transporteurs symports?

A

Strictement localisés dans la partie apicale des cellules intestinales

26
Q

Expliquer le transport du glucose dans les cellules intestinales

A

1) Transporteur symport Na+/glucose pompe le glucose à l’intérieur de la cellule intestinale
2) Glucose sort de la cellule selon son gradient par un transporteur passif situé dans le domaine baso-latéral

27
Q

Qui suis-je : type de transport actif utilisant l’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP pour pomper ions/solutés

A

Pompes ATP-dépendantes

28
Q

Nommer els trois types de pompes ATP-dépendantes

A

1) Pompes de type P
2) Transporteurs ABC
3) Pompes de type V (ou F)

29
Q

Qui suis-je : type de pompes utilisant un gradient d’H+ pour synthétiser de l’ATP

A

Pompes de type V (ou F)

30
Q

Qui suis-je : type de pomps ATP-dépendantes qui s’auto phosphorylent lors du pompage

A

Pompes de type P

31
Q

Qui suis-je : type de pompes ATP-dépendantes servant à pomper de petites molécules à travers la membrane et pouvant hydrolyser ou synthétiser ATP

A

Transporteurs ABC

32
Q

Qui suis-je : plus grande famille de protéines de transport membranaire

A

Transporteurs ABC

33
Q

Nommer les deux propriétés qui distinguent les canaux ioniques des simples pores

A

1) Sélectivité ionique

2) Forme une vanne

34
Q

Qui suis-je : détermine la spécificité des canaux ioniques

A

Filtre de sélectivité

35
Q

Vrai ou faux : les canaux ioniques sont toujours ouverts

A

Faux, il y a saturation à Vmax

36
Q

Conséquence d’une stimulation prolongée d’un canal ionique

A

Désensibilisation

37
Q

Nommer trois exemples de stimuli spécifiques permettant l’ouverture d’un canal ionique

A

1) Variation de voltage
2) Fixation d’un ligand
3) Stress mécanique

38
Q

Quand est-ce que la sortie du K+ via ses canaux de fuite s’arrête?

A

Lorsque la valeur du potentiel de membrane est égale à la force de concentration du K+ (gradient électrochimique du K+ =0)

39
Q

Expliquer le fonctionnement d’une pompe Na+/K+

A

1) Pompe initialement ouverte vers l’intérieure ; a une très grande affinité pour les Na+ qui se lient à coup de 3 dans les sites de liaisons de la pompe
2) Liaison de l’ATP sur transporteur = phosphorylation de la pompe
3) Ouverture vers l’extérieur du site de liaison de la pompe = libération 3Na+ = affinité pour K+ augmente
4) 2K+ se lient et pompe est dephosphorylée = ouverture vers l’intérieur et ainsi de suite

40
Q

Résultat de la pompe Na+/K+

A

Création d’un gradient électrochimique

41
Q

Expliquer comment est établit le PM

A

Pompe Na+/K+ crée une certaine différence de charges entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule étant donné qu’il y a plus de solutés positifs qui sortent + K+ voyage selon son gradient de concentration via son canal ionique qui est tjrs ouvert = PM

42
Q

Quand est-ce qu’un potentiel d’action est déclenché?

A

Lorsqu’il y a dépolarisation de la membrane

43
Q

Définir dépolarisation

A

Augmentation du potentiel de membrane