Chapitre 3.3 - La membrane cellulaire et ses spécifications Flashcards

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1
Q

—- Les constituants membranaires —-

A
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Q

Quel est le point commun de toutes les cellules?

A

Toutes les céllules poss`dent une membrane cellulaire

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3
Q

Quelles sont le 4 fontions de la membrane plasmique (phospholipidique)?

A
  1. Joue le rôle d’une barrèere qui sépare l’intérieur et l’extérieur de la cellule
  2. Régule le flux des substances entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule (cetaines proteines jouent le rôle de canal)
  3. Marque l’identité cellulaire pour permettre aux cellules de se reconnaitre entre elles (ensemble d’unités glucidiques èa la surface de la cellule)
  4. Intervient dans la communication entre les cellules (certaines proteines sont des recepteurs membranaires qui interagit avec une molécule chimique)
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4
Q

Nommer 3 caractéristiques des phospholipides

A
  1. La tête polaire du phospholipide est hydrophile
  2. La queue du phospholipide est composée d’acide gras et est donc hydrophobe (non polaire, pas soluble dans l’eau)
  3. Le phospholipide est toujours porteur de groupements phosphates
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Q

Quelles sont les fonctions du cholesterol?

A
  1. Assure la cohésion moléculaire dans la membrane pour éviter l’éclater de la cellule (s’insère dans la portion hydrophobe de la membrane plasmique)
  2. Aide à réguler la fluidité de la membrane plasmique (interagit avec les chaines d’acide gras des phospholipides)
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6
Q

Quelle composante aura tendance a rigidifier la membrane plasmique et pourquoi?

A

Phospholipides très riche en acide gras saturé
Explication
Les phospholipides très riche en acide gras intéragissent plus fortement entre eux ce qui entraine la rigidité de la membrane plasmique

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7
Q

Quelle composante pourrait aider à rendre la membrane plus fluide?

A

L’ajout de phospholipides qui contiennent des acides gras insaturés

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8
Q

Qu’est-ce qu’un glycolipide?

A

Un lipide rattaché a des unités glycosidiques (glucides) = lipide glycosilé
Fonctions
1. Stabilisation des strcutures
2. Reconnaissance cellulaire
3. Réponse immunitaire

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9
Q

Qu’est-ce qu’une glycoproteine?

A

Un glucide rattaché a une proteine
Fonctions
1. Stabilisation des strcutures
2. Reconnaissance cellulaire
3. Réponse immunitaire

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10
Q

—- Les protéines membranaires —-

A
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11
Q

Quelles sont les différentes structures des proteines membranaires?

A
  1. Proteines ancrées aux lipides (lipoproteines)
  2. Proteines intégrées du côté cytosolique de la membrane plasmique OU du côté extracellulaire de la membrane plasmique
  3. Proteines périphériques : intéragissent à la surface interne ou externe de la membrane plasmique
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12
Q

Quelles sont les différentes fonctions des proteines membranaires?

A
  1. Transporteurs membranaires
  2. Proteines de structure
  3. Enzymes membranaires
  4. Récepteurs membranaires
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13
Q

Quelles sont les 2 types de transporteurs membranaires et leurs particularités?

A
  1. Proteines porteuses
    Particularités
    Changent de conformation afin de facilité le passage d’un soluté donné
  2. Canaux protéiques ouverts
    Particularités
    Spécifique pour 1 soluté donné
  3. Canaux protéiques réglés/régulés
    Particularités
    - Canal régulé mécaniquement - Déformation de la membrane plasmique
    - Canal régulé par le voltage - Potentiel membranaire
    - Canal régulé chimiquement - nécéssite l’interaction avec un message chimique
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14
Q

Où retrouve-t-on les proteines de structure?

A
  1. Jonctions cellulaires
  2. Cytosquelette
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15
Q

Où retrouve-t-on les proteines de structure?

A
  1. Jonctions cellulaires (Desmosomes, jonctions sérrées, jonctions ouvertes)
  2. Cytosquelette
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16
Q

—- Les types de spécialisations membranaires —-

A
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17
Q

Quels sont les 3 types de jonctions cellulaires?

A
  1. Jonctions serrées
  2. Desmosomes
  3. Jonctions ouvertes
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18
Q

Expliquer le fonctionnement des jonctions serrées

A

Les proteines de jonction forment un “ collier de perles” qui pincent les membranes plasmiques des 2 cellules adjacentes
Particularités
- Elles sont imperméables
- Elles forments des joints d’étanchiété continus autour de la cellule
- Elles empêchent les molécules de s’infiltrer entre les cellules adjacentes

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19
Q

Expliquer le fonctionnement des desmosomes

A

Les desmosomes sont des proteines qui forment un assemblage relié aux filaments intermédiaires des cellules
Particularités
- Jonctions d’ancrage ++ solides
- Elles relient les cellules adjacentes ensembles
- Elles empêche les cellules de se séparer lorsqu’il y a des mouvenements (évite la désorganisation du tissus)

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20
Q

Expliquer le fonctionnement des jonctions ouvertes

A

Les jonctions ouvertes sont des canaux transcellulaires (canal entre 2 cellules) formées de deux connexons reliés. Elle permettre la communication entre les cellules
Particularités
- Jonctions communicantes
- Elles permettent le passage des ions et des petites molécules d’une cellules à l’autre
- Elles sont particulièrement importantes dans les cellules cardiaques et les cellules embryonnaires

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21
Q

Quelle est la différence entre les desmosomes et les hémidesmosomes?

A

Les desmosomes relient les cellules entre-elles
Les hémidesmosomes liant les cellules épidermiques (peau) à la membrane basale (lame basale)

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22
Q

Qu’est-ce que la membrane basale/ lame basale?

A

La couche acellulaire entre épiderme et le derme

23
Q

Quelle est la fonction des jonctions serrées?

A

L’étanchéité

24
Q

Quelle est la fonction des jonctions ouvertes?

A

La communication entre les cellules (jonctions serrées aussi appelées jonctions communicantes)

25
Q

Quelle est la fonction des desmosomes ?

A

Ancrage entre les cellules (tient les cellules ensembles pour éviter la désorganisation lors des mouvements)

26
Q

—- Le transport membranaire —-

A
27
Q

Nommer les différents transports passifs (3)

A
  1. La diffusion simple
  2. La diffusion facilitée
  3. L’osmose
28
Q

Qu’est-ce que la diffusion simple et ses fonctions (2)?

A

Dans la diffusion simple, les substances diffusent directement a travers la bicouche lipidique.
Fonctions
1. Joue un rôle important dans l’.change d’O2 et CO2 entre le sang et l’air dans les poumons au cours des échanges gazeux.
2. Moyen de transport par lequel la cellule absorbe certains nutriments liposolubles et excrète plusieurs déchets.

29
Q

Quelles sont les substances liposolubles capable de traverser la bicouche lipidique par diffusion?

A

Les molécules de:
1. Oxygène (O2)
2. Dioxyde de carbone (CO2)
3. Azote (N2)
4. Acides gras
5. Stéroïdes
6. Petits molécules polaires (eau, urée, etc.)

30
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilitée et ses fonctions?

A

Dans la diffusion facilitée, une protéine joue le rôle de transporteur ou de canal et facilite le passage d’une substance donnée à travers la membrane.

31
Q

Quelles sont les 3 types de diffusion facilité?

A
  1. La diffusion facilitée par des canaux ioniques
  2. La diffusion facilitée par des transporteurs
  3. L’osmose
32
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilité par des canaux ioniques à fonctionnement commandé et leurs fonctions (2) ?

A

Les canaux ionique à fonctionnement commandé sont des protéines qui une vanne qui peut s’ouvrir et se fermer. Lorsque la vanne est ouverte, les ions diffusent vers l’intérieur ou l’extérieur de la cellule, en suivant leur gradient de concentration.
* La diffusion par canaux ioniques est généralement plus lente que la diffusion simple.
Fonction
1. Jouent un rôle important dans la production des signaux électriques par les cellules du corps.
2.Les canaux ioniques permettent la diffusion simple d’une type donnée de ions.

33
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilité par transporteurs et leurs fonctions (1) ?

A

Dans la diffusion facilité par transporteurs, les protéines transmembranaires (protéine porteuse) changent de conformation lorsqu’elles interagissent avec le soluté.
C’est un bon moyen pour la cellule de moduler sa perméabilité pour un ion donné.
Fonction
1. Transport des sucres simples (glucose, fructose, galactose) vers la cellule.

34
Q

La fibrose kystique (mucoviscidose) est une maladie due au dysfonctionnement de quel canal protéique? Expliquer

A

Canal protéique qui transporte l’ion chlorure
Explications
L’altération de ce canal (reste toujours fermé) rend le mucus plus visqueux et plus abondant. À long terme, ca provoque une atteinte respiratoire et augmente les risques d’infections bactériennes.
Cette infection engendre une réponse inflammatoire pouvant cause la destruction du tissu pulmonaire (perte progressive de la fonction de respiration)
Ce canal est un régulateur de la conductance transmembranaire de la mucoviscidose (CFTR)

35
Q

Expliquer le fonctionnement du canal protéique qui transporte l’ion chlorure

A
  1. Les nucléotides (ATP) viennent se lier aux sous-unités (NBF1 et NBF2)
  2. Les proteines kinases (PKA/PKC) viennet phosphoryler le domaine de régulation R (1 groupement phosphate reste dans le site de liaison)
  3. Le canal s’ouvre et l’ion chlorure peut traverser le membrane plasmique
36
Q

Qu’est-ce que l’osmose?

A

Un mécanisme passif qui produit le déplacement de l’eau à travers une membrane à imperméabilité sélective. L’eau se déplace par osmose d’une zone où la concentration de soluté est faible vers une zone où la concentration de soluté est plus élevée.

37
Q

Comment appel-t-on les protéines membranaires intrinsèques servant de canaux spécifiques à l’eau?

A

Aquaporines

38
Q

Quels sont les 3 types de systèmes de concentration osmotique?

A
  1. Solution isotonique
  2. Solution hypotonique
  3. Solution hypertonique
39
Q

De quoi s’agit-il?
Force nécéssaire pour empêcher le passage d’un solvant d’une solution moins concentrée à une solution plus concentrée au travers d’une membrane semi-perméable

A

Pression osmotique

40
Q

Quelle est la concentration de sodium dans le corps humain?

A

0,9%

41
Q

Quel type de solution à la concentration est la même d’une part et d’autre de la membrane?

A

Solution isotonique

42
Q

Quel type de solution à une concentration plus faible que celle du cytosol des érythrocytes?

A

Solution hypotonique

43
Q

Quel type de solution à une concentration plus forte que celle du cytosol des érythrocytes?

A

Solution hypertonique

44
Q

Quels sont les types de transport actif et leur caractéristique?

A
  1. Primaire - nécéssite de l’ATP (source d’énergie)
  2. Secondaire - gradient de concentration ionique maintenu par l’ATP, le transport permet de faire passer un soluté grâce au transport actif primaireé
45
Q

Quels sont les types de transport actif et leur caractéristique?

A
  1. Primaire - nécessite de l’ATP (source d’énergie)
  2. Secondaire - gradient de concentration ionique maintenu par l’ATP, le transport permet de faire passer un soluté grâce au transport actif primaire
46
Q

Qu’est-ce qui différencie le transport actif du transport passif?

A

Le transport actif utilisera l’énergie cellulaire (ATP) afin de déplacer les substances à travers la membrane plasmique CONTRE leur gradient de concentration

47
Q

Expliquer les 6 étapes de la pompe à soluté sodium-potassium (primaire)

A

** La concentration de sodium est plus grande à l’extérieur de la cellule qu’à l’intérieur.
La concentration de potassium est plus grande à l’intérieur de la cellule qu’à l’extérieur**

  1. La pompe lie l’ATP et la protéine porteuse (conformation ouverte vers l’intérieur de la cellule et 3 sites de liaison pour ion sodium) permet à 3 ions sodium de se lier (les 2 sites de liaison du potassium sont alors indisponible).
  2. La liaison des ions sodium stimule l’hydrolyse de l’ATP - L’énergie libérée durant cette réaction phosphoryle la protéine porteuse (le groupement phosphate générer par l’hydrolyse de l’ATP reste dans le site actif)
  3. La phosphorylation modifie la conformation de la protéine (ouverture vers l’extérieur de la cellule, sites de liaison du potassium deviennent disponible). Les ions sodium sont libérés à l’extérieur de la cellule
  4. 2 Ions potassium extracellulaire se lient aux sites de liaison disponibles
  5. La liaison des ions potassium déclenche la libération du phosphate. La pompe protéique maintenant déphosphorylée reprend sa conformation de départ (ouvert vers l’intérieur de la cellule)
  6. La pompe protéique lie l’ATP et libère les ions potassium à l’intérieur de la cellule, les 3 sites de liaison des ions sodium sont de nouveau disponible

ainsi de suite

** Le déplacement du sodium vers l’intérieur de la cellule = contre le gradient de concentration
Le déplacement du potassium vers l’extérieur de la cellule = contre le gradient de concentration**

48
Q

—- Transport Vésiculaire —-

A
49
Q

Qu’est-ce que la phagosytose?

A

La cellule va créer des prolongements pour entourer une particule étrangère ou une cellule (ex. bactérie)

50
Q

Qu’est-ce que la pinocytose?

A

Invagination de la membrane pour aller chercher de l’eau et des solutés (comme si la cellule allait boire)

*invagination - La cellule forme une cavité pour accueillir l’eau ou les soluté

51
Q

Qu’est-ce que la endocytose par récepteurs interposés?

A

Activé par la liaison d’un médiateur chimique sur son récepteur (invagination pour créer un endosome)

52
Q

Qu’est-ce que le trafic vesiculaire?

A

Déplacement de vésicule dans le cytosol

53
Q

Qu’est-ce que l’exocytose?

A

Permet la sécrétion de soluté vers l’extérieur de la cellule (ex. hormones)