Chapitre 4 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la perméabilité sélective ?

A

Contrôle par la membrane de l’entrée/sortie des matériaux
Maintien de l’ordre intracellulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

De quoi dépend la fluidité de la membrane ?

A

Température de l’environnement
Composition de la membrane (acide gras saturé ou pas, cholestérol, cis/trans, stérol)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

La perméabilité est sélective si …

A

La fluidité est équilibrée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Que fait le cholestérol quand la température devient trop basse et que la fluidité diminue ?

A

Fait des trous dans la membrane pour y mettre des molécules (acide gras et phospholipides) cis ~> rend la membrane malléable (car ne peuvent pas trop s’empiler)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Qu’est-ce qu’un radeau lipidique ?

A

Assemblage de lipides (longues chaînes d’acide gras) et cholestérol qui permettent d’ancrer certaines protéines transmembranaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

À quoi sert le radeau lipidique ?

A

Sert de matrice aux récepteurs (exemple: protéine G couplée récepteur)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est-ce qu’une bactériorhodopsine ?

A

Une protéine membranaire retrouvée chez l’Halobacterium (Archée) ancrée par un radeau lipidique et lié à un rétinal (donc devient visible grâce à cette liaison qui la coloré)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quel est le rôle des jonctions étanche ?

A

Maintiennent en place les cellules en place, l’organisme (adhérence)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Par quoi sont liées les cellules épithéliales ?

A

Par des jonctions étanches forméespar les protéines membranaires
Ces protéines ont des domaines extracellulaire auto-complémentaires (se lient fortement aux domaines extra cellulaire des protéines des cell voisine)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Fonctions des jonctions adhérentes ?

A

Maintien de la polarité (partout dans cellule pour qu’elle puisse opérer optimalement)
Prolifération contrôlée (arrête de faire la / cellulaire quand plus de place)
Survie cellulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Que permet l’interaction entre la soectrine du cytosquelette et la protéine membranaire ?

A

De donner la forme du globule rouge et contrôler sa vitesse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est-ce que la spectrine ?

A

Filaments protéiques spéciaux contenus dans le cytosquelette des globules rouges

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Ou est-ce que les filaments de spectrine s’assemblent ?

A

Juste sous la membrane plasmique, dans le cytoplasme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Que doivent posséder les protéines transmembranaires pour traverser la membrane hydrophobe ?

A

Des régions non polaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Que faut-il à l’hélice alpha pour qu’elle puisse traverser la membrane hydrophobe ?

A

Plusieurs acides aminés non polaires consécutifs pour garder le domaine membranaire dans la membrane

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Que faut-il au feuillet bêta pour que son domaine transmembranaire reste dans la membrane ?

A

Il faut que ses chaines latérale non polaires soit orientés vers l’extérieur, ce qui crée une alternance d’aa hydrophobe hydrophile dans la séquences pour que la partie hydrophobe soit celle exposée à membrane
Partie intérieure du tonneau peut être hydrophile et créer passage à l’intérieur de membrane (pore)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Que permet une perméabilité équilibrée ?

A

Essentielle à la vie car permet de maintenir les concentrations de soluté entre cytoplasmes et milieu extracellulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

De quoi dépend le taux de diffusion ?

A

Du gradient de concentration (plus la différence est grande, plus la diffusion est rapide)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Comment se fait le passage d’une petite molécule polaire non chargée à travers une membrane hydrophobe ?

A

Passage possible mais plutôt lent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Comment se fait le passage d’une grosse molécule polaire nom chargée à travers une membrane hydrophobe ?

A

Passage très lent et peu fréquent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Comment un ion (chargé) passe-t-il à travers une membrane ?

A

Il ne peut pas passage impossible

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Comment se fait le passage d’une molécule hydrophobe à travers membrane hydrophobe ?

A

Très facilement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Rôle des canaux d’eau :

A

Facilite l’osmose à l’eau qui diffuse à travers membrane hydrophobe (+/-difficile et plutôt lent)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Qu’est-ce que l’aquaporine ?

A

Canal spécifique à l’eau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Quelle est la spécificité du canal d’eau (aquaporine) ?

A

Diamètre ajusté aux molécule de H2O qui exclu les autres molécules
Partie interne du canal et hydrophobe et ne laisse pas passer les ions
Il y’a 2 aa autour du canal qui forment des liens H avec l’eau et l’attirer à l’intérieur. De plus, exclue les protons

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Quels sont les deux types de canaux qui protègent la charge de l’ion (qui en a bsn pour son maintien) ?

A

Canaux ioniques et ATP-dépendants

27
Q

Quelle est la spécificité du canal K+ ?

A

À un filtre C=O qui lie parfaitement le K+ mais que partiellement le Na+ à cause du diamètre de son tube
Entouré de charges négatives pour repousser ions négatifs qui voudraient s’enrichir de K+

28
Q

Qu’est-ce qu’un couplage de transport :

A

Utiliser l’énergie libérée par un transport dans le sens du gradient pour faire traverser un molécule contre le sens du gradient

29
Q

Que permet les pompes ATP-dépendantes de type P ?

A

Permet de maintenir le gradient des principaux ions cellulaires

30
Q

Quels sont les domaines de liaisons de la pompe ATP-dépendante de type P ?

A

Domaine de liaison au nucléotide
Domaine de liaison au phosphateDomaine transmembranaire

31
Q

De quoi ont besoins les pompes ATP-dép de type P pour fonctionner ?

A

D’un cycle phosphorylation-déphosphorylation

32
Q

Qui donne l’énergie à la pompe ATP-dép de type P pour qu’il puisse changer de conformation ?

A

ATP et la phosphorylation

33
Q

À quoi servent les transporteur ABC ?

A

Transporter les ions inorganiques et des molécules (sucres, aa) généralement de façon unidirectionnelle

34
Q

Que permet la liaison du substrat avec le transporteur dans la pompe ATP-dépendante de type ABC ?

A

Permet la dimérisation

35
Q

Comment se déroule le processus de relâchement du substrat dans la pompe ATP-dépendant de type ABC ?

A

ATP se lie sur le domaine ATPase puis hydrolysé en ADP
Permet le relâchement du substrat de l’autre côté de la membrane (n’implique pas la phosphorylation)

36
Q

Qu’est-ce que la protéine CFTR (régulatrice transmembranaire de la fibrose kystique) ?

A

Protéine qui est un transporteur de type ABC pour le Cl- dans la membrane des cellules épithéliales des voies respiratoires

37
Q

À quoi sert la sortie du Cl- dans la protéine CFTR ?

A

Fait sortir l’eau par osmose (car concentration de Cl augmentera à l’extérieur) ce qui hydrate le mucus

38
Q

Qu’est-ce que la fibrose kystique ?

A

Maladie génétique récessive causée par la mutation du gène codant pour la protéine CFTR, ce qui produit un transporteur non fonctionnel

39
Q

Conséquences de la fibrose kystique ?

A

Le Cl- reste dans cellule donc l’eau ne sort pas et donc pas d’hydratation du mucus
Mucus devient épais et bloque les voies respiratoires
Microbes restent au lieu d’être évacuée (poussée vers gorge et avalées vers l’estomac)

40
Q

Que permet l’ATP synthétase ?

A

Forment des gros complexes protéiques qui par mouvement de certaines sous-unités permettent le passage de H+

41
Q

Ou retrouve-t-on l’ATP synthétase de type V et que fait-il?

A

Dans la membrane des vacuole (plantes) et des lysosomes
Maintien le pH acide
Utilise l’ATP

42
Q

Ou retrouve-t-on l’ATP synthétase de type F et quel est sa fonction ?

A

Retrouvé dans la membrane plasmique des bactéries, dans la membrane internet des mitochondrie et des thylakoïdes
Fabrique l’ATP

43
Q

Comment se produit la production d’ATP chez l’ATP synthétase ?

A

La chaîne de transfert d’électrons accumule des H+ dans l’espace intermembranaire. H+ veulent sortir pour rétablir équilibre et doivent passer par sous unité Fo. Ce passage cause un mot de rotation de la sous unité Fo dans membrane, ce qui change la conformation de la partie fixe (sous unité F1). ADP+Pi se lie à F1 et forment l’ATP qui est relâché

44
Q

À quoi est attaché la sous unité Fo ?

A

A la sous unité oméga
Quand Fo tourne, sous unité oméga tourne aussi

45
Q

Quels sont les 3 sites catalytiques de la sous-unité oméga et que s’y passe t’ils ?

A

Ouverte: ADP et Pi rentrent
Lâche: ADP et Pi sont bien placés
Tendue: un resserrement forme l’ATP

46
Q

De quoi sont formés les sites catalytique de la sous unité oméga ?

A

D’une sous unité alpha et d’une sous-unité bêta qui lient l’ADP et Pi

47
Q

Qu’est-ce que le potentiel membranaire ?

A

Différence de charge électrique d’une part et d’autre de la membrane plasmique

48
Q

Combien faut-il de tours à la sous-unité alpha bêta pour obtenir de l’ATP ?

A

3 tours
Il faut un 4eme proton H+ pour libérer cet ATP

49
Q

De quoi dépend le potentiel de membrane au repos ?

A

De l’activité de 2 protéines
Pompe Na/K (ATP-dépendante de type P)
Canaux passifs à K+ (canaux de fuites)

50
Q

De quoi dépend l’équilibre électrochimique ?

A

De la concentration de K+ et de la force d’entraînement électrique (+/- s’attirent)

51
Q

Fonctions de la pompe Na/K (ATP-dép type P) ?

A

Maintient la concentration de Na+ basse et rentre du K+ pour l’équilibrer
Fait des échanges d’énergie dans l’ATP pour pour distribuer à symétriquement les ions

52
Q

Fonction du canaux de fuites K+ ?

A

K+ sort de la cellule selon son gradient de concentration et rentre dans cellule selon son gradient de concentration

53
Q

Que permet le gradient Na+ ?

A

Maintenir l’isotonie
Transmission de signaux électriques
Mouvement des solutés

54
Q

Que permet le gradient K+ ?

A

De donner un potentiel membranaire au repos

55
Q

Sous quelle forme les cellules animales emmagasinent-elles leur énergie ?

A

Sous forme de potentiel membranaire et de distribution asymétrique des ions d’un côté à l’autre de la membrane

56
Q

De quoi dépend principalement le potentiel membranaire au repos ?

A

De la concentration d’ion principal (perméable) donc le K+ des deux côtés de la membrane

57
Q

Entre quelles valeurs est situé le potentiel de membrane au repos ?

A

-60mV et -90mV
Majorité de ce potentiel dérivé de K+

58
Q

Par quoi est produit l’équilibre de potentiel à -90mV ?

A

Par le gradient de concentration qui sort K+ et le gradient électrique (charge négative à l’intérieur de cellule) qui attire les K+ à l’intérieur

59
Q

Par quoi est causé le mouvement de rotation de Fo ?

A

Par le mouvement des H+ d’un aspartate à l’autre

60
Q

De quelle façon diffuse un complexe protéique ?

A

Diffuse dans son ensemble, pas ses sous-unité toutes seules

61
Q

Caractéristiques des canaux protéiques ?

A

Transportent des molécules spécifique
Forment des pores
Ont de faibles interactions avec solutés donc ne peuvent pas être saturés

62
Q

Quels sont les 3 sites catalytiques de la sous-unité F1 et que sont-ils ?

A

O: entrée du ADP+Pi
L: ADP+Pi en place
T: resserrement de ces 2 qui forme ATP

63
Q

Qu’est-ce qui pousse K+ à entrer dans la cellule ? À sortir ?

A

Entrer: gradient électrochimique
Sortir: gradient de concentration