Chapitre 4 : Les protéines du cytosquelette Flashcards

1
Q

Fonction des Microtubules (MT)

A
  1. Maintien de la forme de la cellule (structure et support)
  2. Motilité intracellulaire (cils et flagelles)
  3. Transport des organites
  4. Division cellulaire
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2
Q

Structure des MT

A

Tube creux cylindrique de 25 nm de diamètre
13 protofilaments en forme hélicoïdale décalé

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3
Q

Ces quoi les MTOC
Ces quoi sont rôle
2 exemples

A

“Centres organisateurs de microtubules”

Point d’origine des MT (à l’extrémité -)

Rôles: contrôler le nombre de MTs, leur polarité, le moment et lieu d’assemblage

Ex : centrosome, corpuscule basal

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4
Q

Formation des MT?

A

2 étapes :
1. Nucléation : liaison de dimères de tubuline ab à un anneau de tubuline gamma stabilisé par pluseiurs autres protéines formant un complexe g-TuRC
2. Élongation : Rajout de tubuline alpha et beta.

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5
Q

Centrosomes

A

Fait de 2 centrioles fait de chacun 9 triplets de MT’s.

Aide à la migrations des chromosomes au poles de la © lors de la ÷ cellulaire.

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6
Q

Le corpuscule basal

A

Composé de 9 doublet de MT’s en périphérique et un doublet au centre.

Les doublets sont liés ensemble par la nexine et des bras de dynéine permettent le glissement des MTs et donc le mouvement du cil ou flagelle

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7
Q

Quelle est la polarité de la tubuline?

A

Beta = positive +

Alpha = Negative -

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8
Q

Comment l’élongation fonctionne?

A

L’addition de dimères GTP-tubuline à l’extrémité + des MTs formant une coiffe GTP. C’est ce qu’on appelle la polymérisation des MT (stable).

Sous cette coiffe, le GTP est hydrolysé amenant les dimères de tubuline sous la forme GDP déclenchant la dépolymérisation des MTs où les polymères sont instables

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9
Q

Que cause la dépolymérisation des MT?

A

Lorsqu’il va y avoir une faible concentration de tubuline. Ceci va enclanché l’hydrolyse du GTP en GDP causant une catastrophe et un rétrécissement rapide des MTs

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10
Q

Qu’est qu’est une MAP?

A

Protéine attaché au microtubules.

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11
Q

Fonction des MAP Tau, Dyénine, Kynésine, MAP2

A

Tau, MAP2 : stabilisation

Dyénine, Kynésine : Mobilité

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12
Q

Protéine Tau

A

Favorise les associations entre les MTs pour augmenter la stabilité

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13
Q

Kinésines et Dynéines

A
  • Kinésines : Déplace de - vers +
  • Dynéines : Déplace de + vers -
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14
Q

Filaments intermédiaire

A

Fibres résistantes en forme de cordes assurant la résistance mécanique des cellules
10nm de diamètre

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15
Q

L’assemblage/désassemblage des filaments intermédiaires est contrôlée par la :

A

phosphorylation/déphosphorylation des sous-unités (vimentine-PKA)

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16
Q

Structure des filaments intermédiaires

A

Monomère possédant des protéines globulaires terminales séparées par une longue région en hélice a

17
Q

Rôles des Microfilaments (6)

A

Motilité et mouvement cellulaire
Contraction musculaire (sarcomères)
Transport des vésicules
Adhésion
Maintien de la forme de la cellule
Surface d’échange (microvillosités)

18
Q

Formation des microfilaments

A

Actine-G lié à de l’ATP s’aglomère et forme un cap d’atp. Le mf grandit de cette extrémité + tandis que l’autre extrémité - se dépolymérise dut à l’hydrolyse de ATP

19
Q

Myosines conventionnelles type II

A

Impliqué dans la contraction musculaire

20
Q

Myosines non-conventionnelles

A

Myosine non-musculaire
Type I, V, VI sont associées à différents types de vésicules et organites

21
Q
A

-Microscopie électronique: structure

-Microscopie à fluorescence : : Immunofluorescence cellules marquées avec des anticorps dirigés contre les protéines d’intérêts

  • Microscopie à fluorescence: cellules vivantes marquées au GFP (dynamique)
  • Utilisation d’agents venant polymériser ou dépolymériser les MT ou les MF
  • Utilisation d’ARN interférents venant bloquer l’action d’une protéine