Chapitre 8 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une cellule?

A

L’unité la plus petite capable d’exécuter toutes fonctions permettant le maintien de la vie.

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2
Q

Qu’elles sont les trois fondements de la théorie cellulaire?

A
  1. Tous les organismes sont constitués de cellules qui accomplissent tous les processus nécessaires au maintien de la vie et à la transmission de l’information d’une génération à l’autre.
  2. Les cellules sont les unités à la base de tous les être vivants.
  3. Les cellules prennent naissance de la division d’autres cellules.
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3
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie de la nutrition?

A

La cellule doit soutirer ses éléments nutritifs de son environnement pour obtenir de l’énergie et croître.

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4
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie du métabolisme ?

A

La cellule est le siège d’une multitude de réactions chimiques qui lui permettent de créer et d’utiliser de l’énergie.

Métabolisme = ensemble des réaction biochimiques d’un organisme

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5
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie de la croissance?

A

Elle doit augmenter de taille de façon irréversible en ajoutant des unités pas nécessairement semblables. (ex: oeufs -> poule)

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6
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie de la réponse à l’environnement?

A

Elle doit percevoir et réagir aux changements de l’environnement. (ex: les plantes se tournent vers la lumière)

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7
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie de l’excrétion?

A

Les êtres vivants doivent se débarrasser des produits toxiques résultant de leur métabolisme. (ex: chaleur, CO2)

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8
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie de la homéostasie?

A

Ils doivent maintenir leur milieu interne à l’intérieur de certaines limites physiologiques.

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9
Q

Qu’est-ce que la fonction de vie de la reproduction?

A

Ils doivent produire une descendance (de façon sexuée ou asexuée).

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10
Q

Quels organismes ne se conforment pas à la théorie cellulaire?

A

Les muscles striés, les algues géantes et hyphes fongiques.

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11
Q

Qu’est-ce que les muscles striés ne respectent pas la théorie cellulaire?

A

Les cellules attachés aux os sont beaucoup plus grandes que les autres cellules (3 cm versus une fraction de mm)
Il possede plus d’un noyau et ne peut se diviser lorsque le tissu est donctionnel.

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12
Q

Qu’y a-t-il de particulier chez les algues géantes?

A

Ils ont une taille cellulaire de 10 cm, mais on un seul noyau.

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13
Q

Qu’est-ce qu’un hyphes?

A

Filaments qui servent de nutrition.

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14
Q

Qu’est-ce que les cellules des hyphes ont de particulier?

A

Chez certains champignons omega, les celluls possèdent plusieurs noyaux et ne se divisent pas.
Elles se croisent par l’élongation de leur apex
Elles ne rajoutent pas de cloisons (septa)

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15
Q

Qu’est-ce que la paramécie?

A

Un organisme unicellulaire
Il tire son énergie de goutelettes qu’il ingère dans son environnement -> ce qui veut dire présence de vacuole digestive.

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16
Q

Décriver la composition d’une paramécie. (6)

A
  1. La membrane contrôle ce qui entre (O2, molécules) et sort (produits toxiques) de la cellule.
  2. Le noyau contient toutes les informations nécessaire au métabolisme ET à la transmission de l’information d’un individu à ses descendants.
  3. Les vacuoles digestives sont remplis d’éléments nutritifs procurant de l’énergie à la cellule. Elles se forment à l’entrée du pharynx.
  4. Les vacuoles contraciles permettent à cet orgnaisme de gérer l’entrée et la sortie de l’eau.
  5. Le cytoplasme accueille les réactions du métabolisme.
  6. Les cils permettent à l’organisme de ce déplacer où sa survie est la plus favorable.
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17
Q

Qu’est-ce que le chlamydonas?

A

Un organisme unicellulaire photosynthétique.

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18
Q

Décriver la composition du chlamydonas. (4)

A
  1. Comme la paramécie (5) sauf les vacuoles digestives car il tire son énergie de la lumière.
  2. Des chloroplastes qui transforment l’énergie lumineuse en énergie chimique.
  3. Un stigma, tache oculaire qui lui permet de détecter où se trouve la lumière.
  4. Au lieu de cils, deux flagelles pour se permettre de se diriger vers la lumière.
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19
Q

Qu’est-ce que les propriétés émergentes statuent?

A

Une cellule ou un organisme sont des systèmes biologiques.

Car une organisation d’éléments peut former une organisation complexe.

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20
Q

Qu’est-ce que les propriétés émergentes?

A

Les nouvelles propriétés qui apparaissent et qui n’était pas présente au niveau précédente.
Résultent de l’arrangement des composants et de leurs interactions de plus en plus complexes.

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21
Q

Qu’est-ce que nous ne pouvons à l’aide d’aucun microscope?

A

Les molécules (1 nm)

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22
Q

Qu’est-ce qu’on peut voir au microscope électronique?

A

Épaisseur des membranes (10 nm)

Virus (100 nm)

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23
Q

Qu’est-ce que nous pouvons voir au microscope optique?

A

Bactéries (1 um)
Organites (10 um)
Cellules (100 um)

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24
Q

Pourquoi ne pouvons nous pas avoir de grandes cellules?

A

À cause de la relation qui existe entre la surface à travers laquelle les échanges se font et le volume à l’intérieur duquel les réactions métaboliques se produisent.

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25
Q

Quels sont les réactions métaboliques que nous trouvont dans le volume?

A

Production de chaleur, de déchets et consommation de ressources.

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26
Q

Expliquer le lien entre la surface et le volume.

A

Il vient un temps ou la surface n’est plus suffisante pour assurer les échanges nécessaires aux réactions du métabolisme, car le volume d’un objet augment du cube, alors que la surface augment au carré.

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27
Q

Expliquer pourquoi les organismes sont devennues pluricellulaires.

A

Pour augmenter de tailles, car ça donne un avantage.

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28
Q

De où provienne les cellules du corps humain?

A

Le zygote, obtonu à la suite de la fécondation d’un ovule par un spermatozoïde.

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29
Q

Vrai ou faux. Toutes les cellules ont le même matériel génétique ou presque.

A

Vrai

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30
Q

Qu’est-ce que la différenction cellulaire?

A

C’est la différention des cellules pour produire des tissus différents ayant donc des spécialisations propres.

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31
Q

Qu’est-ce qui explique la différention cellulaire? (3)

A
  1. L’activation et la répression de sgènes différents dans les cellules.
  2. La répartition des composant cytoplasmiques n’est pas homogène, ainsi que la constitution de la membrane plasmique.
  3. Les messages reçus des cellules voisines va aussi varier.
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32
Q

Qu’est-ce que les messages de l’environnement que chaque noyau reçoit soit différent impacte?

A

Ceci provoquent l’activation ou la répression de gènes différents. -> Donnent des tissus différents

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33
Q

Le zygote est…

A

pluripotent.

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34
Q

Qu’est-ce que d’être pluripolent?

A

C’est que ses descendants peuvent se diférencier en des cellules aux caractéristiques différentes.

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35
Q

Qu’arrive-t-il aux cellules après plusieurs divisions?

A

Les cellules perdent alors leur pouvoir de différenciation.

Elles ne sont donc plus pluripotentes et elles ne peuvent produire que des cellules qui leur ressemblent.

36
Q

Utilisation des cellules souches pour traiter la maladie de Stargardt.

A

La maladie de dégénéresence maculaire de Stargardt es une mutation récessive affectant les cellules photoréceptrices de la rétine qui empeche le transport actif d’éléments dans ces cellules essentielles à la vision.
On y injecte des cellules souches embryonnaires et celles-ci vont se différenciées.
Aucun effet nuisible

37
Q

Utilisation des cellules souches pour traiter la maladie de Leucémie (leucocytes -> globules blancs).

A

Forme de cancer de l’os qui produit un nombre plus grand de globules blancs dans le sang. Ces composants du sang proviennent de cellules osseuses qui ont subi des mutation et sont devenues cancéreuses. Ils vont détruire ces cellules par chimio et les normales et en remettre des souches d’un donneur sain pour que celles-ci aie s’installer dans la moelle osseuse du patient et que la production normal de globules blanc reprenne.

38
Q

De quoi est-ce que les membranes sont constitués?

A

Double couche de phospholipides.

39
Q

Expliquer les pôles d’une double couche de phosphoglycérolipides.

A

Un pôle hydrophile
Un pôle hydrophobe
= amphitatiques

40
Q

Pourquoi est-ce que les phospholipides ne sont pas dissous dans l’eau?

A

Parce que les deux composantes sont liées ensemble.

41
Q

Pourquoi est-ce que la double couche est nécessaire?

A

Pour que les pôles hydrophiles fasse face à l’eau et que les pôles hydrophobes soient au centre loin de l’eau.

42
Q

Expliquer le modèle de Davson-Danielli.

A

Selon eux il y avait la couche de phospholipides prise entre deux couches de protéines.
C’est ces protéines qui seraient responsable de laisser passer ou non les substances.
Il croyait que les deux barres étaient qu’une membrane.
Symétrique en péréphérie.

43
Q

Pourquoi est-ce que le modèle de Davson-Danielli a été rejeté?

A

Car on a pu voir que les protéines ne formaient pas une couche continue.
Les protéines étaient soient dispersés ou intégrales.
Ceci réfute la symétrie du modèle de Davson-Danielli.

44
Q

Comment appelle-t-on le modèle de Singer-Nicolson?

A

Le modèle de la mosaïque fluide

45
Q

Expliquer le modèle Singer-Nicolson.

A

Les protéines ne forment pas des couches ininterrompues, mais sont retrouvé à différents endroits.
Extérieur, enfoui à l’interieur, de part et d’autre de la membrane.

46
Q

Comment a-t-on remarqué que les protéines n’étaient pas fixes?

A

Nous avons mis des marqueurs (anticorps) rouges et verts qui se sont attachés à différentes protéines de différentes cellules. Ensuite, quand nous les avons mises ensemble nous voyons que les couleurs se mélangent et donc que les protéines bougent continuellement.

47
Q

Comment tiennent les phospholipides ensembles?

A

Grâce aux interactions hydrophobes

Plus faible que les liaisons covalentes

48
Q

Qu’est-ce qui défini le modèle de la mosaïque fluide?

A

Les phospholipides et les protéines bougent continuellement.

49
Q

Dessiner un schéma du modèle de la mosaïque fluide.

A

VOIR PAGE 72 CHAPITRE 8

50
Q

Quels sont les types de protéines?

A

Intramembrainaires (intégrales)

Périphériques

51
Q

Qu’est-ce qu’une protéine intramembrainaire?

A

Elles agissent de part et d’autre de la membrane

Elles sont hydrophobes à l’intérieur et hydrophiles à l’extérieur.

52
Q

Quels sont les 5 protéines intégrales?

A

Les glycoprotéines: constituent des signaux à la surface de la cellule et permettent aux globules blancs de réagir si le signal est étranger.
Protéines réceptrices d’hormones (insuline)
Enzymes
Protéine de transport passif: forment des canaux qui laissent passer des molécules spécifiques
Protéine de transport actif (pompes): Même chose mais avec énergie de Adénosine tri-phosphate: Vont à l’encontre du gradient

53
Q

Qu’est-ce que la fonction des protéines de surface?

A

Elles se lient entre elles et permettent l’adhérence des cellules entre elles et la formation de tissus

54
Q

Vrai ou faux. Les protéines périphériques sont hydrophobes.

A

Faux, elles sont hydrophiles.

55
Q

Quel est l’utilité du cholestérol dans la double couche?

A

Il agit en empechant trop de mouvement des phospholipides ou au contraire en en pemettant plus, dependamment de la température. Il résiste donc aux variations de fluidité relativement aux changements de température.

56
Q

Comment sont tansporté les substances à travers la membrane?

A

Les petites passent par transport passif ou actif

Les grosses par processus d’endocytose et d’exocytose

57
Q

Quels sont les trois moyens de transport des petites substances avec précision.

A

Osmose: Mouvement passdif des molécules d’eau (milieu moins concentré vers le plus concentré) souvent grâce à des protéines de transport: des aquaporines
Diffusion simple: sans apport d’énergie et sans intermédiaire
Diffusion facilitée: passage avec l’intermédiaire d’une protéine mais sans dépense d’énergie

58
Q

Dans quel sens se fait la diffusion passive?

A

Sens du gradient

Du plus vers le moins concentré de chaque substance

59
Q

Nommer les caractéristiques de la diffusion passive. (2)

A

La vitesse sera inversement proportionnelle à la taille des molécules
Les molécules liposolubles passeront plus rapidement que les hydrosolubles à cause de leur tissus et osmolarité

60
Q

Qu’est-ce que l’osmolarité?

A

Nombre de particules osmotiquement actives par L de solution

61
Q

Vrai ou faux. Elle tient compte de tous les éléments dissous dans l’eau et qui sont entourés de molécules d’eau.

A

Vrai. Le NaCl (na+ et cl-) vont avoir deux osmoles tandis qu’un glucose en aura seulement 1 osmole

62
Q

Quels sont les trois mots pour décrire la concentration d’une solution?

A

Hypotonique: moins
Isotonique: même
Hypertonique: plus

63
Q

Qu’est-ce qu’une solution hypertonique a de partculier?

A

Plus grande osmolarité qu’un tissu ou une cellule

Exerce donc une plus grande pression osmotique sur la membrane.

64
Q

Qu’est-ce que nous observons de l’eau dans des solutions hyper et hypotoniques.

A

Elle entre dans une solution hypertonique et elle sort d’une solution hypotonique.

65
Q

À quoi faut-il faire attention en opérant un humain?

A

Les tissus ont une osmolarité d’environ 300 milliosmoles (mOsm) donc il faut avoir un soluté d’environ même osmolarité pour éviter l’osmose.

66
Q

Quel est l’utilité du transport actif et comment l’a-t-on remarqué?

A

Les ions de part et d’autre de la membrane diffère.
Le transport actif grâce à l’énergie (ATP) peut faire passer des ions à l’encontre du gradient. On les appelles des pompes.

67
Q

Quels sont les types de transports dans une axone?

A

Actif et passif

68
Q

Expliquer comment un axone utilise les deux types de transport pour transmettre un influx nerveux.

A

À la suite d’un stimulus les canaux potassiques constitués de 4 sous-unités protéiques vont laisser passer au centre du potassium. Pour cela elle se déforme. Ceci est le changement du voltage qui provoquent l’ouverture ou la fermeture des canaux.

Pour le retour à la normale, une pompe fera sortir 3 Na+ pour faire entrer au même moment 2K+

69
Q

Qu’est-ce que l’endocytose?

A

C’est une molécules de l’extérieur qui s’enfoncera dans la membrane plasmique forçant la formation d’une vésicule de transport (entouré de membrane cellulaire) et qui se détachera à l’intérieur.

70
Q

Nommer un cas pariculier d’endocytose.

A

La phagocytose est la capture d’une grosse particule (mode d’alimentation des amibes et des globules blancs)

71
Q

Qu’est-ce que l’exocytose?

A

C’est l’exportation de grosses molécules par une cellule aidée d’un vésicule qui se fusionnera avec la membrane plasmique permettant le transfert.

72
Q

Qu’est-ce que la fluidité pour le transport de grosses molécules? (membrane plasmique)

A

C’est ce qui lui permet de changer de forme facilement (donc formation de vésicule) et de se sinder et de se reformer

73
Q

Qu’est-ce qui permet des fusions membrainaires?

A

Que toutes les membranes plasmiques et les membranes des organites et des vésicules sont à la base toutes semblables

74
Q

Qu’est-ce que les procaryotes ont de particulier?

A

Un noyau primitif (nucléoides) et de l’ADN circulaire
Pas d’organite sauf les ribosomes.
Tous est diffus à l’intérieurs de la membrane plasmique

75
Q

Dessiner un procaryote

A

VOIR PAGE 81. CH. 8

76
Q

Comment se reproduise les cellules procaryotes?

A

Par fission binaire tous les 20 min

77
Q

Expliquer la scissiparité.

A

Débute par la réplication de l’ADN circulaire bactérien, la bactérie synthétise ensuite les lipides et proétines qui s’installent sur la membrane entre les nouveaux ADN.
Ensuite il y aura un repli (mésosome) qui divise le cytopolasme en 2.

78
Q

Qu’y a-t-il de différent chez les eucaryotes que chez les procaryote?

A

La structure cellulaire est compartimentée. (noyau et organites délimités par une membrane)

79
Q

Dessiner une cellule de pancréas (animale)

A

VOIR PAGE 83. CH.8

80
Q

Dessiner une cellule de parenchyme palissadique (végétale)

A

VOIR PAGE 83. CH.8

81
Q

Qu’est-ce qu’une cellule exocrine?

A

Qui sécrètent vers l’extérieur de la cellule.

82
Q

Qu’est qu’une cellule exocrine du pancréas?

A

Cellules animales
Responsable de la sécrétion de nombreuses enzymes digestives déversés dans un canal
Très grand nombe de vésicules (grains de zymogène remplis d’enzymes qui sont ensuite sécrétées par exocytose)
RE rugueux très important

83
Q

Qu’est-ce qu’une cellule parenchyme palissadique?

A

Cellules végétales en forme de cylindre
Partie supérieure de la feuille
Du côté de la lumière car c’est où se produit la majorité de la photosynthèse

84
Q

Commment les cellules sont apparus? (4)

A

Faire d’abord les molécules organiques à partir de l’inorganique.
Fusionner ces petites molécules pour obtenir des molécules plus complexes comme des protéines et acides nucléiques
Entourer ces molécules de membranes qui permettent de préserver des conditions différentes de l’extérieur
Voir apparaitre des molécules capable d’auto réplication pour permettre l’hérédité

85
Q

Expliquer rapidement la théorie de la génération spontannée.

A

Être vivant sans ascendant

Si isolé et stérilisé rien apparait

86
Q

Expliquer la théorie de l’endosymbiotique.

A

Procaryote vers eucaryote
Mitochondries après chloroplaste (deux cellules qui se seraient introduites dans la cellule procaryote)
- > Développant relation mutuellement bénéfique (endsymbiose)

Ce qui permet cette pensée
Ces deux cellules ont:

  • ADN circulaire comme procaryote
  • ADN non associé à des histones
  • Divisent par fission binaire
  • Propre ADN et ribosomes
87
Q

Qu’est-ce qui appuie le fait que nous viendrons tous d’une origine commune?

A

Nous avons tous le même code génétique.