Chapter 4: Les eucaryotes Flashcards

1
Q

Vue d’ensemble de ls cellule eucaryote

A
  • définies par une noyau enveloppé bien délimité
    • double couche de phospholipides (molécules amphipatiques)
  • les membranes contribuent d’une façon important au structure des organites
  • le cloisionnement intracellulaire de la cellule eucaryote par des membranes internes rend possible le déroulement de fonctions biologiques et physiologiques dans des compartiments séparés
  • grandes surfaces membranaires permettent grande activité de reps c et de p/s
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2
Q

Cellule de levure et cellule protozoaire *

A

pictures 4.1

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3
Q

Membrane plasmique

A

-double couche de phospholipides
-protéines (jouer rôles importants; récepteurs)
-théorie de la mosaîque fluide (ilots de protéines dans une mer de phospholipides)
-les deux rangées de phospholipides sont stabilisé par le cholestérol (comme hopanoïde chez bact)
3 différents lipides membranaires
-phosphoglycérides
-sphingolipides
-stérols

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4
Q

Cytoplasme

A
  • les organites baignent dans le cytoplasme
  • le siège de plusieurs processus biochimiques importants
  • les modifications observés chez la cellule (chgmt de viscosité, mvmt du cytoplasme) sont dues à l’activité du cytoplasme
  • un constituant majeure du cytoplasme est le cytosquelette
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5
Q

Cytosquelette*

A

picture 4.2

  • Donne architecture de la cellule
  • réseau de fibres interconnectés
  • joue un rôle important dans la forme et le mvmc de la cellule
  • trois types de filaments:
    1) microfilaments
    2) microtubules
    3) filaments intermédiaires
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6
Q

Microfilaments

A
  • former de l’actine et de myosine
  • joue rôle important dans le déplacement de la cellule et les changements de forme
  • peuvent jouer un rôle important pour catapulter les substances
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7
Q

Microtubules

A

-formés de tubuline
-ont une forme de cylindre étroits
-constitués de 2 sous-u protéiques; tubulaire alpha et beta
3 fonctions:
1) le maintien de la forme celllulaire
2) l’intervention avec les microfilaments dans le mvmc cellulaire
3) la participation aux processus de transport intracellulaire

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8
Q

Filaments intermédiaires

A
  • éléments hétérogènes de la cytosquelette
  • sont un assemblage d’un groupe de protéines qui peut être divisé en plusieurs classes
  • leur rôle n’est pas très connu
  • certains forment une structure qui fournit la support à l’enveloppe nucléaire
  • d’autres aident à réunir les cellules ensemble pour former des tissus
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9
Q

Réticulum endoplasmique*

A

picture 4.3

  • Réticulum endoplasmique rugueux car ribosomes (ribosomes 80s)
    • synthèse de protéines (extracellulaires)
  • RE lisse= synthèse des lipides + détoxification
  • RE est un réseau irrégulier de tubules membraneuse ramifiés et fusionnés et de nombreux sacs plats nommés citernes
  • le système de transport et de synthèse des protéines et de lipides
  • Le RE est le site principale de synthèse de la membrane cellulaire
  • communique avec l’enveloppe nucléaire grâce à des pores nucléaires
    • ADN est transcrit en ARNm dans le noyau
    • ARNm est transporté à travers des pores au RER
    • ARNm est traduit en protéine
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10
Q

Complexe Golgien*

A

picture 4.4

  • organite membranaire composé de citernes plates empilés les unes sur les autres
  • porte d’arrivé; cis (associé avec RE)
  • Porte d’exportation; trans
  • empilements de citernes = dictyosomes
  • impliqué dans l’emballage et le sécrétion de substances
    • la nature de son rôle varie selon l’organisme
  • prend part à la synthèse des membranes cellulaire et dans l’empaquetage des produits cellulaires
  • lorsque les protéines arrivent du RE au Golgi ils se font modifiés
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11
Q

lysosymes

A
  • petites sacs qui peuvent se former
    • contient enz digestives (lysozymes) (hydrolases)
    • ces enzymes fonctionne mieux en pH acide (3,5 à 5)
    • fusionnent avec vésicules déchets pour former phagosome pour digestion
    • sites de digestion intracellulaire
  • entourés d’un membrane unique
  • maintiennent milieu acide en pompant des protons de l’extérieur
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12
Q

Organites biosynthétiques sécrétrices et endocytiques

A
  • RE
  • Golgi
  • Lysosomes
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13
Q

voies biosynthétiques sécrétrices

A
  • de l’intérieur de la cellule vers l’extérieur
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14
Q

voies endocytiques

A

-véhicule des substances dans la cellule de l’extérieur

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15
Q

Les ribosomes

A
  • soit libres
    • ces protéines sont non-sécrétés et non-membranaires
  • soit fixés au réticulum endoplasmique
    • fixé par sous-u 60s
    • ces protéines sont souvent sécrétés ou insérées dans la membrane du RE comme protéines membranaires intrinsèques
  • dimère constitué de sous-u 60s et 40s
  • 80s
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16
Q

Les mitochondries*

A

picture 4.5

  • mitochondrie (taille d’une bact) former de membranes, contient des ribosomes(70s), contient aussi de l’ADNmitocondrial (circulaire)
  • fait resp cellulaire par membrane (comme bact, théorie endosymbiotique)
    • Fabrique grand partie de l’ATP pour la cellule
  • mito peuvent être affecté par antibiot
  • Comprend 2 membranes
    • Memb interne
    • Memb externe
  • ils se divisent par scissiparité
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17
Q

Kinétosome*

A

picture 4.6

Contient ADN codant pour ARN et les protéines de la mitochondrie

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18
Q

Membrane interne mitochondriale

A
  • très repliés, crêtes mitochondriales (phosphorylation oxydative; chaîne de transport d’é)
  • délimite matrice mitochondriale (contient ribo, ADN, granules de phosphate calcique)
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19
Q

membrane externe mitochondriale

A
  • cycle de krebs

- contient porines (similaire au memb ext des bact gram -

20
Q

Chloroplastes*

A

picture 4.7

  • contiennent chlorophylle
  • utilisent l’énergie lumineuse pour transformer le CO2 et de l’eau en O2
  • siège de la photosynthèse
  • 2 membranes
  • stroma = matrice délimité par la membrane interne
21
Q

Stroma

A

contient ADN, des ribosomes, des gouttelettes lipidiques, des granules d’amidon et un système de sacs aplaties pourvus d’une membrane - thylacoïdes

22
Q

Granum

A

plusieurs thylacoïdes en forme de disques empilés

23
Q

La phase lumineuse

A
  • la capture de l’énergie lumineuse pour générer de l’ATP et NADPH et l’O2
  • localisé dans les membranes thylacoïdes qui contiennent la chlorophylle et les composants du transport des électrons
24
Q

Phase obscure

A
  • déroule dans le stroma

- L’ATP et NADPH former dans la phase précédente sont utilisés pour former des glucides

25
Q

Pyrénoïdes

A

Région dense de protéines dans les chloroplastes entourés d’amidon
-impliqué dans la synthèse des polysac

26
Q

La structure du noyau

A
  • Entouré d’un enveloppe nucléaire
    • double membrane
    • en continuité avec le RE
    • la chromatine est généralement associé à la membrane interne
    • contient pores nucléaires
      • voies de transport entre le noyau et le cytoplasme
  • Chromatine
    • ne peut pas voir au repos
    • elle se condense lors de la mitose en forme de chromosomes
  • nucléole
    • synthèse d’ARNr
27
Q

Hydrogénosome (should have been with mitochondrie)

A
  • Organites dans la conservation de l’énergie
  • Dans protistes anaérobiques
  • 2 couches ; pas de crêtes
  • Capable de créé ATP d’un différent manière
  • Produits métaboliques sont consommés par bact
  • dans termites
28
Q

Le cycle cellulaire eucaryote*

A

picture 4.8
Interphase:

Mitose

29
Q

Interphase

A
  • 3 parties
    • période G1: le moment de synthèse de l’ARN, des ribosomes, et d’autres constituants
    • croissance cellulaire
  • période S: réplicage d’ADN
  • période G2: la cellule prépare à la mitose
    • synthèse des protéines spéciales à la division
30
Q

Mitose

A
  • 4 phases:
  • prophase - les chromosomes (chacun avec 2 chromatines) deviennent visibles et se déplacent vers la partie équatoriale de la cellule
    • le fuseau mitotique se forme, le nucléole disparait
  • métaphase - les chromosomes sont rangés au centre du fuseau et l’enveloppe nucléaire disparait
  • Anaphase- les chromatides de chaque chromosome se séparent et se déplacent vers les pôles opposés du fuseau
  • télophase - les chromatines deviennent moins visibles, le nucléole réapparait, et l’enveloppe nucléaire se reforme
  • cytocinèse - invagination de la membrane et séparation des 2 cellules
31
Q

Méiose**

A

picture 4.9 et 4.10

32
Q

Enjambement

A

crossing over

33
Q

Locus

A

endroit spécifique des allèles

34
Q

Ovogénèse

A

Ovogonie - (méiose) - ovocyte I + globule polaire - ovocyte II + 3 globules polaires - formation d’une ovule

35
Q

Spermatogénèse

A

spermatogonie - spermatocyte I - 2 spermatocyte II - 4 spermatocytes - 4 spermatozoïdes

36
Q

Structures extracellulaires

A
  • membrane cellulaire
    • Stérol rend la membrane plus stable comparé aux procaryotes
  • Pellicule entoure cellule (chez certaines)
    • couche relativement rigide
    • localisé sur la membrane plasmique
    • chez les protistes
  • Paroi
    • bcp d’eucaryotes n’ont pas car la membrane est stabilité par des stérols
    • Cellulose (glucose), pectine
    • Silice, carbonate de calcium,
    • Cellulose et chitine
37
Q

Les cils et les flagelles

A
flagelles = mvmt ondualtoire, comme des vagues
cils = mvmt en deux phases
38
Q

formes de flagelles*

A

picture 4.11

hérissé et fouet

39
Q

Ultrastructure des cils et des flagelles*

A

picture 4.12

  • les cylindres liés à la membrane
  • un complexe se retrouve dans la matrice - axonème
    • composé de 9 doublets micro-tubulaires en cercle autour de 2 tubules centraux (9-2)
40
Q

Dynéine

A
  • fait les bras doublets
  • hydrolyse l’ATP qui est nécessaire aux mvmt des flagelles
  • est détruit par nicotine
    • détruit les cils et les flagelles
41
Q

Le corpuscule basal

A
  • a une structure centriole: 9- 0
  • localisé dans le cytoplasme à la base de chaque cil ou flagelle
  • dirige la synthèse des organises
  • les cils et les flagelles semblent à se développer par addition à leur extrémité de sous-u microtubulaire préformés
  • Neuf triplets périphériques, rien au centre (9-0)
  • Corpuscules basals ressembles au centrioles
  • Joue rôle imp dans division cellulaire
  • Cellules végétales n’en ont pas
  • On pense que les centrioles ont donné naissance au corpuscules basales
42
Q

Théorie endosymbiotique

A
  • une archée ayant perdu sa paroi s’est mise à se nourrir d’autres bactéries.
  • Milieu de plus en plus aérobie: donc un procaryote anaérobie qui avale une bactérie et établit des relations symbiotiques permanente.
  • La bactérie endosymbiote se serait développée en mitochondrie.
  • La cyanobactérie aurait produit les chloroplastes et eucaryotes photosynthétiques. Cils et flagelles serait dû à la fixation de spirochètes.
43
Q

Arguments de la Théorie endosymbiotique

A

-Mitochondries et chloroplastes ressemblent aux bactéries: taille et apparence.
-ADN circulaire comme la bactérie et
réplication semi autonome
-Ribosomes semblables
-Séquences de gènes codant les ARN des ribosomes sont semblables chez les bactéries, les mitochondries et les chloroplastes comparés aux Eucaryotes

44
Q

Anémie hémolytique de nouveau né

A

-lorsque le bébé a un facteur Rf différente de la mère les anticorps de la mère attaquent les globules rouges du bébé

45
Q

centrioles

A

Lors de la mitose constutuent un réseau de microtubules formant le fuseau mitotique et les aster; la base des flagelles

46
Q

comparaisons de cellules eucaryotes et procaryotes*

A

picture 4.13