Cours 1 Flashcards

1
Q

Quels sont les 4 systèmes végétatifs ? (noms + valeurs associée)

A

Systèmes autonomes
- Digestif (2,5l/j eau et 500g/j food)
- Respiratoire (7,5l/min)
- Circulatoire (5l/min)
- Urinaire (1,5l/j)

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2
Q

Qu’est ce que la perfusion ?

A

Le sang circule et donne aux cellules les nutriments selon besoins et récup. déchets.

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3
Q

Quelle est la distribution de l’eau dans le corps ?

A
  1. 60% = eau totale
  2. 40% (2/3) intracellulaire
  3. 20% (1/3) extracellulaire : interstitielle et plasma
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4
Q

Quelles sont la composition principale des différents compartiments ? (Plasma/ Interstice/ Cellules)
Type de membrane entre Interstice et capillaire ?

A

Plasma : Na+, protéines
Interstice : Na+
Cellules : K+, protéines (de la pdct° cell.)

  • Membrane entre plasma et interstice = capillaire fenestré = passage des ions mais pas prot.
    —> explique absence de prot dans interstice.
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5
Q

Liquides corporels, quels sont les mM extra/intracellulaire ? (Na, K, Ca + gradient global de Cl- et HCO3-)

A

Noté Extra/intracell.

  • Na+ = 145 /12
  • K+ = 4/120
  • Ca+2 = 1,2/0,0001

A noter : Cl- et HCO3- –> Plus de gradient dehors que dedans (10mM)

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6
Q

A quoi servent les membranes cellulaires ?

A
  • Maintenir l’asymétrie des concentrations intra et extracellulaire
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7
Q

De quoi sont composés les membranes lipidiques ? (parler de la composition du composé)

A

Phospholipides.
- un glycerophosphate est lié à une choline, serine etc. (hydrophile)
- Chaîne polycarbonée (hydrophobe)

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8
Q

Perméabilité des bicouches aux différentes molécules ?

A
  • Perméable qu’aux gazs.
  • Plus taille molécule augmente + il est impossible de passer la barrière
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9
Q

Comment remédier au fait que tout ne passe pas la membrane plasmique ?

A

Il faut des transporteurs, canaux ioniques ce qui accélère le transport.

–> Grâce à cela, tout se fait en sec/msec/nsec/µsec

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10
Q

Quels sont les différentes protéines de transport ? (Nommer + actif ou nn ?)

A
  • Canaux –> passif (selectif)
  • Pompes –> besoin d’ATP, actif
  • Transporteurs –> couple deux espèces chimiques pour traverser sauf Uniport. = secondairement actif
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11
Q

Quels sont les différents transporteurs ?

A
  • Uniport : 1 direction d’une espèce chimique en fonction de son gradient
  • Symport/Antiport –> directionnalité déjà fixée

–> 2/plus dans le mm sens/sens opposé

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12
Q

Vitesse de Tranport des différents transporteurs. (Molecule/sec)

A
  • Canaux 10^6-10^9 [molecule/sec]
  • Pompes et transporteur 10^2-10^4 –> + lent car demande de l’énergie pour fonctionner
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13
Q

Quelles sont les forces de transport faisant bouger molécules à travers membrane ?

A
  • Gradient chimique (equilibre les concentrations)
  • Gradient électrique (equilibre les charges)
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14
Q

Qu’est ce que la diffusion ?

A

C’est le phénomène qui mène à une situation homogène, d’équilibre.

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15
Q

Mvt des molécules de quel type ? (vit un mole d’eau/glucose)

A
  • Brownien –> aléatoire
  • 2500km/sec eau (canaux)
  • 800km/sec glu (transporteurs)
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16
Q

De quoi dépend le temps de diffusion ? (Calcul)

A
  • La distance (x) et coefficient de diffusion (D)
  • t = (x²)/2xD
17
Q

Comment calcule t on le coefficient de Diffusion ?

A

D = -kT/6𝝅r𝜼

  • kT –> energie thermique
  • 6𝝅r taille de la molécule
  • 𝜼 = viscosité
  • k = constante de Boltzman(proportionnalite)
18
Q

Que peut-on dire sur la diffusion ? (relation mathématique en fr)

A
  • Plus distance est grde + temps est grd (si 2x distance, temps quadruple)
  • Plus c’est chaud, + ça diffuse
  • Plus molécule = grde + visqueux –> - il n’y a de diffusion.
  • du plus […] au moins […], equilibre dynamique
19
Q

Calcul du flux de diffusion/seconde ? (calcul + explication composantes)

A

J = -DA (∆C/∆X) = -P(Cint-Cext.)

  • J = la vitesse à laquelle bouge
  • A = surface (de membrane en général, 5nm)
  • D = capacité à passer membrane (perm/imperm)
  • P = DA -> coefficient perméabilité
  • ∆C –> fait bouger particules
20
Q

Calcul Energie du gradient chimique ? (molécules nn chargées)

A

∆µ = RT ln (Ci/Co)

  • ∆µ vient de l’énergie thermique de l’agitation des molécules (flux crée)
  • Plus T et gradient […] est grande plus il y a de l’energie
21
Q

Qu’est ce qu’il met en mvt les molécules chargées ? Comment s’equilibre ?

A
  • Potentiel électro-chimique met en mvt
  • les charges - vont vers les + (electrodiffusion)
    → cela equilibre les charges car la membrane est positive donc va attirer les - pour être - positive et atteindre equilibre
22
Q

Potentiel d’équilibre (les gradients + ce qu’ils font sur la cell)

A
  • Gradient chimique (∆Concentration) → crée charges sur la membrane (capacité à accumuler les charges grâce à lipides)
  • Gradient électrique : E° électrique est déterminé par direction gradient […]+ charges d’ions
23
Q

Potentiel de membrane (calcul, propriété de la membrane)

+ si - de charge + intérieur => E° = ? (Explique pq)

A

Vₘ=Qᵢ-Qₒ (∆ charge + entre feuillet interne et externe)

→ Si - de charges positive intérieur → E° = negatif

memb. plasmique
- isolante et accumule les charges grâce au lipide (capacitance)
- E° électrique transmembranaire est généré par le transport à travers les canaux ionique (conductance) “resistance”

24
Q

Potentiel électrochimique (équation de Nernst)

A

∆µ=[RTln(Cint./Cext.) + zF∆𝜳]

→ 1aire partie : Energie chim. (gradient […])
→ Energie electrique (gradient de charges)
- 𝜳 = ∆ Potentiel electrique transmembranaire
∆µ = somme des forces exercée sur la molécule

25
Q

Calcul du E° d’equilibre

A
  • ∆µ=0 → E chim contre balance l’E electrique (Fele=Fchim et de sens opposé)
  • Isoler ∆𝜳 dans Nernst = -60/z x log(Ci/Cext.)
  • Si ∆𝜳= -60 mV → chargé négativement dedans et positif dehors
26
Q

Potentiel d’équilibre valeur pour chaque ions (ext-int)

A
  • Na+ (145/12) → 65mV
  • K+ (4/120) → -90mV
  • Cl- (105/30) → -35mV
  • Ca+2 (1,2/0,0001) → 120mV