Cours 1 - Propriétés membranaires passives et transporteurs ioniques Flashcards

1
Q

De quelle composante du gradient de proton dépend l’accumulation de monoamines dans les vésicules synaptiques?

A

pH

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Q

De quelle composante du gradient de proton dépend l’accumulation de Glutamate dans les vésicules synaptiques?

A

Électrique

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3
Q

De quelle composante du gradient de proton dépend l’accumulation de GABA dans les vésicules synaptiques?

A

Indéterminé

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4
Q

Quelles sont les deux techniques qui ont été utilisées afin de confirmer le fonctionnement de la pompe à proton?

A

Visualisation de la rotation par:

  • Couplage de bille d’or à V1
  • Couplage d’un filament d’actine à V1
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Q

Quelles sont les étapes (4) du fonctionnement de la pompe à protons?

A
  1. Entrée d’un proton par l’hémi-canal côté cytoplasmique
  2. Liaison du proton sur les résidus E
  3. Hydrolyse de l’ATP fait tourner l’anneau ce qui cause la relâche du H+ par la protonation d’un résidu R
  4. Sortie du proton côté intra-vésiculaire via l’hémi-canal
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6
Q

Combien de sous-unités forment la pompe à protons?

A

14 (certaines en plusieurs exemplaires)

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7
Q

Quel est le rôle du domaine V1 de la pompe à protons?

A

Hydrolyse de l’ATP

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8
Q

Quel est le rôle du domaine V0 de la pompe à protons?

A

Translocation des H+

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9
Q

Quelles sont les composantes du domaine V1 de la pompe à protons?

A
  • Sous-unités A à H
  • A & B = sites d’hydrolyse
  • C à H = tige (relie V1 et V0)
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10
Q

Quelles sont les composantes du domaine V0 de la pompe à protons?

A
  • Sous-unités a, d, e, c-c’-c’’
  • c-c’-c’’ forment un anneau
  • 2 hémi-canaux
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11
Q

Quel est l’autre nom de la pompe à protons?

A

ATPase vacuolaire (V-ATPase)

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12
Q

Quel est le rôle de la pompe à protons?

A

Acidification des organelles intracellulaires

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13
Q

De combien de domaines transmembranaires est formée l’échangeur Na/H?

A

12

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14
Q

De combien de domaines transmembranaires est formé le transporteur HCO3?

A

14

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15
Q

À quelle famille appartient l’échangeur Na/H?

A

SLC9

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16
Q

À quelle famille appartient le transporteur HCO3?

A

SLC4

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17
Q

Quels sont les deux types d’échangeurs Na/H?

A
  • Membranaires

- Intracellulaires

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18
Q

Quels sont les deux types de transporteurs HCO3?

A
  • Dépendants du Na

- Indépendants du Na

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19
Q

Quel est le principal foyer épileptogène du cerveau humain?

A

Lobe temporal ; en particulier l’hippocampe

20
Q

Quel est l’effet potentiel d’une mutation des cotransporteurs du Cl?

A

Décharges épileptiformes

21
Q

Quel type de cotransporteur du Cl est le plus présent dans le neurone immature?

A

NKCC1

22
Q

Quel type de cotransporteur du Cl est le plus présent dans le neurone mature?

A

KCC2

23
Q

S’il y a plus de transporteurs NKCC1 que de KCC2, quel est l’effet sur la concentration intracellulaire de chlore?

A

Concentration intracellulaire de chlore supérieure

24
Q

S’il y a plus de transporteurs NKCC1 que de KCC2, quel est l’effet sur la réponse au GABA?

A

GABA cause dépolarisation, peut engendrer des PA

Permet de potentialiser les synapses GABA

25
Q

À part les effets sur les gradients ioniques, quel autre effet ont les cotransporteurs de Cl?

A

Effet sur le volume cellulaire (osmose, l’eau suit le déplacement des ions)

26
Q

Quel cotransporteur de Cl est responsable de l’entrée de Cl dans la cellule?

A

NKCC1

27
Q

Quel cotransporteur de Cl est responsable de la sortie de Cl de la cellule?

A

KCC2

28
Q

Quelles pathologies peuvent être causées par les pathologies des pompes calciques?

A
  • AVC
  • Ischémie
  • Épilepsie
  • Neurodégénérescence
  • Sclérose en plaque
29
Q

Quel est le principal avantage de la visualisation du calcium par GCaMP?

A

Très bonne résolution spatiale

Autre réponse: permet la visualisation du SN chez animal vivant

30
Q

Quel est le principal désavantage de la visualisation du calcium par GCaMP?

A

Mauvaise résolution temporelle: ne permet pas de distinguer un PA unique d’une salve de PA très rapprochés

31
Q

De quoi est constitué l’indicateur calcique GCaMP?

A

Calmoduline (GFP modifiée) + peptide M13

32
Q

Comment fonctionne l’imagerie calcique par GCaMP?

A

Changement de conformation permet à la GFP d’émettre de la fluorescence

33
Q

De combien de domaines transmembranaires est formé la pompe à calcium?

A

10

34
Q

Quelles sont les étapes (4) de fonctionnement de la pompe à calcium?

A
  1. Liaison de l’ATP
  2. Phosphorylation
  3. Changement de conformation -> libération du calcium
  4. Liaison du calcium (retour à l’état initial)
35
Q

Quels sont les deux principaux mécanismes de transport du calcium?

A
  • Pompe à calcium

- Échangeur Na/Ca

36
Q

Quels sont les deux types d’échangeurs de calcium principaux?

A
  • NCX

- NCKX

37
Q

Combien de gènes codent pour NCX?

A

3: NCX 1-2-3

38
Q

Quel est le mécanisme principal de régulation du calcium cytoplasmique?

A

Échangeur NCX

39
Q

Quel est un exemple d’échangeur générant une activité électrogénique?

A

NCX

40
Q

Quel échangeur calcique peut avoir une activité inversée?

A

NCX

41
Q

Quel est l’effet de la pompe Na/K ATPase sur l’activité neuronale?

A

Permet l’hyperpolarisation après un PA, permettant donc d’avoir plusieurs PA consécutifs

42
Q

Quel est l’effet de l’ouabaïne sur l’activité neuronale?

A

Bloque la pompe Na/K ATPase: bloque l’hyperpolarisation, augmente le délai entre les PA

43
Q

De combien de domaines transmembranaires est constituées la pompe Na/K ATPase?

A

10

44
Q

Quelles sont les étapes (8) de fonctionnement de la pompe Na/K ATPase?

A
  1. Liaison de 3 ions Na en position cytoplasmique
  2. Phosphorylation
  3. Changement de conformation
  4. Relargage du Na (SORTIE)
  5. Liaison de 2 ions K en position extracellulaire
  6. Déphosphorylation
  7. Changement de conformation et retour à l’état originel
  8. Relargage du K (ENTRÉE)
45
Q

Quelles sont les différences (2) entre échangeur et cotransporteur?

A

Échangeur:
- Passage anti gradient de 2 ions en sens opposé
- Ions de même polarité
Cotransporteur:
- Passage d’ions dans le même sens, anti ou pro gradient
- Ions de charges opposées

46
Q

Quelle est la différence entre transport actif primaire et secondaire?

A

Primaire: pompes utilisent énergie fournie par hydrolyse ATP
Secondaire: échangeurs et cotransporteur utilisent énergie fournie par gradient d’un autre ion

47
Q

Quelles sont les différences (3) entre les canaux et les pompes?

A
  1. Canal = continuité entre milieu intra et extra cellulaire
  2. Canal beaucoup plus rapide
  3. Canal = passif (pro gradient) vs pompe = actif (anti gradient)