cours 1: systèmes de transport Flashcards
Fonctions des protéines membranaires
- Protéines de transport
- Protéines jouant le rôle de sites de récepteurs
- Enzymes
- Fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire
- Jonctions intracellulaires
- Reconnaissance entre cellules
Diffusion simple vs diffusion facilité
La diffusion simple est des solutés liposolubles qui peuvent rentrer dans la membrane sans transports. La diffusion facilité a besoin de protéines de transport pour faire rentrer des solutés non liposolubles.
Membrane perméable à la fois aux molécules de soluté et à l’eau
Les molécules de soluté et les molécules d’eau vont dans le sens de leur gradient de concentration respectif, c’est-à-dire dans des directions opposées. Le volume de liquide demeure le même dans les deux compartiments.
Membrane perméable à l’eau et imperméable au soluté
Les molécules de soluté ne peuvent pas traverser la membrane, mais l’eau se déplace par osmose. Le volume du compartiment ou l’osmolarité est la plus élevée augmente.
Transport actif primaire
Movement de substance utilisent une pompe et qui consomme directement l’énergie produite par l’hydrolyse de l’ATP
Transport actif secondaire
Cotransport de deux solutés à travers la membrane. L’énergie est fournie par le gradient ionique créé pas le transport actif primaire.
Symporteurs
les substances sont transportées dans le même sens
antiporteurs
les substances traversent en sens opposés
Gradient électrochimique
Le gradient électrochimique est une mesure de l’énergie libre disponible pour effectuer le travail utile de transport de la molécule à travers la membrane.
Les canaux ioniques
-protéines transmembranaires
-macromolécules formant un pore permettant le passage d’ions à travers la membrane
-Molécules excitables en réponse à un stimulus (changement de potentiel de membrane, libération de neurotransmetteurs, déformation mécanique, stimulus chimiques)
Differences entre une pompe et un canal ionique
Pompe:
-Dépense d’énergie
-Demande des changements importants de la conformation de la protéine
-Courant unitaire ne peut être détecté
Canal:
-Pas de dépense d’énergie
-Peu de changement de la conformation du canal
-Courant unitaire détectable
Le potentiel d’action
1.État de repos: Les canaux sodiques et potassique sont fermés
2.Dépolarisation: Les canaux Na sont ouverts et canaux K fermes
3.Repolarisation: Les canaux Na sont inactivés et K activés
4.Hyperpolarisation: Les canaux K are about to close
5.Retour au repos: Les canaux K fermes et canaux Na restent inactive
Période réfractaire absolue
etat de repos et dépolarisation
Période réfractaire relative
depolarization et hyperpolarisation
Synapses chimiques
transmettent des signaux d’un neurone à un autre au moyen de neurotransmetteurs