cours 11 avril: cellules eucaryotes suite Flashcards

1
Q

forme des cellules eucaryotes

A

la forme des différentes cellules est imputable à leurs composantes cytoplasmiques qui consitutent le cytosquelette

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Q

forme des cellules eucaryotes: cytosquelette fonctions

A
  • le transport cellulaire dépend du cytosquelette
  • le mouvement des cellules dépend du cytosquelette
    = incluant ceuxx associés à la division cellulaire
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Q

forme des cellules eucaryotes: cytosquelette composition

A
  • ensemble de tubules et de filaments composés de protéines
    = synthétisés sur des polysomes libres du cytosol
    = restent dans le cytosol: pas incorporé à des organites
  • 3 composantes:
    = microtubules
    = microfilaments
    = filaments intermédiaires
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4
Q

cytosquelette: microtubules caractéristiques

A
  • longs, environ droits et assez rigides
  • diamètre total: 25nm
  • diamètre interne: 12nm
  • dans le cytoplasme de toute la cellule: microtubules libres ou en complexe
  • une extrémité est reliée au centrosome: proche du noyau
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5
Q

cytosquelette: microtubules: centrosome fonction

A

le centrosome organise:
- les microtubules libres du cytoplasme
- les microtubules du fuseau mitotique lors de la division

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6
Q

cytosquelette: microtubules: configuration

A

a) irradient du centrosome vers la périphérie
- droits ou légèrement courbés
- se terminent près de la membrane plasmique
b) en parallèle dans les axones des cellules nerveuses
- souplesse et rigidité à la fois
- transport de vésicules dans les axones
c) en fuseau dans les cellules en division

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7
Q

cytosquelette: microtubules: polymérisation

A
  • monomère = protéine tubuline
    = 2 isomères de tubuline: a et B en nombre égal et en alternance
  • 1 a et 1 B se lient: dimères
    = les dimères se polymérisent par liaison ionique en chaîne en présence de GTP: protofilaments
  • 13 protofilaments s’organisent autour d’une lumière centrale: microtubule
  • polarisation du protofilament et du microtubule
    = extrémité a du tubuline: négative
    = extrémité B du tubuline: positive
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8
Q

cytosquelette: microtubules: centrosome caractéristiques

A
  • centrosome est central, près du noyau
  • 1 centrosome par cellule, se dédouble à la division cellulaire
  • 2 centrioles à angles droits
    = 9 triplets de microtubules
    = reliés par des ponts de nexine
  • matrice
    = Y-Turc: complexe en anneau de tubulines Y (isomères de tubuline)
    = péricentrine: protéine
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9
Q

cytosquelette: microtubules: centrosomes: Y-TuRC

A
  • 13 tubulines Y formant un anneau
  • responsable de la nucléotion
    = initie la polymérisation des dimères de tubulines a et B en protofilaments
  • l’extrémité a des microtubules reliée à Y-TuRC
  • croissance à partir de Y-TuRC du centrosome
  • croissance de l’extrémité - vers +, a vers B
  • polarité
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10
Q

cytosquelette: microtubules libres fonctions

A
  1. confèrent une forme aux cellules
  2. positionnent les organites dans la cellule
  3. mobilité intracellulaire des organites
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11
Q

cytosquelette: microtubules libres fonctions: confèrent une forme aux cellules

A

notamment grâce à leur configuration

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12
Q

cytosquelette: microtubules libres fonctions: positionnent les organites dans la cellule

A

lors de la division cellulaire, dans la cellule en développement et la cellule mature

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13
Q

cytosquelette: microtubules libres fonctions: mobilité intracellulaire des organites

A

notamment des différentes vésicules
= kinésine
= dynéine

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14
Q

cytosquelette: microtubules libres fonctions: mobilité intracellulaire des organites: kinésine

A

moteur protéique qui se déplace sur les microtubules libres du cytoplasme de - vers + en hydrolysant l’ATP
- partie filamenteuse se lie au récepteur kinectine sur la membrane des vésicules à transporter
- partir globulaire de l’ATPase

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15
Q

cytosquelette: microtubules libres fonctions: mobilité intracellulaire des organites: dynéine

A

moteur protéique qui se déplace sur les microtubules libres dans le cytoplasme de - vers + en hydrolysant l’ATP
- se lie aux organites par le récepteur dynactine et d’autres protéines de la membrane

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16
Q

cytosquelette: microtubules: simple, double et triple

A
  • simple: simplet
    = 13 protofilaments
    = les microtubules libres du cytoplasme
  • double: 2 microtubules
    = 3 protofilaments en communs
    = les microtubules des cils et des flagelles
  • triplet: 3 microtubules
    = protofilaments partagés par les microtubules adjacents
    = les microtubules du centrosome et du cinétosome
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17
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: cils et flagelles

A
  • digitations mobiles de la surface cellulaire
  • cils plus nombreux que flagelles
  • flagelles plus longs que cils
  • structure comparable
    = un axonème
    = recouvert de membrane plasmique
  • chaque cil et chaque flagelle prend origine d’un cinétosome (corps basal)
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18
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: cils et flagelles: parties internes et externes

A

partie externe:
- axonème
- membrane plasmique
partie interne:
- cinétosome

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19
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: cils et flagelles: partie externe

A
  • 9 doublets de microtubules en cercle
  • 2 singlets de microtubules au centre
  • 2 bras de dynéine reliés à un des microtubules de chaque doublet du cercle
    = hydrolysent l’ATP
    = agissent comme moteur
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20
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: cils et flagelles: partie interne

A
  • organise les microtubules du cil/flagelle
  • à la base du cil/flagelle
    = pas près du noyau
  • 9 triplets de microtubules en cercle
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21
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: cils fonction

A
  • déplacent du liquide sur une surface épithéliale
  • les cils des cellules ciliées de la trachée du système respiratoire déplacent le mucus produit par les cellules muqueuses
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22
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: flagelles fonction

A

déplacent une cellule mobile

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23
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: cils battements

A

pendulaire
- battement ciliaire

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24
Q

cytosquelette: complexe microtubulaires: flagelles battements

A

sinusoïdal
- ondulation flagellaire

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25
cytosquelette: microfilaments caractéristiques
- microfilaments ou filaments d'actine - diamètre: 7nm - flexibles - dans le cytoplasme périphérique surtout (ectoplasme)
26
cytosquelette: microfilaments forme
ressemble à deux rangées de perles torsadées
27
cytosquelette: microfilaments polymérisation d'actine G
- polymérisation de monomères d'actine G (globulaire) = actine F (fibrillaire ou filamenteuse) en présence d'ATP -- ADP (perte d'1 P: déphosphorilation par hydrolyse) - l'actine est la protéine la plus abondante chez les cellules animales = environ 50% actine G et 50% actine F
28
cytosquelette: microfilaments: actine G
- microfilaments résultent de la polymérisation de monomères d'actine G (globulaire) - protéine en forme d'arachide = 2 amas globulaire d'acides aminés (total de 374 acides aminés) = l'ATP est dans le sillon entre les deux amas
29
cytosquelette: microfilaments polymérisation
- ne sont pas reliés à un équivalent de centrosome - se polymérisent à peu près à partir de la membrane plasmique = réseau cortical (dans l'ectoplasme) de filaments d'actine - très dynamiques, toujours en reconstruction = se polymérisent à l'extrémité + et se dépolymérisent à l'extrémité - : les microfilaments sont polarisés
30
cytosquelette: microfilaments fonctions
- nécessaires à l'endocytose et l'eeexocytose - fonctions nombreuses, selon la protéine associée = adhérence au substrat = support mécanique = gélation = mobilité intracellulaire
31
cytosquelette: microfilaments fonctions: mobilité intracellulaire 3 façons
1. marche 2. glissement 3. polymérisation
32
cytosquelette: microfilaments fonctions: mobilité intracellulaire: marche
- marche de la protéine myosine I sur les microfilaments pour le transport des vésicules - agit comme moteur protéique - dans un seul sens, de - vers + = parce qu'ils se dépolymérisent rapidement à l'extrémité -
33
cytosquelette: microfilaments fonctions: mobilité intracellulaire: glissement
- glissement des microfilaments entre eux grâce à la myosine I pour le transport vésiculaire ou la myosine II pour la contraction musculaire - lors de la division d'une cellule en deux
34
cytosquelette: microfilaments fonctions: mobilité intracellulaire: polymérisation
locomotion des cellules mobiles - polymérisation d'actine et action de la myosine - polymérisation des microfilaments à l'extrémité + et dépolymérisation à l'extrémité -
35
cytosquelette: filaments intermédiaires caractéristiques
- diamètre: 10nm - assez flexibles - d'un bout à l'autre des cellules des vertébrés - résistent à la tension: solidité mécanique
36
cytosquelette: filaments intermédiaires: protéines 2 types
1. cytoplasmique 2. nucléaire
37
cytosquelette: filaments intermédiaires: protéines cytoplasmiques
- desmine: dans les cellules musculaires - kératine acide et kératine basique dans les cellules épithéliales, notamment l'épiderme de la peau - neurofilaments dans les axones des neurones - nestine dans les cellules souches du système nerveux central
38
cytosquelette: filaments intermédiaires: protéines nucléaires
lamine dans le nucléoplasme, bordant la membrane nucléaire interne, maintient l'enveloppe nucléaire - seul filament intermédiaire qui possède un SLN (séquence de localisation nucléaire)
39
cytosquelette: filaments intermédiaires: synthèse
chaque monomère est une protéine filamenteuse, donc polarisé à l'extrémité NH2 et l'extrémité COOH - deux monomères s'associent côte à côte pour former un dimère torsadé, polarisé - deux dimères s'associent tête brêche avec un léger décalage pour former un tétramère, non polarisé - huit rangées de tétramères s'associent côte à côte de façon hélicoïdale pour former un filament intermédiaire = longueur dépend du nombre de rangées mises bout en bout = structure n'est pas tubulaire
40
cycle cellulaire définition
durée de vie d'une cellule = débute dès la division précédente terminée, par exemple, avec la création des cellules filles = se termine à la fin de la division suivante
41
cycle cellulaire: 2 grandes phases
1. interphase: entre 2 divisions, G1, S, G2 2. mitose: division d'une cellule en deux cellules filles
42
division cellulaire
si la division cellulaire ne se produit pas, la cellule meurt - sauf chez les cellules ayant une phase G0 - phase additionnelle possible chez certaines cellules
43
cycle cellulaire: interphase
après la fin de la division précédente et jusqu'à la mitose, la cellule: - double sa masse de protéines et d'organites - réplique son ADN - se prépare à la prochaine division - 3 sous-phases dont la durée respective varie selon l'état et l'âge de la cellule = G1, S, G2
44
cycle cellulaire: interphase: G1
G pour growth - différenciation et croissance - vérifications des conditions pour la phase S
45
cycle cellulaire: interphase: S
S pour synthèse - réplication de l'ADN - activateur de phase S dans le cytoplasme, éliminé après S
46
cycle cellulaire: interphase: G2
- la différenciation et la croissance se terminent - blocage de la re-réplication de l'ADN - vérification de l'ADN en vue de la mitose = surveillance et réparation
47
cycle cellulaire: phase G0
- après la mitose - chez certaines cellules - la cellule ne font qu'accomplir sa fonction spécifique = ne se prépare pas à la division immédiatement, ni ne meurt - durée variable = jours, semaines, années - certaines cellules restent postmitotiques - certaines cellules peuvent être réactivées à se diviser
48
division cellulaire: mitose: effet de sous phase G2
un facteur de promotion de la phase mitose dans le cytosol = a été activé à la fin de la sous-phase G2 = entraîne la condensation des chromosomes
49
division cellulaire: mitose: effet de sous-phase S
- chaque chromosome a été dédoublé durant S = chaque moitié de chromosome double: chromatide =les deux chromatides soeurs sont reliées l'une à l'autre au centromère
50
division cellulaire: mitose: répartition du matériel
- la cellule mère a dédoublé tout son matériel - elle doit le répartir le plus également possible entre les cellules filles = facile quand éléments nombreux: le nombre exact à chaque cellule fille importe peu = certains élééments sont en petites quantité: le nombre exact donné à chaque cellule fille est crucial
51
division cellulaire: mitose: contraintes
contraintes à la division de la cellule eucaryote: - sa taille - son noyau incluant l'enveloppe nucléaire - ses organites cytoplasmiques = il faut un mécanisme aidant la division
52
division cellulaire: mitose: s'effectue grâce à
la formation: - d'un fuseau de microtubules = fuseau mitotique: assure la division du noyau: caryocinèse - d'un anneau de microfilaments = assure la division de la cellule entière: cytocinèse
53
division cellulaire: mitose: fuseau mitotique: organisation
les microtubules sont organisés par les deux centrosomes qui - résultent du dédoublement du centrosome mère - se sont éloignés du centre de centrosome mère vers les pôles
54
division cellulaire: mitose: fuseau mitotique: 3 types de microtubules
1. microtubules polaires = rôle structurel 2. microtubules kinétochoriens = rôle moteur grâce au kinétochore 3. microtubules astériens = rôle structurel et moteur lors de la cytocinèse grâce à la dynéine
55
division cellulaire: mitose: fuseau mitotique: microtubules polaires
- d'un centrosome vers l'autre - dépassent un peu l'équateur - reliés par des protéines à l'équateur
56
division cellulaire: mitose: fuseau mitotique: microtubules kinétochoriens
- d'un centrosome vers l'équateur - s'attachent aux kinétochores de l'équateur = orientent les chromatides vers la prométaphase et la métaphase = servent à la migration des chromosomes à leur pôle respectif à l'anaphase
57
division cellulaire: mitose: fuseau mitotique: microtubules astériens
- irradient autour des centrosomes - reliés à la dynéine qui les lie à la membrane plasmique = orientent le fuseau dans la cellule et la dynéine aide à la cytocinèse
58
division cellulaire: mitose: 5 phases
1. prophase 2. prométaphase 3. métaphase 4. anaphase 5. télophase
59
division cellulaire: mitose: prophase noyau
- transcription d'ARN a cessée - le nucléole se désassemble - chromatine se condense = chromatides courtes et épaisses = visible au microscope photonique
60
division cellulaire: mitose: prophase cytoplasme
- les deux centrosomes s'éloignent l'un de l'autre et du centre de la cellule - le fuseau mitotique commence à s'assembler - les microtubules du fuseau sont reliés aux centrosomes par leur extrémité a
61
division cellulaire: mitose: prométaphase noyau
- la chromatine se condense plus = les chromatides sont plus épaisses et plus courtes - les filaments intermédiaires de lamine bordant la membrane nucléaire interne se dépolymérisent = complexes de pores nucléaires de désassemble = l'enveloppe nucléaire se vésicularise - les kinétochores s'assemblent = s'attachent aux microtubules kinétochoriens du fuseau mitotique - les microtubules kinétochoriens exercent une tension sur les chromatides = s'orientent sur le fuseau mitotique
62
division cellulaire: mitose: métaphase
- la chromatine a terminé sa condensation - tous les chromosomes sont à l'équateur du fuseau mitotique = forment la plaque équatoriale
63
division cellulaire: mitose: anaphase
- Ca++ augmente - les chromatides soeurs se séparent = chromosomes simples - chromosomes simples migrent le long des microtubules kinétochoriens vers leur pôle respectif = les microtubules kinétochoriens raccourcissent = le kinétochore contient, entre autres, des protéines contractiles et protéines motrices - la migration est achevée quand les chromosomes sont rendus aux pôles
64
division cellulaire: mitose: télophase
- les noyaux-fils se reconstituent = les chromosomes se décondensent = les nucléoles se reforment = la transcription d'ARNr s'active = l'enveloppe nucléaire se reforme à partir des débris de l'enveloppe mère et du REG = les lamines se polymérisent en filaments intermédiaires = les protéines nucléaires se retrouvant à l'extérieur des noyaux fils y sont importées grâce au signal de localisation nucléaire - la cellule mère se segmente en deux cellules filles = grâce à l'anneau contractile d'actine et de myosine