Cours 2: Membranes cellulaires contribuent à l’homéostasie Flashcards

1
Q

Membranes cellulaires contribuent à l’homéostasie:
•Protection (barrière physique)
•Échanges
•Communication
•Régulation (sélectivité: contrôle des entrées et sorties)
•Maintient du gradient (neurones) Réponses cellulaires
•Transmission des messages
• ….

A

Adhérence entre les cellules (conditionne le travail du tissu, organe)

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2
Q

Jonction adhérente =

Jonction … : imperméables

A

Desmosome

étanche

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3
Q

Desmosome: jonction adhérente
Jonction étanche: ….
Jonction ….

A

imperméables

communicantes

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4
Q
  • Mouvement lié à une différence de concentration en soluté de part et d’autre de la membrane =…
  • nommez les 2 “façons
A

Transport membranaire :
I. Sans assistance: Diffusion (passif):
a)Traverse la bicouche lipidique
b)Protéine canal

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5
Q

Le degré de faciliter par lequel des éléments traversent cette membrane =

A

La perméabilité d’une membrane

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6
Q

Facteurs qui influent sur la Perméabilité : (4)

A
  • Gradient de Concentration
  • Propriétés de la membrane
  • La Surface de la membrane
  • Poids et Taille de la Molécule :
  • L’Épaisseur de la membrane : C’est la distance que la molécule doit parcourir à travers la membrane avant d’atteindre l’intérieur ou l’extérieur de la cellule.
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7
Q

La diffusion est
•+ Le Gradient de Concentration est grand =….
•La Surface de la membrane =…
•Poids et Taille de la Molécule : + elle est grande =…
• + L’épaisseur de la membrane est grde=

A
    • diffusion est facilité
    • diffusion est facilité
  • -la diffusion est facilité
  • -la diffusion est facilité
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8
Q

+ D est grand est plus rayon moléculaire est … et la perméabilité est …

A

petit

grande

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9
Q

Classer ces éléments selon leur perméabilité:
eau/ glucose/ Ribonucléase/ B-dextrine/ Urée.

Alcool = perméabilité proche de l’eau

A

eau/ Urée/ glucose / B-dextrine/ Ribonucléase

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10
Q

Transport membranaire :
I. Sans assistance: Diffusion (passif):
• Traverse la bicouche lipidique = ?
Gradient …

A

sub liposoluble quelque soit la taille se dissout(A.gras, molécule neutre ou non polaire; O2,CO2 et H2O)
-chimique

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11
Q

Transport membranaire :
I. Sans assistance: Diffusion (passif):
• Protéine canal = ?
Gradient …

A

sub peu liposoluble mais de petite taille < 0,8nm: particules chargée (ions: Na+, K+…)
-électrochimique

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12
Q

Transport membranaire :
I. Sans assistance: Diffusion (passif):
• Protéine canal = ?

A

sub peu liposoluble mais de petite taille < 0,8nm: particules chargée (ions: Na+, K+…)

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13
Q

Équilibre entre les concentrations et les charges =

A

Équilibre électrochimique

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14
Q

Transport membranaire:

II. Avec assistance ( passif ou actif): ….

A

polaire (grosses mol, ions, particules multimoléculaires, produits de sécrétion, etc)

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15
Q

Nommez les 2 types de transport membranaire:

II. Avec assistance ( passif ou actif)

A
  • Transporteurs spécialisés

- Vésicules (actif)

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16
Q
Expliquez  transport membranaire:
II. Avec assistance ( passif ou actif):
•Transporteurs spécialisés: 
- Diffusion facilité: ?
- Actif: ?
A
  • gradient de concentration ex glucose ou autre mol grosse et polaire
  • contre le gradient de concentration ATP ex pompe Na+/K+
17
Q

Expliquez transport membranaire:
II. Avec assistance ( passif ou actif):
•Vésicules (actif):

A
  • endocytose

- exocytose

18
Q

Exocytose:

Produit de sécrétion: …, enzymes et … passant **intactes ***à travers la cellule.

A

Hormones

grosses mol

19
Q
  • Endocytose:
  • ….: (petit volume de LEC)
  • Endocytose par …
  • Phagocytose (particules multimoléculaires: bactéries, débris cellulaires)
A
  • Pinocytose

- l’intermédiaire d’un récepteur (grosses mol polaires ex: protéines)

20
Q

Famille de protéines qui médient la fusion entre les vésicules et la membrane de la cellule.

21
Q

v-SNARE sont intégrées à la surface des

A

vésicules

22
Q

SNARE cibles ou t-SNARE

sont situées à la surface des membranes

23
Q

L’interaction entre v-SNARE et t-SNARE conduit à la formation d’un complexe appelé

A

trans-SNARE

24
Q
  • la … et de … qui sont dans la membrane cible

* la … ancrée dans la membrane de la vésiculaire synaptique

A

syntaxine 1
SNAP-25
synaptobrévine (ou VAMP)

25
Les 3 protéines du complexe trans-SNARE s'assemblent en un faisceau d'hélices pour faire quoi?
Rapprocher les membranes opposées et catalyser la fusion des membranes.
26
Le complexe SNARE qui demeure sur les membranes après leur fusion est appelé complexe ....
cis-SNARE
27
Le complexe cis-SNARE est désassemblé par une AAA-ATPase (NSF) et son cofacteur protéique (SNAP) pour faire quoi?
Recycler les complexes SNARE pour une nouvelle fusion.
28
Desmosome: jonction adhérente: - Filament *intra*cellulaire = ... - Filament intercellullaire = ... - Épaississement du cytoplasme = ... * *¢ ne se touchent pas**; ¢ subissent fortes contractions (coeur, utérus, peau (choc T.)**
Kératine cadherin plaque
29
Jonction étanche : imperméables - protéines fonctionnelle = ... * *surtout ¢ épithéliales (estomac tout ce qui est dans le lumen d’intestin ne px pas passer); substance l’intérieur ¢ 1, ne px pas passer vers ¢2. *Mais* epx passer par partie basal grâce à des molécules de transport et ensuite vers les vaisseaux sanguin **
Point de contact
30
Jonction ...: **Présence de pas de contact = 1 connexion = 6 connexines; connexion ¢1 + connexon ¢2 = canal pour *tres petites subst**(ions); permet contraction synchro (tissu cardiaque) et avoir reserves (¢ folliculaire chez ovule)
communicantes
31
La loi de diffusion de Fick augmente avec : (3)
- Le gradient - Perméabilité de la mb à la sub - Surface (emphysème = paroi alvéolaire détruite = diminution échanges)
32
La loi de diffusion de Fick diminue avec : (2)
- Poids moléculaire de la sub | - Distance parcourue
33
Coefficient de diffusion: D = P/ racine carrée MW =...
effort fourni pour assurer la diffusion