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.

A

SNARE

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

A

cibles

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
Q

Les 3 protéines du complexe trans-SNARE s’assemblent en un faisceau d’hélices pour faire quoi?

A

Rapprocher les membranes opposées et catalyser la fusion des membranes.

26
Q

Le complexe SNARE qui demeure sur les membranes après leur fusion est appelé complexe ….

A

cis-SNARE

27
Q

Le complexe cis-SNARE est désassemblé par une AAA-ATPase (NSF) et son cofacteur protéique (SNAP) pour faire quoi?

A

Recycler les complexes SNARE pour une nouvelle fusion.

28
Q

Desmosome: jonction adhérente:

  • Filament intracellulaire = …
  • Filament intercellullaire = …
  • Épaississement du cytoplasme = …
  • *¢ ne se touchent pas; ¢ subissent fortes contractions (coeur, utérus, peau (choc T.)
A

Kératine
cadherin
plaque

29
Q

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 **
A

Point de contact

30
Q

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)

A

communicantes

31
Q

La loi de diffusion de Fick augmente avec : (3)

A
  • Le gradient
  • Perméabilité de la mb à la sub
  • Surface (emphysème = paroi alvéolaire détruite = diminution échanges)
32
Q

La loi de diffusion de Fick diminue avec : (2)

A
  • Poids moléculaire de la sub

- Distance parcourue

33
Q

Coefficient de diffusion:
D = P/ racine carrée MW
=…

A

effort fourni pour assurer la diffusion