Cours 2 : Transport membranaire Flashcards

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1
Q

Qu’est-ce que l’énoncé “cellule est l’unité fonctionnelle de l’organisme signifie?”

A

Ça veut
dire que toutes les fonctions du corps que nous avons vues jusque-là, et toutes celles que nous
allons voir plus tard dans le cours, sont rendues possibles grâce aux fonctions des cellules
individuelles qui sont impliquées.

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Q

Pourquoi y-a-t-il beaucoup de formes possible à une cellule?

A

g. Et comme nous avons vu la semaine
dernière, en physiologie, la fonction suit la forme. La grosse variation de fonction qui existe
entre les différents types de cellules est liée à la grosse variation de forme. La petite taille des
globules rouges permet leur déplacement dans de minuscules vaisseaux sanguins, ce qui est
idéal pour l’apport d’oxygène. Et la grosse taille de certaines cellules nerveuse est idéale pour
la communication des informations à travers le système nerveux.

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3
Q

Quelles sont les composantes de la cellule?

A

La membrane plasmique
Le noyau
Le cytosol
organites, qui sont des structures complexes dans la cellule avec leurs
propres formes et fonctions. Il y a deux types d’organites : les organites membraneux,
qui sont entourés de leur propre membrane plasmique et qui comprennent des
structures telles que les mitochondries, le réticulum endoplasmique, et le complexe
golgien; et deuxièmement, il y a les organites non membraneux, qui ne sont pas
entourés d’une membrane plasmique et sont donc exposés au cytosol et tout ce qu’il
peut contenir. Citons par exemple le cytosquelette, le centrosome, et d’autres encore

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4
Q

Quels sont les composantes de la membrane plasmique?

A

Lipides

protéine

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5
Q

Quels sont les lipides dans la membrane plasmique?

A

les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides

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6
Q

Quels lipides sont les plus nombreux?

A

Les

phospholipides constituent le groupe de lipides le plus nombreux dans la membrane plasmique

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7
Q

Quelles sont les propriétés physiques des phospholipides?

A

La
tête est polaire (ça veut dire qu’elle comporte des parties chargées positivement et d’autres
négativement) et hydrophile (ça veut dire qu’elle attire l’eau, qui est également une molécule
polaire). En revanche, les deux queues sont non polaires et hydrophobes, ce qui signifie
qu’elles repoussent l’eau. En raison de cette polarité et de leur relation avec l’eau, les molécules
de phospholipides ont tendance à s’associer pour former deux couches parallèles de molécules

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8
Q

Qu’est-ce que la bicouche phospholipidique?

A

les queues hydrophobes formant la couche interne
et les têtes hydrophiles étant positionnées vers l’extérieur, près du cytosol ou du liquide
interstitiel. C’est ce qu’on appelle la bicouche phospholipidique, qui garantit que le cytosol et
tous les éléments contenus dans la cellule restent à l’intérieur de celle-ci, tandis que le liquide
interstitiel reste à l’extérieur

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9
Q

Quel est l’avantage d’un bicouche phospholipidique?

A

Cela permet à l’environnement à l’intérieur de la cellule d’être très
différent de l’environnement à l’extérieur de la cellule.

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10
Q

Quelle est la fonction du cholestérol?

A

. Le cholestérol contribue à renforcer la membrane et à la stabiliser à des
températures extrêmes (par exemple, il empêche la membrane de devenir trop rigide en
présence de températures froides ou trop fluide à des températures élevées).

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11
Q

Quelle est la fonction des glycolipides?

A

Ces groupes glucidiques s’étendent comme des “antennes à sucre” à partir de la surface
phosopholipide externe de la cellule, où ils sont exposés au liquide interstitiel (le fluide qui
entoure la cellule).
Glycocalyx–> reconnaissance des cellules saines au envahisseurs.

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12
Q

Est-ce que la membrane plasmique est soluble dans l’eau?

A

non

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13
Q

Quelles sont les seules substances à pouvoir passer la membrane plasmique sans l’aide d’un assistant?

A

Seules les petites substances non-polaires peuvent

facilement traverser la membrane plasmique sans l’aide d’un assistant

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14
Q

De combien constituent les protéines dans le poids de la membrane?

A

constituent environ la moitié du poids

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15
Q

Quelles sont les catégories principales de protéine membrannaire?

A

Les protéines de transport, notamment les canaux, les protéines porteuses et les
pompes. Elles permettent de réguler le mouvement des substances à travers la
membrane plasmique.
• Les récepteurs de la surface cellulaire, qui se lient à des molécules spécifiques
appelées ligands et déclenchent une sorte de réponse cellulaire. Par exemple, dans le
cas des cellules musculaires, un neurotransmetteur libéré par une cellule nerveuse sert
de ligand qui se lie au récepteur de surface d’une cellule musculaire, ce qui déclenche la
contraction.
• Les marqueurs d’identité, qui communiquent aux autres cellules qu’elles appartiennent à
l’organisme et ne doivent donc pas être ciblées par le système immunitaire.
• Les enzymes, qui catalysent les réactions chimiques qui transforment un type de
molécule - le substrat - en un autre type - le produit).
• Les sites d’ancrage, qui fixent le cytosquelette de la cellule, renforçant ainsi son intégrité
structurelle.
• Et les protéines d’adhésion cellulaire, qui fixent les cellules à d’autres cellules

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16
Q

Quelles sont les 4 fonctions de la membrane plasmique?

A

Barrière physique int/ext
barrière sélective perméable
maintient et établit gradient électrochimique
Communication entre les cellules grâce aux récepteurs

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17
Q

Quelles sont les deux grandes catégories de transport membrannaire?

A

Actif (ATP)

Passif

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18
Q

Qu’est-ce que la diffusion

A

La diffusion est le mouvement des ions (par exemple le sodium) ou des molécules (par exemple
le glucose) selon leur gradient de concentration.

19
Q

Pourquoi les molécules diffusent-elles?

A

La diffusion se produit en raison de l’énergie
cinétique présente dans les ions ou les molécules, qui est le mouvement aléatoire et constant
des ions ou des molécules.

20
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques de la diffusion?

A
  1. La diffusion dépend du gradient de concentration
  2. La diffusion implique l’étalement des ions et des molécules
  3. Si elle n’est pas contrée, la diffusion permet d’atteindre l’équilibre, la substance étant
    répartie de manière égale dans la zone.
21
Q

Comment la diffusion s’applique-t-elle aux cellules?

A

Premièrement, la distribution de la plupart des ions et molécules associés aux cellules
n’est pas égale entre l’intérieur et l’extérieur des cellules
• Deuxièmement, le gradient de concentration de l’ion/molécule entre l’intérieur et
l’extérieur de la cellule détermine si l’ion/la molécule va se déplacer dans la cellule ou
hors de la cellule
Troisièmement, les caractéristiques chimiques de l’ion ou de la molécule déterminent la
manière dont il ou elle va traverser la membrane : soit sans assistance (diffusion
simple), soit avec l’assistance d’une protéine membranaire (diffusion facilitée)

22
Q

Qu’est-ce que la diffusion simple?

A

La diffusion simple ne se produit que pour les molécules qui sont petites et non polaires. Le fait
qu’elles soient petites et non polaires leur permet de passer directement entre les
phospholipides de la membrane et d’entrer ou de sortir de la cellule par elles-mêmes, sans
l’aide d’une protéine

23
Q

Donnez des exemples de petites molécules non-polaire.

A

Les gaz respiratoires (O2, CO2), les petits acides gras, l’éthanol et l’urée
sont des exemples de ces molécules.

24
Q

Est-ce que la membrane plasmique peut réguler le passage des petites molécules non-polaire?

A

non

25
Q

La diffusion facilitée concerne quels solutés?

A

les solutés qui sont des ions chargés ou des molécules polaires,
dont le passage à travers la membrane est bloqué par la région non polaire de la bicouche
phospholipidique

26
Q

Quel type de protéine laisse passé les solutés en diffusion pour les petits ions?

A

Protéine intégrale- couvrent toute la membrane

27
Q

Quels types de protéine porteuses existe-il?

A

un canal ionique à fonction passive, qui est toujours ouvert et disponible pour le
passage des ions, et un canal ionique à fonction active, qui est généralement fermé jusqu’à ce
qu’un stimulus spécifique le fasse brièvement s’ouvrir

28
Q

Comment les grandes molécules polaires passent-elles la membrane?

A

Elles passent grâce à une protéine de transport (transporteur) et 3 étapes
1), le transporteur se lie à la
molécule, qui (2) change la forme du transporteur, qui donc 3) libère la molécule de l’autre côté
de la membrane

29
Q

La vitesse maximale des grandes molécules polaires ou certains ions dépend de quoi?

A

dépend

du nombre de canaux ou transporteurs présents dans la membrane plasmique

30
Q

Qu’est-ce que l’osomose?

A

l’osmose est définie comme le mouvement passif des
molécules d’eau à travers une membrane semi-perméable, des zones à forte concentration aux
zones à faible concentration.

31
Q

Comment se déplacent les molécules d’eau à travers la membrane?

A
  1. entre les molécules lipidiques de la bicouche de phospholipides grâce à leur
    petite taille,
    2.soit elles peuvent se déplacer dans des canaux de protéines intégrales dans la
    membrane, appelés aquaporines
32
Q

Quels sont les 3 concentrations de milieux possibles?

A

hyper,hypo, isotonique

33
Q

Qu’est-ce que le transport actif?

A

Le transport actif est défini comme le mouvement d’un soluté contre son gradient de
concentration.

34
Q

Comment appelle-t-on les transporteurs actifs sur la membrane plasmique des cellules?

A

pompes ioniques.

35
Q

Qu’est-ce que le transport actif primaire?

A

Lorsque l’énergie est fournie directement par l’ATP

36
Q

Comment fonctionne la pompe sodium-potassium (pompe échangeuse)

A

Premièrement, trois ions sodium et une molécule d’ATP se lient à la surface
cytoplasmique de la pompe.
• Deuxièmement, l’ATP est dégradé en ADP plus un phosphate inorganique, et ce
phosphate se lie à la pompe. Ce processus libère de l’énergie, ce qui provoque le
changement de forme de la pompe et la libération des ions sodium hors de la cellule.
• Troisièmement, les deux ions potassium du liquide interstitiel se lient aux sites de l’autre
côté de la pompe. En même temps, le phosphate est libéré dans la cellule.
• Quatrièmement, cela fait retourner la pompe à sa forme originelle, ce qui libère les deux
ions potassium dans la cellule.

37
Q

Pourquoi la pompe sodium-potassium est-elle importante?

A

très importants pour la fonction des cellules « excitables », comme les cellules
nerveuses et les cellules musculaires, et ces pompes sont essentielles pour le maintien de ces
concentrations d’ions dans les cellules

38
Q

Qu’est-ce que le transport actif secondaire?

A

Transport utilisant de l’énergie autre que l’ATP comme celle de l’énergie potentielle d’un gradient.

39
Q

Quels types de transporteurs font le transport actif secondaire?

A

Les symporteurs et les antiporteurs

40
Q

Comment fonctionnent les symporteurs?

A

Pour les symporteurs, ils travaillent en déplaçant deux ions dans la même direction

41
Q

Comment fonctionnent les antiporteurs?

A

Pour les antiporteurs, ils travaillent en déplaçant

deux ions ou substances dans des directions différentes

42
Q

Qu’est-ce que le transport vésiculaire?

A

processus implique les vésicules, qui sont des structures fermées dans le
cytosol et de l’énergie.

43
Q

Quels sont les 2 types de transport vésiculaire?

A

L’exocytose, qui est le mouvement de substances à l’extérieur de la cellule
via le transport vésiculaire
a l’endocytose, qui est le mouvement de substances à l’intérieur de la cellule via le
transport vésiculaire