Cours 26: Membrane et transport membranaire Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la membrane plasmique? Fct?

A
  • L’enveloppe de la cellule
  • définit les limites et maintient les différences essentielles entre le cytosol et l’environnement extracellulaire
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2
Q

Quelle est la structure générale commune de toutes les membranes biologiques?

A

Fine couche de lipides et de molécules de protéines.

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3
Q

Comment les composants de la membrane plasmique sont maintenus ensemble? (type d’interactions)

A

Essentiellement par des interactions non covalentes.

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4
Q

Les lipides représentent environ ___% de la masse des membranes.

A

50

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5
Q

Les lipides des membranes sont des molécules ____. Autrement dit, ils ont une extrémité hydrophile et une extrémité hydrophobe.

A

amphiphile

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6
Q

Quels sont les composantes les plus abondantes parmi les lipides membranaires?

A

Phospholipides.

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7
Q

Décrit la structure des phospholipides.

A
  • Tête polaire
  • Deux queues hydrocarbonées hydrophobes
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8
Q

Chez les phospholipides, la tête polaire contient toujours un groupement ____.

Les deux queues hydrocarbonées hydrophobes contiennent des acides gras à ___-___ carbones.

A
  • phosphate
  • 14-24
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9
Q

V ou F: Les deux queues hydrocarbonées hydrophobes sont insaturées.

A

Faux, une saturée et l’autre est insaturée.

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10
Q

Qu’est-ce qu’une queue saturée?

A

Une queue qui n’a pas de double liaison.

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11
Q

Quels sont les phospholipides les plus abondants?

A
  • phosphoglycérides
  • glycérophospholipides
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12
Q

Quelle est la structure des phospholipides

A
  • squelette de glycérol à 3 carbones
    *2 des carbones sont liés aux chaines carbonées par une liaison ester
    *1 carbone est lié à un groupement phosphate
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13
Q

Quelles sont les têtes de phospholipides les plus abondantes dans la membrane cellulaire des cellules mamifères?

A
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14
Q

V ou F: Les membranes des eucaryotes contiennent très peu de cholestérol.

A

Faux, il y en a bcp (presque 1 cholestérol pour 1 phospholipide).

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15
Q

Quelle partie du cholestérol s’oriente vers les têtes des phospholipides dans la membrane?

A

Noyau stéoridien. La chaîne latéral s’aligne avec les queues.

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16
Q

V ou F: la composition en lipides dans les différentes membranes peut différer légèrement, mais elle reste assez similaire.

A

Faux, elle peut varier comme bon lui semble.

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17
Q

La synthèse protéique permet la formation de quels types de protéines (2)?

A
  • protéine à domaine transmembranaire simple
  • protéine à domaine transmembranaire multiple
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18
Q

Que sont les domaines transmembranaires qui permettent l’insertion de domaines hydrophobes dans la bicouche?

A

Hélices alpha.

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19
Q

Quels sont les types d’ancrages des protéines dans la bicouche? (8)

A
  • Domaine transmembranaire simple (hélice alpha)
  • Domaine transmembranaire multiple (hélice alpha)
  • Porine/tonneaux bêta (feuillets bêta)
  • Ancrage hélice alpha
  • Ancrage grâce à des liaisons covalentes, avec chaîne lipidique
  • Ancrage GPI
  • Ancrage à l’extérieur grâce à des protéines
  • Ancrage à l’intérieur grâce à des protéines
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20
Q

V ou F: Les protéines qui se lient à la membrane grâce à des ancres GPI sont à l’intérieur, tandis que celles qui le font via des liaisons covalentes à des lipides membranaires sont à l’extérieur.

A

Faux, c’est l’inverse.

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21
Q

Quelle est la différence entre l’acrage hélice alpha et les domaines transmembranaire d’hélice alpha?

A

Les hélices alpha des domaines traversent la membrane.

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22
Q

Quels sont les 3 types de lipides membranaires auxquels les protéines peuvent se lier (ancrage liaison covalent avc chaîne lipidique ASK **)

A
  • acide myristique
  • acide palmitique
  • farnesol
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23
Q

Décrit l’acide myristique et les carac de la liaison.

A
  • Y a un azote dans le dessin
  • protéine liée de façon covalente (type peptidique)
  • ancre myristique
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24
Q

Décrit l’acide palmitique et les carac de la liaison.

A
  • Y a un soufre dans le dessin
  • protéine liée via une liaison thioester à l’acide palmitique
25
Q

Quel est le type de lipide membrane auquel les protéines se lie le plus fréquemment chez les eucaryotes?

A

Acide palmitique

26
Q

Décrit le farnesol et les carac de la liaison.

A
  • y a des O, S et c’est plus gros que les deux autres
  • liaison covalente de type thioester
27
Q

Quelle protéine utilise souvent le farnesol comme ancre?

A

Protéines G.

28
Q

Les protéines utilisant l’ancre GPI sont retrouvées dans quelle structure membranaire?

A

Radeaux lipidiques.

29
Q

Décrit la liaison aux ancres GPI.

A
  • lien peptidique
  • liaison se fait sur l’extrémité carboxyterminale
30
Q

Décrit l’ancre GPI

A
  • phospatidylinositol (phospholipide)
  • chaîne d’inositols extramembranaires
  • glucosamine
  • trois hexoses
  • phosphate
  • étanolamine
31
Q

Qu’est-ce que les radeaux lipidiques?

A
  • microdomaine de la membrane plasmique, riche en cholestérol, sphinfolipides et DHA
32
Q

Le radeau a une densité faible/élevée?

A

faible.

33
Q

V ou F: Les radeaux lipidiques sécrètent des neurotransmetteurs

A

Vrai

34
Q

snare… radeaux lipidiques

A
35
Q

Quels sont les transports actifs? passifs?

A

actifs
- transport transmembranaires = diffusion par transporteur = diffusion facilitée

passifs
- diffusion passive

36
Q

À quoi ressemble le graphique de la concentration en fct de la vitesse:

a) de la diffusion passive et par canal

b) du transport transmembranaires

A

a) droite linéaire
b) looks like une fct log

37
Q

Plus une molécule est petite et hydrophobe, plus elle peut diffuser _____ à travers la membrane.

A

librement

38
Q

Quelles sont les 2 classes de protéines de transport?

A
  • Canal
  • Transporteur
39
Q

Qu’est-ce qu’un canal?

A
  • Un pore aqueux
40
Q

Synonyme de transporteur?

A

Perméase

41
Q

V ou F: Les canaux aqueux peuvent se refermer.

A

Faux.

42
Q

V ou F: LEs canaux sont moins sélectif pour les solutés que les transporteurs, puisque ces derniers se lient de façon spécifique.

A

Vrai.

43
Q

V ou F: Les transporteurs et le canaux changent de structure lorsqu’il y a une entrée ou sortie.

A

Faux, seulement les transporteurs qui font ça.

44
Q

Le transport passif se fait contre/dans le sens du gradient électrochimique et nécessite/ ne nécessite pas d’énergie.

A
  • dans le sens
  • ne nécessite pas d’énergie
45
Q

Quelles sont les sources d’énergie que le transport actif peut utiliser?

A
  • gradient ionique ou hydrolyse de l’ATP
46
Q

Qu’est-ce que le gradient électrochimique?

A

Force d’entrainement de petites molécules chargées électriquement créée par l’association du gradient de concentration et de la différence de potentiel électrique de chaque côté de la membrane.

47
Q

Si on va dans le même sens que le gradient et qu’on est +, ça veut dire qu’on passe de…

A

+ à -

48
Q

Le Km et le Vmax traduisent….

A

La capacité du soluté à se lier au transporteur

49
Q

Quelle sont les ressemblances entre les perméases et les enzymes?

A
  • Les deux ont des site de liaison spécifique au soluté ou substrat.
  • Il y a changement de conformation après que le substrat ou soluté se fixe sur le site
50
Q

Quels sont les trois types principaux de transporteurs actifs?

A
  • transporteurs couplés
  • pompes à ATP
  • pompes actionnées par la lumière ou potentiel redox
51
Q

Quelle source d’énergie pour les transporteurs couplés

A

Exploitent l’énergie comprise dans le gradient.

52
Q

Quelle source d’énergie les pompes à atp exploitent?

A
  • Énergie de l’hydrolyse de l’ATP
53
Q

Quelle source d’énergie les pompes actionnées par la lumière ou par un potentiel redox exploitent?

A
  • Énergie de la lumière (bactéries)
  • Énergie de la réaction d’oxydoréduction (mitochondries
54
Q

Quels sont les 3 modes de transports actifs?

A
  • Uniport (unidirectionnel)
  • Symport (unidirectionnel)
  • Antiport (bidirectionnel)
55
Q

Exemple du mode de transport symport? Comment ça marche?

A
  • glucose
  • un soluté se fixe d’abord, puis l’autre soluté. La conformation change et permet de passer de l’autre côté
56
Q

Quel est le mode de transport qui permet de créer un gradient de transformation?

A

Symport.

57
Q

Quelles sont les 3 classes de pompes atp-dépendantes?

A
  • pompe de type P (pompes ioniques)
  • pompe de type V (pompes à protons lysosomes)
  • tranporteur à cassette de liaison de l’ATP (petites molécules)
58
Q

DIAPO 26-28 ZE FUCK

A
59
Q
A