Cours 3 Flashcards

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1
Q

Qu’est-ce qu’une perméabilité sélective?

A

la membrane contrôle les entrées et les sorties des matériaux.

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Q

De quoi dépend la fluidité

A

La fluidité dépend de la composition de la membrane (a. gras saturés ou pas, trans ou cis, stérols, etc.) et de la température de l’environnement.

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3
Q

La membrane est …

A

un fluide bidimensionnel et cette fluidité doit être bien équilibrée.

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4
Q

La perméabilité est selective si …

A

la fluidité de la membrane est bien équilibrée (juste assez fluide).

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Q

Quelles sont les 3 facteurs qui influencent la fluidité des membranes?

A

-Température
-Insaturation/ saturation des acides gras
-Quantité de cholestérol

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6
Q

Vrai ou Faux: Les sous-unités et le complexe peuvent diffuser dans leur ensemble.

A

FAUX
Le complexe peut diffuser dans son ensemble, mais
pas ses sous-unités à l’état individuel.

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7
Q

Qu’est-ce que font les proteines membranaires ?

A

Les protéines membranaires diffusent dans la bicouche lipidique, leur mouvement dépend de plusieurs facteurs qui contraignent plus ou moins la vitesse du déplacement.

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8
Q

Qu’est-ce des radeaux lipidiques?

A

certains lipides (ex. sphingolipides) possèdent de longues chaînes d’acides gras saturés. Ces lipides et le cholestérol ont tendance à s’associer ensemble, à bouger ensemble et permettent l’ancrage de certaines protéines membranaires (radeaux lipidiques).

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9
Q

Quel est le nom du pigment qui est attache a une protéine membranaire (la bacteriorhodopsine) ?

A

le retinal

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10
Q

A quoi le retinal est attache ?

A

la bacteriorhodopsine

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11
Q

Comment sont unies les cellules épithéliales?

A

Les cellules épithéliales sont unies entre-elles par des jonctions étanches formées de protéines membranaires.es protéines ont des domaines extracellulaires auto-complémentaires (se lient fortement aux domaines extracellulaires des protéines de la cellule voisine).

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12
Q

Exemple d’organe avec jonctions cellulaires étanches des épithéliums

A

estomac, vessie, intestins…

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13
Q

Quelles sont les conséquences de formations des jonctions adhérentes

A
  • proliferation control
    -maintien de la polarite
  • survie cellulaire
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14
Q

Quelles sont les conséquences de perte des jonctions adhérentes

A

-proliferation incontrôlée
-migration cellulaire
-perte de la polarité
-mort cellulaire

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15
Q

Les protéines transmembranaires peuvent aussi interagir avec le

A

cytosquelette

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16
Q

Le cytosquelette du globule rouge possède des filaments protéiques spéciaux, comment se nomment-t-ils

A

la spectrine

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17
Q

Quelles sont les rôles de la spectrine?

A

-Ils donnent la forme caractéristique aux globules rouges.
-interagissent avec certaines protéines membranaires et ainsi freinent leurs mouvements.

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18
Q

Comment les proteines transmembranaires peuvent traverser la membrane hydrophobe?

A

a l’aide des courtes régions non polaires

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19
Q

Quelles structures participent a la traverse des protéines transmembranaires, comment?

A

Hélices α hydrophobes
Feuillets β amphiphiles (Tonneaux)= créer un pore

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20
Q

La membrane plasmique permet de ___________________________________ de solutés entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire. La perméabilité équilibrée est _____________________________________

A

1-maintenir des concentrations différentes
2-une propriété essentielle à la vie.

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21
Q

Qu’est-ce que la diffusion?

A

La diffusion est le mouvement des molécules d’une région plus concentrée vers une région moins concentrée.

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22
Q

Qu’est-ce que l’osmose

A

diffusion du solvant de la solution hypotonique vers l’hypertonique, tendant vers l’équilibre des concentrations (isotonie).

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23
Q

Quel est le lien entre la température et la rigidité ?

A

Lorsque la température augmente, le cholestérol vient boucher les trous, il vient donc baisser la fluidité de la membrane puisqu’il la rigidifie

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24
Q

Quel composante de la cellule permet de maintenir des concentrations différentes de solutés entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire.

A

la membrane plasmique

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25
Q

Comment varie le taux de diffusion?

A

Le taux de diffusion est proportionnel au gradient de concentration de part et d’autre de la membrane plasmique.
(plus la différence entre les concentrations est grande, plus vite se fait la diffusion)

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26
Q

Quelles sont les molécules qui peuvent passer a travers la membrane?

A

facilement : mol.hydrophobes: o2,co2,n2,bezene

passage possible mais lent: petite mol polaire non chargée: h2o, urne, glycérol,

passage peu fréquent mais très lent: grosse mol polaire non chargée: glucose, sachharose

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27
Q

Quelles sont les molécules qui ne peuvent pas passer a travers la membrane?

A

les ions

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28
Q

Quelles est le rôle des transporteurs membranaires?

A

faciliter la diffusion des molécules ayant de la difficulté à diffuser par la membrane plasmique

Transporter des molécules dans le sens contraire de la diffusion

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29
Q

Quelles sont les 2 types de transport

A

-passif
-actif (ATP)

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30
Q

Qu’est-ce que des canaux protéiques?

A

Ils forment des pores qui transportent des molécules spécifiques. Leurs interactions avec le soluté sont faibles et ils ne peuvent pas être saturés.

31
Q

Qu’est-ce que les protéines porteuses?

A

Le substrat se lie à un site spécifique sur la protéine et cette dernière, change de conformation (changement réversible) pour permettre le passage à travers la membrane. Les protéines porteuses sont saturables.

32
Q

Comment on appel un canaux spécifiques a l’eau

A

aquaporine

33
Q

Comment l’aquaprine permet le passage de l’eau SEULEMENT?

A
  • Le diamètre est ajusté à H2O et exclue les molécules plus grosses

-Une partie interne du canal est hydrophobe et ne laisse pas passer les ions.

-2 a.a. polaires de l’aquaporines sont placés pour former des liens H avec l’eau et ainsi l’attirer à l’intérieur. De plus, ces liens H excluent le passage des protons.

34
Q

Quels sont les transporteurs d’ions?

A

Les canaux ioniques (transport passif)
Les pompes ATP-dépendantes (transport actif).

35
Q

Comment fonctionne le canal a K+?

A

-Le canal est entouré de charges négatives, ce qui repousse les molécules chargées négativement qui
voudraient s’enrichir de l’ion K+.

-Un filtre de sélection étroit fait de carbonyles distingue les K+ des Na+ : Les C=O lient parfaitement les K+, alors
qu’ils ne lient les Na+ que partiellement.

36
Q

VRAI ou FAUX:Les canaux ioniques (transport passif)
Les pompes ATP-dépendantes (transport actif) ne protègent pas la charge de l’ion.

A

FAUX

37
Q

Quelles sont les différentes sources d’énergie utilisables par les cellules ?

A

ATP, photons et un gradient de concentration d’un autre ion.

38
Q

Qu’est-ce que le transport symport et antiport?

A

Symport= Transport dans la même direction.
Antiport=Transport dans des directions opposées

39
Q

Qui a besoin d’énergie entre le symport et l’altiport et qui en libère?

A

Coupler le transport dans le sens du gradient de concentration (libère de l’énergie) = symport, avec le transport contre le gradient de concentration (nécessite de l’énergie)=antiport

40
Q

Exemple de symport et antiport

A

Transporteur de sodium et glucose dans l’intestin et le rein=symport

Échangeur de sodium et calcium=antiport

41
Q

Qu’est-ce que les pompes ATP des de type P?

A

permettent de maintenir le gradient des principaux ions cellulaires

42
Q

Quelles sont les plusieurs domaines des pompes ATP-DEP type P?

A

Elles ont plusieurs domaines:
-D. de liaison au nucléotide (N)
-D. de liaison du phosphate (P)
-D. transmembranaire (M)

43
Q

De quoi ont besoin les pompes de type P pour fonctionner?

A

Les pompes de type P ont besoin d’un cycle Phosphorylation –Déphosphorylation pour fonctionner.

44
Q

Comment on phosphorylyse le transporteur type P?

A

Les pompes de type P ont besoin d’un cycle Phosphorylation –Déphosphorylation pour fonctionner. -> ’hydrolyse de l’ATP et l’ajout du P(phosphorylation) donnent l’énergie nécessaire au changement de conformation de la pompe. -> phosphorylation du transporteur

+complexe: sodium se lie a la proteine et provoque l’hydrolyse d’atp en adp+phosphate. Le phosphate se lie a la prof et permet le changement de conformation ce qui libère le sodium et donc attire le potassium. En liant le potassium on libère le phosphate, ce qui provoque le changement de conformation a l’initial

45
Q

Qu’est-ce que les pompe ATP deps de types ABC?

A

Les transporteurs de types ABC (ATP-Binding Cassette) sont utilisés pour transporter, généralement de façon unidirectionnelle, des ions inorganiques et des molécules (sucres, acides aminés, etc.).

46
Q

Comment fonctionnes les transporteurs types ABC?

A

La liaison du substrat au transporteur permet sa dimérisation. Du côté cytoplasmique, de l’ATP se lie au domaine ATPase du transporteur, puis il est hydrolysé. L’hydrolyse d’ATP en ADP permet le relâchement du substrat de l’autre côté de la membrane (n’implique pas de phosphORYLATION)

47
Q

Quel est le transporteur pour le CL- de la membrane plasmique des cellules epitheliailes des voies respiratoires?

A

Proteine CFTR

48
Q

Qu’est-ce que la sortie du cl implique dans les voies respiratoires ?

A

a sortie du Cl- permet le mouvement de l’eau vers l’extérieur (par osmose), ce qui hydrate le mucus.

49
Q

Qu’est-ce que la fibrose kystique? Qu’est-ce qu’elle implique?

A

La fibrose kystique (ou mucoviscidose) est maladie génétique récessive due à une mutation du gène codant pour la protéine CFTR, produisant un transporteur non fonctionnel.

Le Cl- reste dans les cellules et le mucus n’est plus hydraté et devient épais » Il reste dans les voies respiratoires ce qui entraîne des blocages.

De plus, les microbes restent au lieu d’être évacués (poussés vers la gorge et avalés vers l’estomac).

50
Q

Qu’est-ce que les ATP synthétases?

A

Les ATP synthétases forment des gros complexes protéiques, qui, par le mouvement de certaines sous- unités, permettent le passage des ions H+.

51
Q

Quelles sont les 2 types de pompe atp synthétase? et ou on les retrouves?

A

TYPE V : retrouvé dans la membrane des vacuoles (plantes) et lysosomes et permet de garder le pH acide. Utilise l’ATP.

TYPE F : retrouvé dans la membrane interne des mitochondries, celle des thylakoïdes et la membrane plasmique des bactéries. Fabrique l’ATP.

52
Q

Qu’est-ce qui accumule les H+ dans l’espace intermédiaire dans le processus de mitochondrie

A

La chaîne de transport d’électrons

53
Q

Comment fonctionne la mitochondrie (prod atp)

A

La chaîne de transport d’électrons (CTE) accumule les H+ dans l’espace intermembranaire. Les H+ cherchent à retourner dans la matrice pour rétablir l’équilibre. La seule façon de revenir vers la matrice est de passer par la sous-unité F0 de l’ATP synthétase (un canal-caroussel). Leur passage génère un mouvement de la sous-unité F0 (elle tourne dans la membrane) et cela change la conformation de la partie fixe, la sous-unité F1 : L’ADP+ Pi se lient à la F1, forment l’ATP qui est relâché.

54
Q

Comment la rotation de f0 s’effectue?

A

1-Les H+ entrent dans le c-ring qui est composé de plusieurs compartiments dont chacun possède un aa Asp ou Glu.

2-Le mouvement des H+ d’un compartiment à l’autre ( d’un Asp à l’autre) génère la rotation de la F0.

3-Le c-ring est attaché à la sous-unité a (statique), cette dernière possède un aa Arg à la même hauteur que l’Asp(ou Glu) du c-ring.

4-Lorsque les H+ arrivent à la sous-unité a, ils sont propulsés vers la matrice.

55
Q

Explique le processus des sites catalytiques de la f0

A

La F0 est attachée à la sous-unité γ au centre de la pompe.

-Lorsque F0 tourne, la γ tourne elle-aussi.
-La γ est également insérée au milieu de la sous-unité F1 et sa rotation modifie les trois sites catalytiques situés sur la F1.
-Chaque site catalytique est formé d’une sous-unité α et une autre β qui lient l’ADP et le Pi.

56
Q

Quelles sont Les 3 conformations du site catalytique?

A

«Ouverte» (O): ADP et Pi entrent

«Lousse» (L): ADP et Pi sont bien placés

«Tight» (T): un resserrement forme l’ATP

57
Q

Qui est-ce qui tournent/ tournent pas lors de la production d’atp?

A

Ce sont les sites catalytiques qui tournent : 1 (O), 2 (L) et 3 (T), les sous-unités αβ ne bougent pas.
F0 et gamma tourne

58
Q

Combien de fois faut-il tourne pour obtenir 1 ATP/ combien de h+ doivent passer vers la matrice?

A

Il faut donc tourner trois fois pour obtenir 1 ATP et donc il faut que 3 H+ passent vers la matrice.

59
Q

Pourquoi a-t-on besoin d’un 4ieme h+ dans le processus de création d’atp

A

Un 4ème H+ est nécessaire pour libérer l’ATP nouvellement formé.

60
Q

Qu’est-ce que le potentiel membranaire?

A

Le potentiel membranaire, c’est la différence de charge électrique de part et d’autre de la membrane plasmique (concentrations d’ions).

61
Q

VRAI ou FAUX: Toutes les cellules ont un potentiel membranaire.

A

VRAI

62
Q

Quels composantes du corps utilise le potentiel membranaire, et pourquoi?

A

Il est particulièrement important pour les neurones et les myocytes car ces cellules utilisent les changements de potentiel comme moyen de communication.

63
Q

Comment se forme le potentiel membranaire des cellules animales

A

Le potentiel membranaire des cellules animales se forme grâce aux mouvements des ions de part et d’autre de la membrane par les canaux et les pompes.

64
Q

De quoi dépend le potentiel membranaire au repos?

A

pompe Na+/K+ (ATP-dépendante de type P)

les canaux passifs à K+ (canaux de fuite).

65
Q

A quoi sert les pompes Na+/k+?

A

maintient les [Na+] cytoplasmiques très bas. Fait entrer le K+ pour équilibrer.

Elle échange l’énergie dans l’ATP pour une distribution asymétrique des ions

66
Q

Comment fonctionnent les canaux de fuite k+ pour les 2 cotés de la membrane?

A

K+ quitte la cellule selon son gradient de concentration et entre dans la cellule selon son gradient électrique

67
Q

De quoi dépend l’équilibre électrochimique?

A

dépend donc de la concentration de K+ et de la force d’entrainement électrique (+ et –s’attirent).

68
Q

Explique le processus de potentiel de membrane au repos

A

Le K+ diffuse vers l’extérieur de la cellule en suivant son gradient de concentration (canaux, transport passif) alors que les anions protéiques restent emprisonnés: cette perte de charge positive rend le côté cytoplasmique plus négatif

Avec le départ d’un nombre important de K+, la charge négative de la face interne de la membrane devient assez grande pour faire revenir les K+ à l’intérieur.

À un certain potentiel négatif (-90 mV), le gradient de concentration est égal au gradient électrique (potentiel membranaire) et l’entrée d’un K+ est compensée par le départ d’un autre.

69
Q

A quoi sert L’équation de Nernst ?

A

Permet de calculer le potentiel de la membrane au repos en tenant compte des concentrations de l’ion principal («perméable») de chaque côté de la membrane.

70
Q

Quel est le potentiel dérivé du K+ pour une cell typique du corps humain?

A

V ≈ entre -60 mV et -90 mV

71
Q

Comment les cell. animales emmagasinent l’énergie?

A

Les cellules animales emmagasinent de l’énergie sous forme d’un potentiel membranaire et d’une distribution asymétrique des ions d’un côté à l’autre de la membrane

72
Q

Le gradient na+ est utilise pourquoi?

A

1) le mouvement des solutés

(2) le maintien de l’isotonie,

(3) la transmission des signaux électriques.

73
Q

Qui donne un potentiel membranaire au repos?

A

Le gradient k+

74
Q

La pompe ATP synthétase est de type V ou F?

A

F