Cours 3 Flashcards

Le cytosquelette et la motilité cellulaire

1
Q

Nommez les trois types de fibres du cytosquelette.

A

Les filaments intermédiaires (IF)
Les microtubules (MT)
Les microfilaments d’actine (AF)

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Q

Quelles sont les 4 fonctions du cytosquelette?

A

La structure et le support
Le transport intracellulaire
La contractilité et la motilité
L’organisation spatiale

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3
Q

Quelle est la forme des microtubules?

A

Cylindrique et creux

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4
Q

Quelle est la structure des microtubules?

A

13 protofilaments
Dimères alpha et beta tubuline
Un bord plus (beta) et un autre moins (alpha)
Plusieurs couches d’alternance entre beta et alpha

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5
Q

Qu’est-ce qui se déroule du côté plus des microtubules?

A

La polymérisation

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6
Q

L’hydrolyse du GTP en GDP permet …

A

La fermeture (catastrophe) du tube de microtubule

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7
Q

Qu’est-ce qui stabilise l’assemblage des microtubules?

A

Les MAP (protéine)

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8
Q

Comment appelle-t-on le centre organisateur des microtubules?

A

Le centrosome

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9
Q

Quelle est la fonction principale du centrosome?

A

La nucléation des microtubules (Point de départ de l’assemblage)

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10
Q

Quelle est la structure du centrosome?

A

2 centrioles
matière péricentriolaire

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11
Q

Quel est l’arrangement spatial des deux centrioles?

A

Ils sont perpendiculaires l’un à l’autre

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12
Q

Quelle est la structure d’un centriole?

A

C’est un assemblage de neufs lames de trois microtubules

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13
Q

Qu’est-ce qui se déroule durant le cycle cellulaire pour les centrosomes?

A

Ils sont dupliquées puis divisés également entre les cellules mères et filles

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14
Q

Quels sont les deux inhibiteurs de la polymérisation?

A

Le nocodazole et la colchicine

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15
Q

Que fait un inhibiteur de la polymérisation (2) ?

A

Il s’associe aux dimères libres pour empêcher leur association à l’extrémité +

Il permet de localiser le centrosome

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16
Q

Quel type de tubuline permet la synthèse de nouveaux microtubules?

A

γ-tubuline

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17
Q

Comment les γ-tubulines font la synthèse de nouveaux microtubules?

A

ils forment un complexe avec les protéines du centrosome

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18
Q

Quelles sont les fonctions des microtubules?

A

Communication cellulaire
Motilité
Division

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19
Q

Quelle type de fibres donne la forme aux cellules et a un rôle d’organisateur au sein du cytosquelette?

A

Les microtubules

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20
Q

Quelles sont les deux éléments clés de la motilité intracellulaire?

A

Les vésicules
Le transport axonal

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21
Q

Nommez deux protéines motrices.

A

La kinésine
La dynéine

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22
Q

Pour ce qui est de la motilité intracellulaire, on peut comparer les microtubules à des …

A

pistes de courses

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23
Q

Quel est le rôle des protéines motrices?

A

Transformer l’énergie chimique (ATP) et énergie mécanique

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24
Q

Quelle est la différence entre le mouvement des kinésines et des dynéines?

A

Les kinésines vont vers l’extrémité +
Les dynéines vont vers l’extrémité -

25
Q

V/F: une vésicule peut avoir plusieurs protéines motrices.

A

Vrai, elles sont en combat constant

26
Q

Qu’est-ce qui change entre le protéines motrices?

A

Les domaines de queue de liaison

27
Q

Qu’est-ce qui ne change pas entre les protéines motrices?

A

Les domaines têtes-motrices (elles sont conservées)

28
Q

L’ATP se transforme en ______ pour permettre ______ des vésicules sur les microtubules.

A

ADP
L’avancement

29
Q

Comment appelle-t-on l’assemblage des vésicules et des organelles?

A

Un cargo

30
Q

C’est quoi un cargo?

A

Un cargo (ou charge) fait référence aux molécules, organites, ou vésicules qui sont transportés à l’intérieur de la cellule par des protéines motrices

31
Q

De quoi sont fait les composés d’actine?

A

de protéines globulaires

32
Q

Sous quelle forme retrouve-t-on les composés d’actine?

A

en filaments hélicoïdales à 2 brins qui sont flexibles et polaires

33
Q

Quel est le rôle de l’ATP chez les microfilaments d’actine?

A

La polymérisation
Son hydrolyse stabilise les filaments

34
Q

Quels sont les 8 actions possibles des protéines s’unissant à l’actine?

A

Nucléation
Séquestration des monomères
Blocage des extrémités
Polymérisation
Dépolymérisation
Liaison
Sectionnement
Fixation

35
Q

Quelle est l’étape lente de la synthèse de microfilaments d’actine?

A

la nucléation

36
Q

C’est quoi la nucléation?

A

C’est la formation du noyau d’actine, ce qui favorise la polymérisation

37
Q

À quoi sert la séquestration des monomères?

A

C’est pour empêcher la polymérisation

38
Q

où se lient les protéines de séquestration des monomères?

A

à l’actine globulaire

39
Q

À quoi sert le blocage des extrémités?

A

Augmente la stabilité des filaments

40
Q

Nommez une protéine de polymérisation

A

la profiline

41
Q

En gros, la polymérisation c’est …

A

l’élongation

42
Q

Nommez une protéine qui fait la dépolymérisation

A

cofiline

43
Q

Quelle est la fonction d’une protéine de liaison?

A

Modifier l’organisation 3D
Stabiliser

44
Q

Nommez une protéine de liaison

A

Viline
Fimbrine

45
Q

Quelle est la fonction des protéines de sectionnement?

A

Couper les filaments soit pour augmenter ou diminuer la polymérisation

46
Q

Nommez une protéine de fixation

A

Caténine

47
Q

Quelle est la fonction des protéines de fixation?

A

Association à la membrane

48
Q

Nommez les trois fonctions principales des microfilaments d’actine

A

La motilité
- intracellulaire et extracellulaire
- musculaire
La structure de la cellule
Division cellulaire

49
Q

Expliquez le mécanisme derrière la motilité (mouvement des cellules)

A

Ce mouvement est réalisé par la polymérisation et la dépolymérisation des microfilaments, qui entraînent la formation de structures telles que les lamellipodes

50
Q

Expliquez le mécanisme derrière la division cellulaire (importance des microfilaments d’actine)

A

Pendant la division cellulaire, les microfilaments d’actine forment l’anneau contractile qui permet la séparation des cellules filles en contractant la membrane cellulaire à l’équateur de la cellule.

51
Q

C’est quoi la structure des lamellipodes?

A

feuillet créé par un réseau de filament d’actine grâce aux protéine WASP

52
Q

Expliquez les 4 étapes du mouvement actine-myosine

A

Grâce à l’ATP, la tête se détache du filament
Hydrolyse de l’ATP: Tête avance et s’attache
Départ du phosphate: La tête avance
L’ADP part

53
Q

Nommez quatre caractéristiques de filaments intermédiaires

A

Fibres résistantes
plusieurs types de protéines
stable, résiste à la tension
2 dimères assemblés antiparallèlement non polaire

54
Q

C’est quoi un lamellipode
?

A

projection membranaire stimulée par l’adhérence à la matrcie

55
Q

Quel est le mécanisme de formation des lamellipodes?

A
  1. un stimulus reçu à la surface de la cellule conduit à l’activation du complexe protéique ARP2/3 Par un WASP
  2. les complexe ARP2/3 se fixent sur le filament d’actine (monomères) = nouveaux filament d’actine
  3. La polymérisation des monomeres D’actine lié en ATP est favorisé par les molécules de profiline (d’autre complexe de ARP2/3 qui peuvent se fixer)
  4. Entraine la nucléation de nouvelle ramification d’actine
  5. Les filaments poussent la membrane plasmique vers l’avant et allonge le bord frontal du lamellipode
  6. La croissance des extrémité plus est bloquée par la protéine de blocage des extremité
  7. Les filaments coifés se désassemble (catastrophe)
  8. Les dépolymérisation est induite par la cofiline, ce qui libère les sous unités d’atp actine ce qui stimule la catastrophe encore plus
  9. Les sous unités d’actine aTP sont rechargées par conversion d’ATP actine avec la profiline
56
Q

WASP?

A

protéine qui transmet le signal capté

56
Q
A
57
Q
A
58
Q
A