Cours 3 Flashcards

1
Q

Quels sont les différents type de pompes ionique ?

A
  • P (Phosphorylé)
  • V (vacuolaire)
  • F (mitochondriales)
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Q

Quels sont les pompes pour le type P ?

A
  • Na+/K+ ATPase
  • Ca+2 ATPase
  • H+/K+ ATPase
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3
Q

Quels sont les pompes pour le type V ?

A
  • H+ ATPase
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4
Q

Quels sont les pompes pour le type F ?

A
  • H+ ATP synthase ou H+ ATPase type F
  • (Complexe 5 chaine resp ??)
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Q

Quels sont la structure de chaque type de pompe ?

A
  • Type V et F comportent une composante cytoplasmique (rotor) et une intramembranaire (stator)
  • Type P ne comporte qu’une composante transmembranaire
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6
Q

Que sait-on de la pompe Na+/K+ ATPase ? (3)

A
  • Ubiquitaire
  • Maintien les concentration ionique → Canaux et transporteurs utilise ce gradient chimique
  • 25% de notre consommation en O2 (50% pour cerveau et rein)
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7
Q

Comment fonctionne les pompes Na+/K+ ATPase ?

A
  • 3 Na+ avec liaison d’un ATP
  • Phospho. la pompe = changement conformat°
  • 3Na+ sortent et 2K+ se posent sur la pompe
  • Perte de phosphore → revient à conformation initiale et relâche les K+ en intracellulaire
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8
Q

Que sait-on des pompes Ca+2 ATPase ? (4)

A
  • SERCA : dans le RE stock Ca+2 lié à une prot.
  • PMCA : maintien le gradient chim. de Ca+2
  • Impliqué dans transmission de l’information
  • Génère un P.A. uniquement dans le coeur grâce à ↑ [Ca+2]
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9
Q

Comment nomme t on une molécule qui porte 2 charges (+ ou -) ?

A
  • C’est un bivalent
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10
Q

Que sait-on des H+/K+ ATPase ? (5)

A
  • Acidifie le lumière
  • Se trouve dans les cell pariétale (estomac), rein
  • H+ sort K+ entre
  • Activité couplée avec sortie K+ et Cl- via canaux ionique (recyclage pour que le système ne se freine pas)
  • KCl devient HCl
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11
Q

Que sait-on des V-type H+ ATPase ? (3)

A
  • Maintien pH des organelles (des compartiment + acide que cytosol)
  • Résorption osseuse (dissoudre matrice osseuse)
  • ATP change confo. cytolosolique = mise en mvt du rotor
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12
Q

Que sait on sur les F-type H+ ATP synthase (ou ATPase type F) ? (4)

A
  • Production de l’ATP pour les pompes
  • Membrane interne des mitochondries (Complexe V)
  • Fait entrer 1 H+ dans la matrice via le rotor et forme 1 ATP dans la matrice (ADP +P)
  • Permet de maintenir les gradient d’H+, Ca+2 et Na+ dans cellule. (Indirecte)
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13
Q

Quels sont les pompes qui bénéficient de l’ATP synthétise par les pompes de type F ? (4)

A
  • Na+/K+ ATPase
  • Ca+2 ATPase
  • H+/K+ ATPase
  • V-Type H+ ATPase
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14
Q

Que sait-on des transporteurs ABC (ATP binding cassete) ? (3)

A
  • Plus de 40 transporteurs
  • Activité par liaison ATP
  • CFTR est un exemple : si mute f508 → prévalence augmente → hydrolyse ATP pour transport
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15
Q

Quels sont les deux types de diffusions par les transports passif ? (pq on appelle ça diffusion)

A
  • Est une diffusion car suit le gradient chim.
  • Diffusion simple (Canaux)
  • Diffusion facilitée (Uniport)
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16
Q

Différence de fonctionnement entre un uniport et un canal ?

A

Uniport :
- Substrat se lie
- Changement conformat° puis fait passer le substrat
- Exemple : GLUT1

Canal :
- Porte s’ouvre passage de l’ion.

→ Ca explique pq c’est + rapide alors que c’une diffusion passive

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17
Q

Quels sont les deux transporteurs au glucose qu’il faut connaître ? Où se situent t ils ?

A
  • GLUT-1 → Ubiquitaire
  • GLUT-4 → Induit par insuline + présent dans tissu adipeux, tissu cardiaque, tissu musculaire
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18
Q

Comment fonctionne le transporteur GLUT-4 ?

A
  • Récepteur capte Insuline
  • Signal intracell. grâce à Ca+2
  • Exocytose des vésicule contenant GLUT-4
  • GLUT-4 → entrée glucose
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19
Q

Compare les différents types de transport :

A

Diffusion simple
- Entrée d’ion jusqu’à equilibre […]
- Plus […] gde, plus flux J = grd
→ Linéaire, pas saturable

Diffusion facilitée
- Entrée ion jusqu’à equilibre […]
- Plus […] gde, plus flux J = grd
→ Michaelis-Menten, saturable

Transport actif
- Entrée d’ion indépendant de la […]
- Plus […] gde, plus flux J = grd
→ Michaelis-Menten, saturable

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20
Q

Quels sont les transport qui sont des symports ?

A
  • Na+ -X
  • Les transporteurs qui se trouvent dans un épithélium absorption/sécrétoire
  • SGLT 1 et 2
  • NKCC2 (Na)
  • NCC (na et cl)
21
Q

Que sait ont des symport Na+ -X ?

A
  • Gradient chimique du Na+ fait entrer une molécule X
  • Couplé par une Na+/K+ ATPase pour maintenir l’asymétrie de […]
  • Couplé à uniport X pour sortir le surplus de X
22
Q

Qu’est ce qu’un transport vectoriel ? Où se trouvent ces transports-là ?

A
  • Quand molécule traverse la membrane tout dans le même sens.
  • Se trouve dans épithélium (absorption ou sécrétion)
  • Ces épithélium se trouve le long du tube digestif et dans les tube du reins
23
Q

Ou se trouve le SGLT1 et SGLT2 ? Comment explique t-on que ça fonctionne “continuellement” ?

A
  • Entrée de Glucose et Na+ (1 Na+ pour SGLT2 et 2 Na+ pour SGLT1)
  • Se trouve dans la membrane apicale de l’intestin grêle
  • Couplage entre symport-uniport pour que ça continue à fonctionner.
24
Q

Que se passe-t-il avec le symport NKCC2 ?

A
  • Na+, K+ et 2Cl- entre dans cell.
  • Utilise le gradient de Na+
  • Inhibé par furosemide (diurétique)
25
Q

A quoi sert le symport NCC

A
  • Entrée de Na+/Cl-
  • Inhibé par thiazide
26
Q

Quels sont les antiports ? (3)

A
  • Na+ rentre /H+ sort (NHE)
  • Cl- rentre /HCO3- sort(AE-1)
  • 3Na+ rentre /Ca+ sort (NCX)
27
Q

Que sait-on à propos NHE ?

A
  • Echange entre Na+ et H+
  • Energisé par le gradient chimique du Na+
28
Q

Que sait-on de AE-1 ?

A
  • HCO3- sort Donne l’energie pour :
  • Entrer Cl-
29
Q

Que sait-on sur les NCX ? (3)

A
  • 3Na+/Ca+2
  • Couplée a Na+/K+ ATPase pour maintenir les gradient
    → Echange grâce à l’entrée de Na+ selon gradient chim.
30
Q

Comment fonctionne le NCX dans les cardiomyocyte ?

A
  • Canaux voltage dépendant s’ouvre : ↑ [Ca+2]
  • Stockage dans RE par SERCA
  • NCX permet d’éliminer une partie de Ca+2
  • Na/K ATPase permet de maintenir les gradients
31
Q

Que font les gycoside cardiaque sur les insuffisance cardiaque ? (+ nommer deux exemple)

A
  • Oubaïne, digoxine
  • Inhibe Na/K ATPase
  • [Na+] ↑ = inhibe NCX
  • [Ca+2] ↑ = ↑ Force de contraction
32
Q

Quels transporteurs font partie de la grande famille de molécule appelées (solute carriers) SLC ?

A

Les transporteurs !

  • Uniports
  • Symports
  • Antiports
33
Q

Qu’est ce que l’osmose ?

A
  • Phénomène passif de diffusion d’eau pour équilibrer deux compartiments
  • Du - […] au + […]
34
Q

Comment calcule l’osmolarité ? (parler de la ∆ avec osmolaLité)

A
  • Nbre d’osmole/l de solution
  • Osmolalité = Osm/kg d’eau
  • Osm = nC
35
Q

Définition + calcul de la pression osmotique ?

A
  • Pression générée par la présence de soluté en solution
  • 𝝅 = RT (nC)

→ Mvt d’eau, pouvoir osmotique
Perméable à l’eau et pas aux osmolites

36
Q

Qu’est ce que la tonicité ? (Def + Calcul)

A
  • Effet de l’osmolarité d’une solution sur le volume cellulaire
  • 𝝅eff. = oméga RT(nC)
    → coeff. reflexion 0 (perméable) - 1 (imperméable)
37
Q

Solution hypertonique/isotonique ou hypotonique ?

A
  • Si osmose effective : de hypo → hyper
  • Si osmose ineffective : Il n’y a pas de tonicité
38
Q

Réponse aux changement de volume cellulaire

A

Cell dans solution hypotonique (volume grd) Reponse :
- Jette osmolyte (ouvre les canaux)
- Perte vol
→ 𝝅↓

Cell dans solution hypertonique (la cellule va perdre du volume) Reponse :
- Gain de volume
- Fais rentrer osmolyte (Canaux)
→ 𝝅 ↑

A noter, 𝝅 = pression osmotique

39
Q

Calcul du flux de l’eau ?

A
  • J(eau) = P* ∆𝝅(eff.)

+ coeff. de reflexion est petit plus il est perméable ce qui signifie que ce sont des osmoles INEFFECTIVE

40
Q

De quoi dépend le flux de l’eau (J) ?

A

Coeff de reflexion
- Plus il est petit, plus le flux sera faible

41
Q

Qu’est ce que la pression oncotique ? (3)

A
  • Pression qui est due aux protéines
  • Elle fait passer osmoles et eau mais pas les protéines (ce qui explique la ∆ entre interstice et plasma)
  • Pression hydrostatique (par la pompe du coeur) et pression oncotique font les mvt d’eau + ions
42
Q

Que font en détail les pression hydrostatique et oncotique ?

A
  • P(hydro) = fait sortir les fluide (+ pression dedans que dehors)
  • P(onco) = fait entrer l’eau car + de prot. dedans que dehors.
43
Q

A quoi sert l’aquaporine ?

A
  • C’est elle qui fait les mouvements d’eau entre hypo et hyper.
44
Q

Quelle est structure des aquaporines ?

A
  • Tétramère chacune de 6 sous unités
  • Diffusion en file via le pore
45
Q

Quels sont les 2 aquaporines à connaître parmi les 12 ?

A
  • AQP1 = ubiquitaire
  • AQP2 = reins → expression régulé par hormone
46
Q

Qu’est ce que c’est la vasopressine ?

A
  • ADH
  • Contrôle réabsorption d’eau par AQP2
  • Active qd ↑ osmolarité sanguine
47
Q

Comment fonctionne vasopressine ?

A
  • Osmorecepteur sent la ∆ osmolarité.
  • Si pas assez d’eau, secrète ADH par la post-hypophyse
  • Va agir sur les AQP2 du rein
  • Vésicules sont dans la cellule
  • ADH se lie à son recepteur
  • Signal en cascade dû au Ca+2
  • Induit la secretion des vésicules
48
Q

Qu’est ce qui est régulé par l’ADH ?

A

La quantité d’urine perdue est contrôlée :
- En présence d’ADH, perméable à l’eau
- En absence d’ADH, imperméable à l’eau

49
Q

Qu’est ce qu’une osmole effective et ineffective ?

A
  • Osmole effective = soluté qui ne traverse pas la membrane
  • Osmole ineffective = Soluté qui passe facilement la membrane