Cours 3 : Fonctions des membranes Flashcards

1
Q

Qu’est ce que la perméabilité sélective

A

la membrane contrôle les entrées/sorties des matériaux (permet un milieu intracellulaire organisé)

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Q

Condition pour perméabilité sélective

A

la fluidité de la membrane doit être équilibrée

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3
Q

De quoi dépend la fluidité

A

De la composition de la membrane (acides gras et quantité cholestérol) et de la température de l’environnement

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4
Q

Effet de la température sur la fluidité + solution pour la rétablir

A

Froid : moins fluide ; le cholestérol fait des trous dans la membrane + acide gras insaturés cis
Chaud : plus fluide ; le cholestérol bouche les trous dans la membrane + acides gras trans ou saturés

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5
Q

Est ce que seulement certaines unités d’un complexe protéique peuvent diffuser?

A

Non, l’unité entière doit diffuser dans la bicouche lipidique

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6
Q

Qu’est ce qu’un radeau lipidique

A

Lipides ayant de longues chaînes d’acides gras saturés + cholestérol. Permet l’encrage de certaines protéines membranaires.

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7
Q

Qu’est ce qui se regroupe sur les radeaux lipidiques des archée et qui forme des tâches

A

le rétinal attaché à la bactériorhodopsine

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8
Q

Comment sont unies entre-elles les cellules épithéliales

A

Par des jonctions formées de protéines membranaires (domaines extracellulaires complémentaires)

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9
Q

Qu’est ce qui relie les jonctions entre les cellules épithéliales et le cytosquelette

A

les protéines adaptatrices

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10
Q

Fonctions des jonctions adhérentes (3)

A

Prolifération contrôlée
Maintien de la polarité
Survie cellulaire

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11
Q

Conséquences perte des jonctions adhérentes (4)

A

Prolifération incontrôlée
Migration cellulaire
Perte de la polarité
Mort cellulaire

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12
Q

Quels filaments protéiques spéciaux donne leur forme aux globules rouges

A

la spectrine

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13
Q

Type de région que doivent posséder les protéines transmembranaires (pour traverser la bicouche de phospholipides)

A

régions non polaires

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14
Q

2 types de régions non-polaires pour traverser la bicouche de phospholipides

A

Hélices alpha hydrophobes
Feuillets bêta amphiphiles (tonneaux)

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15
Q

Caractéristiques des tonneaux amphiphiles (2)

A

chaînes latérales hydrophobes sont vers l’extérieurs
L’intérieur est hydrophile (crée un passage à travers la membrane)

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16
Q

Définition diffusion

A

Mouvement des molécules d’une région plus concentrée vers une région moins concentrée

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17
Q

Définition osmose

A

Diffusion du solvant de la solution hypotonique vers l’hypertonique pour arriver à l’équilibre

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18
Q

Quels types de molécules ne pourraient pas diffuser à travers la membrane plasmique

A

Ions
Grosses molécules polaires non chargée (très difficile)

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19
Q

2 types de transport de molécules de part et d’autre de la membrane plasmique

A

Passif
Actif (besoin énergie)

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20
Q

Caractéristiques canaux protéiques (3)

A

Transportent des molécules spécifiques
Interactions faibles avec le soluté
Pas de saturation

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21
Q

Caractéristiques protéines porteuses (3)

A

Site spécifique pour un substrat
Changement de conformation pour permettre le passage
Saturables

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22
Q

Nom des canaux spécifiques à l’eau

A

Aquaporines

23
Q

3 spécificités de l’aquaporine

A

Diamètre ajusté à H2O
Partie du canal hydrophobe (pas d’ions qui passent)
2 AA polaire qui font des pont H (attire l’eau)

24
Q

2 types de transporteurs d’ions

A

canaux ioniques
Pompes ATP-dépendantes
Les 2 modes protègent la charge de l’ion

25
Q

À quoi sert le filtre de sélection dans les canaux à K+

A

Distinguer les K+ des Na+ (les carbonyles lient seulement les K+)

26
Q

Pourquoi les canaux à K+ sont entourés de charges négatives

A

Pour repousser les molécules chargées négativement qui veulent s’enrichir de l’ion K+

27
Q

Types d’énergie utilisable par les cellules (3)

A

ATP
Photons
Gradient de concentration d’un ion

28
Q

Lequel de ces transport nécessite de l’énergie :
1. Transport dans le sens du gradient de concentration (symport)
2. Transport contre le gradient de concentration (antiport)

A
  1. Transport contre le gradient de concentration
29
Q

Utilité pompes ATP-dépendantes type P

A

Maintenir le gradient de concentration des principaux ions cellulaires

30
Q

Domaines des pompes ATP-dépendantes type P (3)

A

Liaison au nucléotide (N)
Liaison au phosphate (P)
Transmembranaire (M)

31
Q

Combien de cycle phosphorylation-déphosphorylation est nécessaire pour qu’une pompes ATP-dépendantes type P fonctionne

A

1 cycle

32
Q

Fonctionnement des pompes ATP-dépendantes type P

A

Après l’hydrolyse de l’ATP, l’ajout du phosphate (phosphorylation) donne l’énergie nécessaire pour que la pompe change de conformation.

33
Q

Utilité pompes ATP-dépendantes type ABC

A

Transport unidirectionnel des ions inorganiques et des molécules

34
Q

Fonctionnement des pompes ATP-dépendantes type ABC

A

L’hydrolyse de l’ATP en ADP permet le changement de conformation (relâchement du substrat de l’autre côté de la membrane)

35
Q

Quel pompes ATP-dépendantes type ABC se retrouve dans les cellules épithéliales des voies respiratoires

A

CFTR (pour le Cl-)

36
Q

Utilité CFTR

A

Sortie du Cl- des cellules
Permet le mouvement d’eau vers l’extérieur ; hydratation du mucus

37
Q

Cause fibrose kystique

A

mutation d’un gène codant pour CFTR (transporteur non-fonctionnel)

38
Q

Conséquences fibrose kystique

A

Cl- reste dans les cellules et le mucus n’est pas hydraté (épaississement) ; blocage des voies respiratoires

39
Q

Utilité pompes ATP synthétase (type F) + où retrouver la pompe

A

Fabrique l’ATP
Mitochondries, thylakoïdes et membrane plasmique des bactéries

40
Q

Utilité pompe ATPase (type V) + où retrouver la pompe

A

Permet de garder le pH acide
Utilise l’ATP
vacuoles des plantes et lysosomes

41
Q

Rotation de la F0 (Pompe ATP synthétase) = 3 étapes

A
  1. H+ entre dans le c-ring composé de AA (ASP ou GLU)
  2. H+ passe d’un AA à l’autre = rotation F0
  3. H+ arrive à la sous unité a (AA=ARG) et sont propulsé vers la MEC
42
Q

Fonctionnement site catalytique F0 (Pompe ATP synthétase) = 3 éléments

A
  1. Quand F0 tourne y tourne aussi
  2. Y est attaché à F1 dont la rotation modifie ses 3 sites catalytiques
  3. Chaque site catalytique est formé d’une sous-unité alpha et une sous unité bêta
43
Q

3 conformations du site catalytique (Pompe ATP synthétase)

A
  1. Ouverte (O) : ADP et Pi entrent
  2. Lousse (L) : ADP et Pi sont bien placés
  3. Tight (T) : Resserrement forme l’ATP
44
Q

Combien de H+ sont nécessaire pour former 1 ATP (pompe ATP synthétase)

A

4 H+ (4 rotations des sites catalytiques pour le relâchement d’un ATP)

45
Q

Définition potentiel membranaire

A

différence de charge électrique de part et d’Autre de la membrane plasmique

46
Q

Signe de la charge électrique dans le cytoplasme (comparé à la MEC)

A

négatif

47
Q

Le potentiel de membrane au repos dépend de quelles protéines (2)

A

Pompes Na+/K+
Canaux passifs à K+

48
Q

Utilité Pompe NA+/K+

A

Maintient la concentration de Na+ cytoplasmique très bas

49
Q

Fonctionnent canaux de fuite K+

A

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

50
Q

De quoi dépend l’équilibre électrochimique

A

Concentration de K+
Force d’entrainement électrique (+ et - s’attirent)

51
Q

Comment le gradient de concentration devient égal au gradient électrique

A
  1. K+ diffuse vers l’Extérieur de la cellule, mais anions restent dans la cellule (charge - dans le cytoplasme)
  2. La charge négative du cytoplasme devient assez grande pour faire revenir les K+ à l’intérieur de la cellule
52
Q

Utilité équation de Nernst

A

Calculer le potentiel de la membrane au repos en tenant compte des concentrations de l’ion principal de chaque côté de la membrane

53
Q

Utilité gradient Na+ (3)

A

Mouvement des solutés
Maintien de l’isotonie
Transmission des signaux électriques

54
Q

Quel gradient donne un potentiel membranaire au repos

A

Le gradient K+