Cours #4 Flashcards

1
Q

V ou F nombre de mitochondrie varie selon les besoins énergétiques des types cellulaires

A

V Leur nombre varie selon les besoins énergétiques des types cellulaires

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Q

4 compartiment de la mitochondrie

A
  1. La membrane mitochondriale externe
  2. Espace intermembranaire
  3. La membrane mitochondriale interne
  4. Matrice mitochondriale
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3
Q

Deux type de formation cellulaire

A

Fission mitochondriale:

Fusion mitochondriale:

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4
Q

Voie métabolique impliquée avec la mitochondrie

A
  1. Cycle de Krebs(TCA)
  2. Bêta-oxydation
  3. Oxydation des acides aminés
  4. Cycle de l’urée
  5. Synthèse et dégradation de l’hème
  6. Gluconéogenèse
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5
Q

Différente fonction de la mitochondrie

A

2 premier sont complémentaire avec le REL:
• Homéostasie calcique
• Synthèse des hormones stéroïdiennes

• Thermogénèse fans tissu adipeux brun chez enfant
• Apoptose(Mort cellulaire programmée)
• Production d’énergie sous forme d’ATP

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6
Q

Fonctionnement de la chaîne de transport d’électron (explication du complexe 1 et 2

A

• Complexe I – NADH déshydrogénase
• Tra nsfe r t les électrons du NADH vers la coenzyme Q
• Pompe des protons dans l’espace intermembranaire

• Complexe II – Succinate déshydrogénase
• Tra nsfe r t les électrons du FA D H 2 vers la coenzymeQ
• Ne pompe pas de protons • Conversion du succinate en fumarate dans le cycle
de Krebs

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7
Q

Fonctionnement de la chaîne de transport d’électron (explication du complexe 3 et 4

A

• Complexe III – Cytochrome bc1 complex
• Transfert les électrons de la coenzyme Q vers le cytochrome C
• Pompe des protons dans l’espace intermembranaire

• Complexe IV – Cytochrome c oxydase
• Transfèrent les électrons du cytochrome C à de l’oxygène
• Pompe des protons dans l’espace intermembranaire • Consomme l’oxygène, la convertie en eau

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8
Q

Explication du complexe 5

A

Le complexe V de la CTE, ou AT P synthase, permet le
passage passif des protons vers la matrice

• Ce flux de protons fournit l’énergie nécessaire pour que l ‘ AT P
synthase catalyse la conversion de l’ADP et du phosphate
inorganique (Pi) en AT P (Phosphorylation oxydative)

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9
Q

Quelle structure est ça :
Minces structures pleines (7 nm de diamètre), organisées en réseau ramifié e
composés d’actine.

A

• Microfilaments :

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10
Q

Quelle structure est ça

Fibres robustes en forme de cordes composées de diverses protéines globulaires (Kératine, lamine…). • Environ 8 à 12 nm de diamètre.

A

Filaments intermédiaires :

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11
Q

Quelle structure est la suivante Longs tubes creux non ramifiés composés de tubuline.
• Environ 25 nm de diamètre.

A

• Microtubules :

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12
Q

Est ce que le cytosquellette est dynamique ?

A

Oui très

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13
Q

Structure des muicrofilaments, sont formé de quoi?

A

• Ils sont formés de monomères d’actine globulaire (Actine G)

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14
Q

Les microfilaments Structures, : comment ils sont polymérisé?

A

La polymérisation de l’actine G en filament nécessite l’utilisation d ’AT P en présence de calcium

• Extrémité + : ajout des monomères d’actine G
• Extrémité - : retrait des monomères d’actine G

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15
Q

Fonction des microfilament

A

-Soutien structural et maintenance de la forme cellulaire: réseau dense
-Mouvement et motilité cellulaire: contraction muscu
-Division cellulaire (Cytokinèse):
-Endocytose: pincement
-Jonctions cellulaires:
-Transport intracellulaire:

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16
Q

Protéines motrices associés aux microfilaments

A

– Les myosines : Famille de protéines motrices qui se déplacent le long des filaments d’actine, convertissant l’énergie chimique de l ‘ AT P en mouvement mécanique.

17
Q

Vers où se déplace la myosine

A

Permets le déplacement vers l’extrémité +,

18
Q

Deux groupe de myosine

A

Myosine conventionnelle : principalement impliqué dans la contraction musculaire

Myosine non conventionnelle : Ces protéines sont généralement
monomériques et présentent une grande diversité dans leur structure de queue, qui détermine leurs fonctions et localisations spécifiques

19
Q

Fonction des myosine non conventionnelle

A

Transport de vésicule
Liaison filament d’actinie a la membrane
Endocytose
Fonction auditive

20
Q

A quoi sert la tropomyosine et la troponine

A

régulent l’interaction entre les têtes de myosine et les sites actifs des microfilaments enprésence de calcium.

21
Q

Élément de la Structure du microtubule:

A

Formée de dimère de protéines globulaires, la tubuline alpha et la tubuline bêta.

22
Q

Comment la polymérisation du microtubule est possible

A

Leur polymérisation est possible via l’hydrolyse d’un GTP.

23
Q

Décrit la polymérisation et dépolymérisation d’un microtubule

A
  1. Polymérisation : Élongation par l’addition de dimères de tubuline
    (alpha/beta) chargés en GTP à leur extrémité +.
  2. Dépolymérisation : Perte des dimères de tubuline à leur
    extrémité -, menant à un rétrécissement rapide (nommé
    catastrophe).
24
Q

Fonction du microtubule

A

• Soutien structural: maintenir sa forme, de résister à la compression

• Voies de Transport: Agissent comme des “autoroutes” pour le transport intracellulaire

• Ségrégation chromosomique: Ils forment le fuseau mitotique qui
sépare les chromosomes,

• Motilité cellulaire: Composants essentiels des cils et des flagelles, structures qui mobile les cellules

• Organisation cellulaire: positionne les organelles

• Détermination de la Polarité cellulaire:

25
Q

Quelle sont les protéines motrice associé aux microtubule ?

A

la kinésine et la dynéine dans la fonction des voies de transport des microtubule

26
Q

Nom du centre organisateur des microtubule dan sales cellules animales ?

A

Le centrosome : Constitué de deux centrioles perpendiculaires l’un à l’autre

27
Q

Quelles sont les fonction du centrosome

A

Organisation des Microtubules: leurs extrémités moins (-) ancrées dans le centrosome et leurs extrémités plus (+) orientées vers la périphérie de la cellule.

Division cellulaire: Durant la mitose, le centrosome se duplique, Les deux centrosomes migrent vers les pôles opposés

Organisation cellulaire :

28
Q

Protéines associé aux microtubule :

A

Kinésines :

• Direction du Mouvement : Les kinésines se déplacent généralement vers l’extrémité plus (+) des microtubules, c’est-à-dire vers la périphérie de la cellule.

Dyénine:

• Direction du Mouvement : Les dynéines se déplacent vers l’extrémité moins (-) des microtubules, soit généralement en direction du centre de la cellule ou du centrosome.

29
Q

Quelles est le mécanisme d’action des kinésines(fonctions)

A

• Transport vésiculaire : Elles transportent une variété de vésicules et d’organelles à travers le cytoplasme.

• Organisation du Cytosquelette : Certaines kinésines peuvent aider à réguler la dynamique et l’organisation des microtubules.

• Division cellulaire : Les kinésines sont également impliquées dans la séparation des chromosomes pendant la mitose

30
Q

Quelles est le mécanisme d’action des dyénines (fonctions)

A

Transport rétrograde

Positionnement des organelles

Mouvement des cils et flagelle

31
Q

• Spectraplakines

A

Interaction entre les différents
constituants du cytosquelette, permet le maintien de
l’intégrité de certains tissus (épiderme, tissu nerveux)

32
Q

Protéines formant les filaments intermédiaires

A

• Kératine : Épithélium
• Desmine : Muscle
• Protéines des neurofilaments : Syst. Nerveux
• Lamines : toutes les cellules, à l’intérieur des noyaux.

33
Q

Quelle forme adopte la structure des filaments intermédiaires

A

câble non ramifié

34
Q

Comment sont structuré les filaments intermédiaires

A

Deux dimères vont s’assembler de façon décalée et antiparallèle : tétramère

• Ces tétramères sont l’unité de base de l’assemblage des filaments intermédiaires.

Ces tétramères s’assemblent ensuite bout à bout pour former un filament intermédiaire complet.

Les FI sont apolaires, ce qui signifie qu’ils n’ont pas d’extrémité + ou -.

35
Q

V ou F les microtubule son apolaire

A

F dimère de protéines globulaires, la tubuline alpha et la tubuline bêta, s’associent pour formé des protofilaments
polarisés.

• Extrémité + : Polymérisation
• Extrémité - : Dépolymérisation

36
Q

v ou F les filaments intermédiaires sont polaire

A

F ils sont apolaires

37
Q

Fonctions des filaments intermédiaires (6)

A

• Support mécanique et résistance:

• Organisation cellulaire: Rôle dans l’organisation interne de la cellule. Ils aident à maintenir la position des organites dans le cytoplasme.

• Intégrité de la membrane nucléaire:

• Rôle dans l’adhésion cellulaire:

• Cicatrisation des plaies:

• Rôle dans la formation et le maintien des synapses:

38
Q

Quels constituants du cytosquelette jouent un rôle dans l’organisation cellulaire , donc la position des organelle dans les cytoplasme

A

Microtubule et les filaments intermédiaires

39
Q

Protéines associé aux microfilament

A

• Desmoplakine : ancre les FI aux desmosomes.
• Filaggrine : agglomère les FI de kératine dans l’épiderme pour former la couche cornée.
• Nesprine : relie les FI au cytosquelette d’actine et à la membrane externe du noyau.