Cours 4 Flashcards
Quels sont les différents compartiments de la mitochondrie
- Membrane mitochondriale externe
- Espace intermembranaire
- Membrane mitochondriale interne
- Matrice mitochondriale
Membrane mitochondriale externe: Caractéristiques
➢ Bicouche de phospholipide (barrière entre cytoplasme et mitochondrie)
➢ Perméabilité importante (via canaux protéique: porines)
➢ Protéines cytosoliques transportés par transporteurs protéiques
➢ Isole la cellule des facteurs préapoptotiques de l’espace intermembranaire
Espace intermembranaire: Caractéristiques
➢ Riche en protons qui aident à générer un gradient électrochimique
➢ Contient les cytochrome C et les caspases (apoptose)
Membrane mitochondriale interne: Caractéristiques
➢ Bicouche de phospholipides riche en cardiolipine (rend membrane imperméable au ions et protons)
➢ Riche en protéine (protéine de transport et complexe enzymatique)
➢ Possède des crêtes (augmente surface)
Matrice mitochondriale: Caractéristiques
➢ Contient ADN mitochondrial
➢ Contient ensemble de la machinerie pouvant produire certaines protéines
localement (Ribosome mitochondriaux, ARNt ARNr, facteurs de
transcription/traduction)
➢ Riche en enzyme (lieu de réactions métaboliques)
Fission mitochondriale
- Mitochondrie se sépare forme 2 mito. différente
- Permet de séparer les mitochondries endommagés de celle qui sont saines
Fusion mitochondriale
- Fusion de 2 mitochondries pour en former une plus grande.
- Facilite le partage de l’ADN mitochondrial, des enzymes et autres protéines par le
mélange des contenus des 2 mitochondries. - Dilution des composants endommagées
Qu’est-ce qui donne la plasticité a la mitochondrie ?
Fusion et fission mitochondriale
Fonction des mitochondries
Importance dans de nombreuses voies métabolique
➢ Cycle de Krebs
➢ Bêta-oxydation
➢ Oxydation des acides aminés
➢ Cycle de l’urée
➢ Synthèse et dégradation de l’hème
➢ Gluconéogenèse
➢ Homéostasie calcique (moins que le REL, régulation du Ca2+ du
cytoplasme)
➢ Synthèse des hormones stéroïdiennes (conversion du cholestérol en
prégnénolone par le cytochrome P450)
➢ Thermogénèse (le retour des protons dans la matrice par les UCP1 dissipe
de l’énergie sous forme de chaleur)
➢ Apoptose (réservoirs de facteurs proapoptotiques, augmentation de la
perméabilité de la membrane externe pour libérer les facteurs
proapoptotiques)
➢ Production ATP
Rôle de la CTE dans la respiration cellulaire?
Crée gradient électrochimique de proton qui active l’ATP synthase (turbine). Flux de protons permet la conversion de l’ADP en ATP
Expliquer comment le cycle de Krebs parvient à transférer des électrons à la chaîne de transport d’électron.
Les nombreuses voies métaboliques des mitochondries dégradent les nutriments (glucides,
acides aminés, lipides) et transferts des électrons vers des molécules de transport d’électrons.
* NADH et FADH2
* Ces transporteurs transfèrent les électrons à la chaîne de transport d’électron (CTE), que l’on
retrouve dans la membrane mitochondriale interne et dans l’espace intermembranaire.
* Cette série de complexes protéiques membranaires transfère les électrons produits d’un donneur
à un accepteur tout en pompant des protons de la matrice mitochondriale vers l’espace
intermembranaire créant un gradient de protons
Cytosquelette 3 constituants
- Microfilaments
- Microtubules
- Filaments intermédiaires
Caractéristique importante du cytosquelette
Il s’agit d’une structure complexe et dynamique présente à l’intérieur
des cellules eucaryotes.
* Confère à la cellule sa forme, sa résistance mécanique, sa mobilité,
permet le déplacement des organites, et le trafic intracellulaire des
vacuoles.