Cours 4 Flashcards

1
Q

Est ce que toutes les membranes de la même cellule sont pareilles?

A

Non. Elle vont varier dans leur composition de protéines membranaires pour effectuer différentes fonctions.

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2
Q

Décrire le fonctionnement d’un transporteur.

A

Le transporteur oscille aléatoirement entre trois états (ouvert vers l’extérieur, fermé et ouvert vers l’intérieur) et le flux est déterminé par le gradient. Le soluté se lie à la protéine et celle-ci change de conformation.

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3
Q

Quelles sont les deux choses qui entraînent le transport passif?

A

Le gradient de concentration et les forces électriques = Gradient électrochimique.

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4
Q

Que fait le transport actif?

A

Il entraîne les solutés contre les gradients électrochimiques.

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5
Q

Les cellules animales utilisent quoi (molécule?) pour pomper le Na+ dans quelle direction?

A

Utilisent de l’ATP […] pour pomper le Na+ hors de la cellule.

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6
Q

C’est grâce à l’addition de quoi que la pompe Na+-K+ fonctionne?

A

Grâce à l’addition d’un groupement phosphate.

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7
Q

Les pompes à Na+-K+ permettent quoi dans les cellules animales?

A

Permettent de maintenir la balance osmotique des cellules animales.

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8
Q

Que fait la pompe à Calcium?

A

Elle maintient les concentrations intracellulaires de Ca2+ à de bas niveaux.

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9
Q

Les transporteurs couplée exploitent les gradients pour importer des nutriments de façon passive ou active?

A

Active.

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10
Q

Les gradients de quel ion sont utilisés pour entraîner le transport membranaire chez les plantes, les champignons et les bactéries?

A

Les gradients de H+.

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11
Q

C’est quoi qui détermine le flux net du transport passif?

A

Le gradient électrochimique.

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12
Q

Que ce passe-t-il avec la cellule quand il y a une basse concentration de soluté à l’extérieur et une haute concentration de soluté à l’extérieur?

A

La pression osmotique pousse les parois vers l’extérieur car l’eau entre dans la cellule par osmose. Résultat : La cellule grossit.

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13
Q

Quels sont les 3 types importants de transporteurs actifs?

A
  1. Transporteurs couplés
  2. Pompe ATPasique
  3. Pompe photo-dépendante
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14
Q

C’est quoi un transporteur couplé?

A

C’est quand on va avoir le transport d’une molécule contre le gradient qui est concomitant à celui d’une autre molécule avec le gradient.

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15
Q

C’est quoi une pompe ATPasique?

A

C’est quand on va avoir le transport contre le gradient qui est couplé à l’hydrolyse de l’ATP.

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16
Q

C’est quoi une pompe photo-dépendante?

A

C’est quand on utilise l’énergie lumineuse pour transporter des molécules contre le gradient.

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17
Q

C’est quoi une pompe de type P?

A

C’est un type de pompe ATPasique.

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18
Q

L’ATPase Na+-K+ est une pompe de type P. Que fait cette pompe?

A
  • Elle utilise environ 30% ou plus de l’ATP dans les cellules animales.
  • Elle conserve la concentration interne de Na+ 10-30 fois inférieure à celle des fluides externes et la concentration de K+ 10-30 fois plus élevée.
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19
Q

L’ATPase Na+-K+ est une pompe de type P. Décrire l’action de cette pompe dans la cellule : «Le mécanisme».

A

Les pompes Na+-K+ fonctionnent grâce à l’addition d’un groupement phosphate (phosphorylation) qui entraîne un changement de conformation qui permet d’éjecter le sodium de la cellule. Le K+ se lie du côté externe de la pompe, celle-ci déphosphorylée et retourne à sa conformation initiale tout en transférant le K+ vers l’intérieur.

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20
Q

On dit que l’ATPase Na+-K+ est électrogène. Ca veux dire quoi?

A

Elle fait sortir 3 ions chargés positivement (Na+) et en fait entrer 2 (K+).

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21
Q

Ça sert à quoi d’avoir aussi peut de Na+ dans la cellule vs ses concentrations hors de la cellule?

A

C’est une réserve d’énergie qui sert à actionner le transport, transmet des signaux électriques et produit de l’ATP.

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22
Q

C’est quoi des pompes de type transporteur ABC? Et que vont-ils transporter

A

C’est la plus grande famille de protéines de transport. Ils transportent des ions, des acides aminés, des polysaccharides, des peptides, des lipides, des médicaments et des protéines mais chacun est spécifique.

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23
Q

Est ce que les transporteurs ABC vont transporter uniquement des grosses molécules?

A

Non, elles vont transporter aussi de petites molécules.

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24
Q

Est ce que le transport est uni- ou bi-directionnel pour les transporteurs ABC?

A

C’est bi-directionnel. Le transport peut se faire vers l’extérieur ou vers l’intérieur selon le changement de conformation.

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25
Q

D’où vient le nom “ABC” des transporteurs ABC?

A

«ATP-binding cassettes» : Ces transporteurs ont deux domaines ABC.

26
Q

Quel est le mécanisme des transporteurs ABC?

A
  1. Le transporteur expose un site de liaison à un substrat quand l’ATP n’est pas lié.
  2. La liaison de l’ATP et son hydrolyse entraine le transport de la molécule.
27
Q

Nommer des exemples célèbres de transporteurs ABC?

A
  • Les protéines de résistances multiple aux médicaments (MDR).
  • Les Les protéines régulatrices de la conductance transmembranaire de la fibrose kystique (CFTR).
28
Q

Quels sont les 2 médicaments de choix pour traiter la malaria?

A

La Chloroquine. et le DDT (après 1945).

29
Q

Décrire le problème de la malaria et l’action de la Chloroquine?

A

Problème de la malaria : Le parasite dégrade l’hémoglobine des globules rouges dans ses vacuoles (lysosomes) pour se nourrir.
Effets de la Chloroquine : Elle interfère avec ce processus, ce qui mène à l’accumulation d’un composé toxique et tue le parasite.

30
Q

Quel est un autre nom pour la “malaria”?

A

Le paludisme.

31
Q

La résistance à la chloroquine est apparue en 1950 et est maintenant répandue. Quel est le mécanisme qui mène à cette résistance?

A

Il y a duplication d’un gène codant pour un transporteur ABC qui pompe la chloroquine en dehors des cellules.

32
Q

Un autre exemple de transporteurs ABC : La fibrose kystique. Quels sont les symptômes de la maladie?

A
  • Maladie qui touche les voies respiratoires et digestives
  • Entraine un épaississement du mucus sécrété dans les sinus et les bronches, entre autre
  • Le mucus qui s’accumule dans les poumons est un milieu propice à la croissance des bactéries
  • Espérance de vie médiane de 40 ans (5 ans dans les années 60)
33
Q

La fibrose kystique est la maladie génétique grave la plus fréquente au Canada. Quelle est la proportion de personnes qui ont l’allèle muté?

A

1 personne sur 30.

34
Q

Dans le cas de la fibrose kystique, le gène touché code pour quoi?

A

Pour un transporteur à Cl- (CFTR) normalement localisé dans la membrane plasmique des cellules épithéliales.

35
Q

Quel est le rôle du transport à Cl- (CFTR)? (lien avec la fibrose kystique)

A

CFTR contrôle les concentrations ioniques dans les fluides extracellulaires, et spécialement les poumons.

36
Q

Dans le cas des transporteurs couplés, comment ceux-ci font-ils pour avoir l’énergie nécessaire pour faire leur transport actif?

A

Ils vont utiliser le mouvement d’un soluté dans le sens de son gradient pour tirer l’énergie nécessaire au transport d’un autre soluté contre son gradient.

37
Q

C’est quoi un transporteur couplé “symport”?

A

C’est quand la molécule transportée et la molécule co-transportée vont dans la même direction.
Ex : pour faire entrer un A, il faut également faire entrer un B.

38
Q

C’est quoi un transporteur couplé “antiport”?

A

C’est quand la molécule transportée et la molécule co-transportée vont dans des directions opposées.
Ex : pour faire entrer un A, il faut faire sortir un B.

39
Q

Décrire l’exemple du symporteur sodium-glucose.

A

Le gradient électrochimique du Na+ sert à transporter le glucose à l’intérieur.
Coopérativité : la liaison du Na+ facilite la liaison du glucose et vice-versa.

40
Q

Dans quelle circonstance une même cellule peut-elle importer du glucose contre son gradient à une extrémité (sans le perdre s’il y a peu de glucose dans l’environnement) et laisser sortir le glucose à l’autre extrémité?

A

Dans le cas des cellules de l’intestin.

  • Ici, il y a une faible concentration de glucose dans la lumière de l’intestin, tout près de la membrane.
  • Le glucose est importé de l’intestin de façon active avec une protéine symport glucose-Na2+.
  • Dans la cellule, il y a une forte concentration de glucose.
  • À l’autre extrémité de la cellule, il y a une faible concentration de glucose (hors de la cellule).
  • Il y a alors un transport passif de glucose (perméase) pour le relâcher pour les autres cellules.
41
Q

Dans quelle circonstance retrouve-t-on des transporteurs couplés qui utilisent les H+?

A

Pour faire le transport membranaire chez les plantes, champignons et bactéries.

42
Q

Est ce que les plantes, champignons et bactéries ont des pompes Na+-K+ dans leur membrane plasmique?

A

Non.

Elles ont une pompe à H+ au lieu. (H+ ATPase).

43
Q

Comment fonctionne la pompe H+?

A
  • Elle utilise un gradient de proton (H+) plutôt qu’un gradient électrochimique de Na+.
  • Les H+ sont pompés à l’extérieur de la cellule et le gradient est utilisé pour transporter des sucres et des acides aminés.
44
Q

Est ce que les canaux ioniques sont généraux ou sélectifs?

A

La plupart sont sélectifs.

45
Q

De quoi dépend la sélectivité pour les ions des canaux ioniques?

A

Ça dépend du diamètre, de la forme du canal et de la distribution des acides animés chargés qui recouvrent la partie interne.

46
Q

Les canaux ioniques alternent entre 2 ou 3 états? et quels sont-ils?

A

Alternance entre 2 états : fermés et ouverts.

47
Q

La plupart des canaux ioniques sont contrôlés (“gated”) et leur ouverture est déclenchée par quoi?

A

Par un stimulus.

48
Q

Quand un canal ionique est ouvert, que ce passe-t-il?

A

Il y a un passage rapide et massif d’ions, ce qui crée une pulsation de charge électrique : c’est la base de l’activité électrique des cellules.

49
Q

Les canaux ioniques répondent à quels types de stimulus (4)?

A
  1. Potentiel membranaire
  2. Ligand extracellulaire
  3. Ligand intracellulaire
  4. Stress (force mécanique)
50
Q

Le potentiel membranaire dépend de la perméabilité de la membrane à certains ions. Dans le solutions aqueuses, C’est quoi qui transporte l’électricité (flux qui est détectable)?

A

Ce sont les ions qui transportent l’électricité.

  • Mouvements d’ions = flux électrique = détectable sous forme de charge électrique ou de potentiel membranaire, car les charges ne sont pas équilibrées. .
51
Q

Comment un potentiel électrique peut-il apparaître à travers la membrane plasmique?

A
  • Une balance exacte des charges de chaque côté de la membrane donne un potentiel membranaire de 0.
  • Mais si quelques ions positifs traversent de côté, ça crée un potentiel membranaire.
52
Q

Vrai ou faux (si faux, alors donner la réponse corrigée) : Ce sont seulement les neurones qui ont un potentiel membranaire?

A

Faux.

Toutes les cellules ont un potentiel membranaire.

53
Q

Vrai ou faux (si faux, alors donner la réponse corrigée) : La forte concentration de K+ dans la cellule est générée par diffusion simple à travers la membrane.

A

Faux.

La forte concentration de K+ dans la cellule est générée en partie par la pompe Na+-K+.

54
Q

Vrai ou faux (si faux, alors donner la réponse corrigée) : La concentration de K+ est beaucoup plus importante à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cellule.

A

Vrai.

55
Q

Vrai ou faux (si faux, alors donner la réponse corrigée) : la membrane contient aussi des canaux de fuite du K+ qui oscillent entre un état ouvert et un état fermé et le K+ a tendance à entrer dans la cellule.

A

Faux.

Les canaux de fuite du K+ fait en sorte que le K+ a tendance à SORTIR.

56
Q

Vrai ou faux (si faux, alors donner la réponse corrigée) : Le K+ aura tendance à fuir jusqu’è ce que les forces du potentiel électrique et du gradient chimique s’équivalent.

A

Vrai.

C’est quand le gradient électrochimique = environ 0. = C’est le potentiel de repos.

57
Q

Que ce passe-t-il si les canaux de fuite pour le K+ sont fermés et que le potentiel membranaire est à 0?

A

Il y a alors plus de K+ à l’intérieur mais la charge nette est quand même à 0 de chaque côté.

58
Q

Que ce passe-t-il si les canaux de fuite pour le K+ sont ouverts, le K+ fuit et … ?

A

Ça laisse plus de charges négatives à l’intérieur, ça crée un potentiel qui balance la tendance qu’à le K+ à sortir.

59
Q

C’est quoi le potentiel membranaire de repos?

A
  • C’est quand le flux d’ions positifs et négatifs à travers la membrane est balancé.
  • Les charges ne changent plus.
60
Q

Comment le potentiel membranaire est-il mesuré?

A

mesuré comme étant le voltage à travers la membrane (différence de charge électrique).

61
Q

Quand des canaux ioniques s’ouvrent, le mouvement des ions entraine un changement de potentiel membranaire. Qu’a-t-on lors de l’ouverture des canaux sodiques?

A

Une dépolarisation (Na+ vers l’intérieur)

62
Q

Quand des canaux ioniques s’ouvrent, le mouvement des ions entraine un changement de potentiel membranaire. Qu’a-t-on lors de l’ouverture des canaux K+?

A

Une hyperpolarisation.