Cours 7 : Le cytosquelette Flashcards

1
Q

Quels sont les 3 réseaux de filaments chez les eucaryotes?

A

1) Filaments d’actine
2) Filaments intermédiaires
3) Microtubules

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Q

Vrai ou faux : Tous les filaments sont dynamiques?

A

Vrai

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3
Q

Que permet la construction modulaire?

A

À tous les filaments d’avoir une longueur variable et d’exclure du filament les modules qui portent une erreur

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4
Q

Vrai ou faux : les vitesses de polymérisation et de dépolymérisation sont les mêmes?

A

Faux, elles sont différentes

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5
Q

Comment trouve-t-on la concentration en monomère?

A

Ccritique - Koff/Kon

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6
Q

Que provoque le fait que tous les filaments d’actine et de microtubules sont constitués de modules asymétriques?

A

ça définit une polarité pour le filament entier

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7
Q

Pourquoi la vitesse de polymérisation est différente selon l’extrémité du filament d’actine?

A

À cause de l’asymétrie des monomères

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8
Q

Qu’est-ce que le treadmilling?

A

Le filament avance comme une chenille à cause de l’équilibre de polymérisation/dépolymérisation

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9
Q

Qu’est-ce que la catastrophe dans l’instabilité dynamique?

A

Les microtubules vont grandir et au bout d’un moment ils vont se dépolymériser très rapidement

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10
Q

Où le treadmilling est surtout observé?

A

Chez l’actine

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11
Q

Où l’instabilité dynamique est surtout observée?

A

Chez les microtubules

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12
Q

Quelles sont les fonctions des filaments d’actines dans le cortex cellulaire (3)?

A

1) Locomotion
2) Forme de la cellule (animale)
3) Séparation de 2 cellules (anneau de constriction)

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13
Q

Que révèle la structure du monomère d’actine?

A

Une liaison non covalente avec de l’ATP

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14
Q

Vrai ou faux : la F-actine hydrolyse l’ATP en ADP plus rapidement que la G-actine?

A

Vrai

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15
Q

Vrai ou faux : les filaments se polymérisent plus vite à l’extrémité + et moins vite à l’extrémité -?

A

Vrai

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16
Q

Quel type de changement de conformation des monomères d’actine favorise la polymérisation?

A

G-actine-ATP→ F-actin-ATP

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17
Q

Quel type de changement de conformation des monomères d’actine favorise la dépolymérisation?

A

F-actine-ATP→ F-actin-ADP

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18
Q

Qu’arrive-t-il avec les bouts - et +?

A

Bout - : rapetisse

Bout + : grandit

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19
Q

Vrai ou faux : les concentrations critiques sont les mêmes aux deux bouts?

A

Faux

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20
Q

Que fait la cytochalasine B?

A

Inhibe la polymérisation au bout +
Change la forme de la cellule, empêche la migration
(les cellules vont se rétracter et avoir une forme bcp plus ronde)

21
Q

Que fait la phalloïde?

A

Elle se lie à F-actin et empêche l’hydrolyse ATP par F-actin → stabilise le filament

22
Q

Que fait le complexe Arp2/3?

A

Initiation de nouvelles “branches”

23
Q

Arp2 et Arp3 sont 45% similaires à quoi?

A

À l’actine

24
Q

Qu’est-ce que la polymérisation de l’actine peut pousser?

A

Une bactérie

25
Q

Les filaments d’actines vont se polymériser à partir de quoi?

A

Arp2/3

26
Q

La cofilin fait quoi?

A

Elle accélère la polymérisation

27
Q

Que fait la caping protein?

A

Elle va lier les filaments entre eux pour les stabiliser

28
Q

Que fait la filamine?

A

Elle lie 2 F-actine à angle droit (forme un gel visqueux)

29
Q

La filamine est nécessaire pour quoi?

A

La formation du lamellipode des cellules animales et la migration des cellules précurseures des neurones

30
Q

Que fait le lamellipode?

A

Il dirige la migration cellulaire

31
Q

À quel moment la migration cellulaire est très importante?

A

Durant l’embryogénèse

32
Q

Que fait la myosine?

A

Elle peut déplacer les F-actines

33
Q

Qu’est-ce que le sarcomère?

A

L’unité contractile du muscle

34
Q

Quelles sont les 5 stades de la myosine?

A

1) Attachée (par défaut)
2) Détachée (si on met de l’ATP)
3) Penchée (hydrolysation de l’ATP (elle perd un phosphate))
4) Rattachée (la myosine peut se rattacher aux filaments d’actine)
5) Pousse (se détache de son ADP → retour à la conformation initiale / pendant le détachement → énergie mécanique transmise au filament d’actine pour le pousser)

35
Q

Pourquoi l’actine et la myosine sont nécessaires?

A

Pour la division cellulaire (faire l’anneau contractile) et pour la gastrulation (pendant l’embryogénèse)

36
Q

Les microtubules, qui sont les plus gros filaments du cytosquelette, ont quelles fonctions (3)?

A

1) Position des organelles
2) Transport intra-cellulaire
3) Séparation des chromosomes

37
Q

Que forment les dimères des sous-unités des tubulines?

A

Des protofilaments

38
Q

La structure des microtubules les rend quoi?

A

Stables (leur longueur de persistance (Lp), qui est leur stabilité vis-à-vis la chaleur, est beaucoup plus élevée que chez F-actine)

39
Q

Qu’est-ce qui provoque le changement de conformation des microtubules?

A

Hydrolyse GTP → GDP

40
Q

Que fait la colchicine?

A

Elle se lie à tubuline, empêche la polymérisation et la mitose et affecte la motilité des neutrophiles

41
Q

Que fait la paclitaxel?

A

Elle stabilise les microtubules, empêche la dépolymérisation
Elle affecte l’assemblage du fuseau mitotique, la ségrégation des chromosomes, la division cellulaire (utilisée en chimio)

42
Q

À quoi sert le MTOC (2)?

A

1) Organisation du fuseau mitotique (division cellulaire)

2) Organisation des microtubules dans les flagelles et cils

43
Q

Qu’est-ce que le basal body?

A

Nucléation des flagelles et cils avec un centriole

44
Q

À partir de quoi le fuseau mitotique des cellules animales s’organise?

A

Le centrosome

45
Q

Est-ce que les microtubules polymérisent sur y-TuRC?

A

Oui car ils ne se polymérisent pas directement sur les centrioles

46
Q

Que font les +TIPs?

A

Elles se lient au bout + des microtubules en croissance, se détachent quand bout + se rétrécit (permet de pousser des objets)

47
Q

Quels sont les deux types de moteurs des microtubules?

A

Kinésines et dynéines

48
Q

Que font les deux têtes de la kinésine?

A

Elles hydrolysent l’ATP

49
Q

Que fait dynéine?

A

Elle permet aux cils et flagelles de bouger