Cours 8 Flashcards

1
Q

Comment se fait l’acidification du lysosome?

A

Grâce à une pompe à proton.

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2
Q

Quelles sont les 3 voies qui mènent aux lysosomes?

A
  1. Phagocytose
  2. Endocytose
  3. Autophagie
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3
Q

C’est quoi l’autophagie?

A

Le mécanisme par lequel la cellule recycle les organites et les gros complexes molécules

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4
Q

Donner un exemple d’autophagie?

A

Un lysosome qui dégrade une mitochondrie ET un peroxisome par exemple.

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5
Q

Les cellules eucaryotes sont capables de:

  • Adopter différentes formes
  • Organiser le cytoplasme de différentes façons Interagir de façon mécanistique avec leur environnement
  • Se mouvoir de façon coordonnée
  • Contrôler la localisation des organites
  • Se contracter

Tout ça est possible grâce à quoi?

A

À son cytosquelette qui a une ORGANISATION DYNAMIQUE.

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6
Q

Comment les cellules font-elles pour se déplacer?

A

En réorganisant leur cytosquelette.

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7
Q

Comment les cellules se contractent-elles?

A

Grâce à des protéines motrices attachées au cytosquelette.

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8
Q

Quelle est la définition de cytosquelette?

A

Système cytoplasmique de fibres qui donne à la cellule sa forme et sa capacité à faire des mouvements dirigés. Il est formé de protéines qui s’assemblent en ultrastructure.

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9
Q

Les filaments du cytosquelette sont formés de sous-unités plus petites. Quelle est l’importance d’avoir ces petites sous-unitées? (2)

A
  • Les propriétés des filaments, comme la stabilité et les propriétés mécaniques, dépendent de la structure des sous-unités qui les composent et de la façon dont elles interagissent.
  • Le fait que les filaments s’assemblent et se désassemblent de façon dynamique procure de la flexibilité au cytosquelette
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10
Q

L’association des filaments se fait sous quelle forme?

A

Sous forme de protofilaments.

Ça offre une meilleure stabilité et les cassures ne sont pas complètes.

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11
Q

Quels sont les 3 types de filaments dans le cytosquelette?

A
  1. Filaments intermédiaires
  2. Microtubules
  3. Microfilaments (filaments d’actine)
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12
Q

Décrire les filaments intermédiaires?

A

Ce sont des fibres ressemblant à des cordes de 10 nm de diamètre.
Elles sont formés de protéines de filaments intermédiaires, qui constituent une famille hétérogène

Les filaments intermédiaires offrent une Résistance aux stress mécaniques.

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13
Q

Décrire les microtubules?

A
  • Ce sont des cylindres vides faits de tubuline.
  • Elles sont attachées au centrosome.
  • Elles font l’arrangement des organites dans le cytoplasme.
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14
Q

Décrire les microfilaments (filaments d’actine)?

A
  • Elles sont faites de polymères d’actine.
  • Fins et flexibles
  • Très concentrés dans le cortex cellulaire
  • Rôle essentiel dans les mouvements cellulaires
  • Protéine la plus abondante dans la plupart des cellules eucaryotes.
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15
Q

Laquelle (ou lesquelles) des fibres du cytosquelette sont présentent dans les cellules épithéliales de l’intestin?

A

Les trois types de fibres sont présentent.

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16
Q

Chez quels d’espèces sont présents les filaments intermédiaires?

A

Chez presque tous les animaux mais pas chez les plantes ni les champignons.

17
Q

Vrai ou faux : “Les filaments intermédiaires ont une grande résistance à la tension”?

A

Vrai.

18
Q

Quel est le rôle principal des filaments intermédiaires?

A

D’aider les cellules à supporter des stress mécaniques.

19
Q

Où retrouve-t-on les filaments intermédiaires en plus grande quantité dans le corps?

A
  • Dans les axones de neurones;
  • Dans les cellules musculaires
  • Dans les cellules épithéliales comme la peau.
20
Q

C’est quoi la lamina nucléaire?

A

C’est une enveloppe nucléaire qui est soutenue par un filet de filaments intermédiaires.

21
Q

Chez les cellules ayant des filaments intermédiaires vs celles en ayant pas, quelle est la différence quand on étire le tissus?

A

Les cellules avec les filaments vont rester en contact et jointes.
Les cellules sans filaments vont se rupturer.

22
Q

Décrire les structures qui sont possibles de se créer avec les filaments intermédiaires?

A
  1. Les protéines fibreuses (monomère) peuvent l’associer ensemble pour donner des dimères superenroulés.
  2. Les dimères peuvent former des tétramères.
  3. Deux tétramères peuvent s’attacher ensemble bout à bout pour faire des filaments.
23
Q

Quelle est la structure d’un monomère de filament intermédiaire?

A
  • Il y a un domaine central en forme de bâton.
  • région en hélice alpha étendue.
    Il y a des extrémités COOH et d’autres extrémités NH2.
24
Q

Quelles sont les 4 classes de filaments intermédiaires?

A
  1. Kératines
  2. Vimentine (et protéines apparentées)
  3. Neurofilaments
  4. Lamines nucléaires
25
Q

Dans les 4 classes de filaments intermédiaires, lesquelles sont des filaments cytoplasmiques?

A

Les kératines, les vimentines et les neurofilaments.

26
Q

Où sont les filaments de kératine?

A

Dans les épithéliums.

27
Q

Où sont les filaments de Vimentine?

A

Dans les tissu conjonctif, les muscles et les cellules gliales.

28
Q

Où sont les neurofilaments

A

Dans les cellules nerveuses.

29
Q

Dans les 4 classes de filaments intermédiaires, lequel est un filament nucléaire?

A

Les Lamines nucléaires.

30
Q

Où sont les filaments de Lamines nucléaires? (La lamina nucléaire)

A

Dans toutes les cellules.

voir diapo 30

31
Q

Dans quels épithéliums retrouve-t-on les kératines?

A
  • Dans la bordure intestinale
  • Dans les couches dermiques de la peau
  • Dans les cheveux, plumes et ongles
32
Q

Combien de types de kératines retrouve-t-on dans les cellules épithéliales?

A

Une vingtaine de types.

33
Q

Combien de types de kératines retrouve-t-on dans les ongles et les cheveux?

A

Une dizaine de types.

34
Q

Des mutations dans les gènes KRT4 et KRT5 causent l’épidermolyse bulleuse simple.
Ces mutations codent pour quoi?

A

Ils empêchent la formation de filaments de kératine dans l’épiderme.

35
Q

À partir de quoi se développent les microtubules?

A

À partir d’une structure organisatrice : le centrosome.

36
Q

JE N’AI PAS TOUT À FAIT FINI LES BRAINSCAPES DE CE CHAPITRE… DÉSOLÉE… :S

A

J’étais rendue à la diapo 33…
J’espère que si tu te rends ici et que tu as fini les brainscapes, moi aussi je vais être capable de me rendre là… (si je ne dors pas et que je fais ca non stop toute la soirée……) :S Bonne chance pour le reste des études et oublis pas le chapitre 9! :-D