Cours II - la membrane plasmique Flashcards

1
Q

Par quoi est détecté un ligand?

A

Par la cellule cible

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Q

Que-ce que la membrane interne?

A

Membrane qui se retrouve autour des organites

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3
Q

Pourquoi la membrane plasmique est considérée comme une mosaïque?

A

À cause des différents types de molécules

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4
Q

La membrane plasmique est une barrière semi-perméable, mais intervient dans plusieurs autres phénomènes. Donner en 5

A
  • il y a des échanges de nutriments/déchets, gaz, ions
  • les protéines membranaires qui agissent comme récepteurs à différents stimuli
  • ses qualités mécaniques (peut changer de taille, de forme)
  • l’union des cellules pour former des cellules
  • communication entre les cellules grâce aux marqueurs
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5
Q

Quels sont les 3 types de lipides dans la membrane plasmique et leurs rôles?

A
  • phospholipides (fixation des protéines, structure en double couche, fluidité et imperméabilité)
  • les glycolipides (moins nombreux, communication cellulaire)
  • cholestérol (stabilise la membrane en limitant les mouvement des phospholipides)
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6
Q

Quels sont les différents assemblages de phospholipides?

A
  • liposomes
  • bicouche lipidique
  • lipoprotéines (transport de cholestérol et des triglycérides)
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7
Q

Quels sont les 3 mouvements que les phospholipides peuvent faire (spontanément) et quel mouvement peuvent-ils faire plus rarement?

A

Peuvent bouger latéralement, peuvent faire des rotations et des flexions
Peuvent basculer du côté opposé, grâce à des translocases (flippase floppase, scramblases), mais ça prend de l’énergie et est lent

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8
Q

Les acides gras saturés rendent la membrane plasmique plus (fluide/rigide) et pourquoi?

A

Vont la rendre plus rigide, car comme ils sont saturés en hydrogène, sont plus linéaires, ils vont plus pouvoir s’empiler l’un sur les autres

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9
Q

Les acides gras insaturés rendent la membrane plasmique plus (fluide/rigide) et pourquoi?

A

Vont la rendre plus fluide, car les liaisons doubles vont créer des couples, ils vont être plus difficile à empiler

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10
Q

quels sont les deux types de protéines membranaires?

A
  • protéines intramembranaires (peuvent être transmembranaire/ transpercer ou peuvent être intégrées dans le feuillet interne ou externe)
  • protéines périphériques (à l’intérieur ou à l’extérieur de la membrane)
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11
Q

Où se trouvent les parties hydrophobe et hydrophiles des protéines intramembranaires?

A

Hydrophobe → centre de la membrane

Hydrophile→ intérieur ou extérieur

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12
Q

Les protéines périphériques font des liens covalents avec quoi? et font des liens non-covalents avec quoi?

A

Covalent → lipides membranaires

Non-covalent → protéines intramembranaires

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13
Q

Quels sont les rôles des protéines?

A
Réception
Adhésion
Transport
Enzyme
Reconnaissance
Fixation
Hormone
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14
Q

Où se retrouvent les glucides dans la cellule?

A

Se trouve du côté extracellulaire de la membrane

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15
Q

les glycoprotéines et les glycolipides forment quoi?

A

Forme le glycocalyx

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16
Q

Quels sont les 4 rôles du glycocalyx?

A
  • adhésion cellulaire
  • reconnaissance intercellulaire
  • protection mécanique et chimique
  • lubrifie la cellule en absorbant l’eau
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17
Q

Où se déroule la synthèse des protéines et des lipides membranaires?

A

Dans le RE

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18
Q

Que-se passe-t-il lorsque les glucides s’ajoutent au protéines transmembranaires?

A

Deviennent des glycoprotéines

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19
Q

Où est-ce que les lipides s’associent aux glucides pour former des glycolipides?

A

Dans l’appareil de Golgi

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20
Q

La membrane est (hydrophile/hydrophobe)

A

Hydrophobe

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21
Q

Dans la diffusion simple, quels types de molécules peuvent circuler?

A

les molécules hydrophobes et de très petites molécules polaires non ionisées (ex: l’eau)

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22
Q

Dans la diffusion facilitée, quel type de molécules peuvent circuler?

A

des substances hydrophiles grâce à des protéines canaux ou des protéines de transport

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23
Q

Vrai / Faux : dans le transport passif, la substance va suivre son gradient de concentration

A

Vrai

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24
Q

Au repos, l’intérieur de la cellule est (positive/négative)

A

Négative

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25
Q

Au repos, l’extérieur de la cellule est (positive/négative)

A

Positive

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26
Q
Dites si les ions suivant ont plus tendance à se retrouver à l'intérieur ou à l'extérieur de la membrane:
A. Na+
B. Ca+
C. Cl-
D. K+
A

A. Extérieur
B. Extérieur
C. Extérieur
D. Intérieur

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27
Q

Dans la diffusion facilitée, quels sont les deux types de protéines membranaires?

A
  • canal protéines (canaux ioniques, toujours ouverts)

- perméase (change de forme)

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28
Q

L’eau peut passer à travers de deux manières, lesquelles?

A
  • en se glissant entre le queues des phospholipides

- en passant par les aquaporines

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29
Q

Expliquer le phénomène d’osmose

A

L’eau voyage du milieu le moins concentré en soluté vers le milieu le plus concentré en soluté

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30
Q

Quand on place un globule rouge dans un milieu hypertonique, que se passe-t-il?

A

L’eau va sortir, la cellule va être desséchée

31
Q

Quand on place un globule rouge dans un milieu hypotonique, que se passe-t-il?

A

La cellule va se remplir d’eau, elle va éclater (lyse cellulaire)

32
Q

quelle quantité d’énergie cellulaire est consacrée au transport actif?

A

le tiers

33
Q

Vrai / Faux: le transport actif primaire permet aux molécules de se déplacer vers leur gradient de concentration

A

Faux, c’est contre leur gradient de concentration

34
Q

Comment fonctionne les perméases?

A

l’ATP cède un groupement de phosphate à la perméase, elle va changer de conformation et permet le transfert de la molécule

35
Q

Dans la pompe active Na+/K+, que se passe-t-il?

A

3 molécules de Na+ vont sortir de la cellule alors que 2 K+ vont entrer, ce qui va rentre l’extérieur plus positif

36
Q

Comment fonctionne la pompe Na+/K+?

A
  1. le Na+ va se lier à la pompe et va stimuler une phosphorylation
  2. la phosphorylation va faire changer la formation de la protéine, qui va expulser le Na+
  3. la nouvelle formation va attirer le K+
  4. Le K+ va faire perdre le phosphore, ce qui va changer la formation
  5. la nouvelle formation va expulser la K+
37
Q

Comment fonctionne le transport actif secondaire de cotransport?

A
  1. substance A va traverser par transport actif primaire (contre son gradient)
  2. substance A va pénétrer dans un cotransporteur (pour retraverser la membrane, qui suit son gradient)
  3. pour traverser, elle va emmener une substance B, qui va CONTRE son gradient
38
Q

Quelle est la différence entre un symport et un antiport?

A

Le symport fait circuler les molécules dans la même direction alors que l’antiport fait circuler les molécules dans des directions différentes

39
Q

Comme les macromolécules sont trop grosses pour circuler à travers la membrane ou les protéines membranaires, elles utilisent deux types de transport vésiculaire, lesquels?

A

Évagination (exocytose) et Invagination (endocytose)

40
Q

Est-ce que le transport vésiculaire consomme de l’énergie?

A

Oui

41
Q

Quels sont les 3 types d’endocytose?

A

Pinocytose, phagocytose et endocytose médiée par récepteur

42
Q

Quels sont les 2 types d’exocytose?

A

Exocytose constitutive et endocytose contrôlée

43
Q

Expliquer le processus de pinocytose

A

La cellule va boire le liquide extracellulaire, sans sélection, il va y avoir la formation d’une vésicule (paroi provient directement de la membrane)

44
Q

Par quoi la membrane de la cellule est-elle regénérée?

A

Par le mécanisme d’exocytose et par le recyclage des vésicules

45
Q

Expliquer l’endocytose médiée par un récepteur

A

Endocytose très spécifique à cause du principe de ligand-récepteur. La liaison du ligand entraîne la formation d’une vésicule.

  1. liaison d’un ligand à son récepteur
  2. les récepteurs de lient à la clathrine et à l’adaptine
  3. les récepteurs qui sont liés au ligand et aux protéines se rassemblent pour former un puit
  4. les clathrines facilitent le bourgeonnement d’une vésicule et la dynamine facilite le détachement
  5. la vésicule entourée de clathrine contient le récepteurs et les ligands
  6. quand c’est bien en dedans, la vésicule perd ses clathrines
  7. la vésicule fusionne avec un endosome
46
Q

Après la liaison avec un endosome, quelles sont les 3 avenues possibles?

A
  1. transfert vers un endosome de recyclage qui ramène les récepteurs à la membrane
  2. transfert vers un lysosome pour dégrader/hydrolyser
  3. transcytose: migration de la vésicule vers un autre côté de la surface cellulaire pour remettre à l’extérieur
47
Q

Expliquer le phénomène de phagocytose

A

la cellule mange une particule

  1. la particule va se lier à des récepteur à la surface membranaire
  2. la membrane plasmique entoure la particule grâce à des pseudopodes qui vont former une vacuole (phagosome)
  3. le phagosome va fusionner avec un lysosome
48
Q

Expliquer l’exocytose continue / constitutive

A

Fournit la membrane plasmique est nouvelles protéines et lipides et augmente la taille de la membrane plasmique, permet aussi de libérer des protéines dans le milieu extracellulaire. Les vésicules vont fusionner avec la membrane plasmique afin de relâcher leurs substances dans le milieu extracellulaire

49
Q

Expliquer l’exocytose régulée par récepteur

A

Se fait par des cellules spécialisées en sécrétion (hormones, enzymes, mucus). La cellule va produire un produit de sécrétion dans des vésicules se trouvent dans le cytoplasme. Vont seulement fusionner avec la membrane s’il y a présence d’un signal extracellulaire

50
Q

quelles sont les 4 types de communications locales?

A

par contact direct, autocrine, paracrine et synaptique

51
Q

quel est le type de communication longue distance?

A

communication endocrine

52
Q

Nommer et expliquer les deux types de communication par contact direct?

A
  1. Jonction cellulaire: les jonctions permettent à des molécules de passer d’une cellule à une autre qui lui est collée sans traverser la membrane plasmique
  2. reconnaissance intercellulaire: deux cellules peuvent communiquer par l’entremise de protéine intermembranaires
53
Q

Expliquer la communication synaptique

A

Une communication qui est propre au cellules nerveuses, un neurone va sécréter les molécules d’un neurotransmetteurs dans la fente synaptique

53
Q

Expliquer la communication paracrine

A

Une cellule va envoyer des molécules d’un régulateur local dans le liquide extracellulaire et va être capté par une cellule cible

53
Q

Expliquer la communication endocrine

A

Communication qui utiliser les hormones, celles-ci vont circuler dans les liquides corporels (le sang) et vont aller cibler des cellules cibles

54
Q

Expliquer la communication autocrine

A

La cellule va s’envoyer à elle-même des messager chimique

55
Q

que-ce qui arrive lorsque la cellule reçoit plusieurs signaux?

A

Elle va créer des combinaisons qui vont créer des réponses différentes

56
Q

quand est-ce que les ligands se lie sur la surface?

A

lorsqu’ils sont trop gros pour traverser la membrane plasmique

57
Q

quels sont les 3 types de récepteurs membranaires?

A
  • canaux ioniques
  • récepteurs couplés au protéines G
  • récepteurs à activité tyrosine-kinase
58
Q

expliquer les canaux ioniques

A

sont ligands-dépendants, vont s’ouvrir lorsque le bon ligand va venir s’accrocher au récepteur, quand il est ouvert, il va laisser passer un certain nombre d’ions

59
Q

expliquer les récepteurs à réception couplés G

A

Type de récepteur le plus fréquent

  1. quand le ligand va se lier au récepteur, il va changer de forme et va attiré une protéine G
  2. la protéine va changer de forme et va se lie avec la GTP (en libérant la GDP) et va être active
  3. la protéine va se détacher du récepteur et va aller sur lier à une enzyme
  4. une portion de la protéine va hydrolyser la GTP en GDP et la protéine va être désactivée
60
Q

expliquer les récepteurs à activité tyrosine-kinase

A
  1. un ligand va se lier à deux récepteurs tyrosine-kinase
  2. les deux récepteurs vont se rapprocher pour former un dimère
  3. la formation en dimère va activé la partie tyrosine-kinase
  4. l’activation entraîne le transfert d’un groupement phosphate (qui vient de l’ATP) à partir d’une partie de la T-K vers l’autre partie de T-K (phosphorylation)
  5. Phosphorylation active le récepteur permet la liaison de différentes protéines sur chaque tyrosine qui a été phosphorylé et va active va activer une cascade de réaction
61
Q

que-ce que la kinase?

A

une enzyme qui permet le transfert de groupement phosphate

62
Q

À quoi servent les voies de transduction?

A

permet l’amplification du signal

63
Q

expliquer le phénomène de phosphorylation

A

I. Débute quand un intermédiaire protéique active une molécule de l’enzyme, la kinase
II. La protéine kinase I activée transfère un groupement phosphate d’une molécule d’ATP à un kinase 2 (ce qui l’active)
III. La kinase 2 phosphoryle et active la kinase 3
IV. La kinase 3 va phosphoryler une protéine et va engendrer une réponse

64
Q

expliquer le phénomène de déphosphorylation

A

V. Les protéines sont déphosphorylées par des phosphatases (enlève un groupement phosphate)

65
Q

expliquer le phénomène de déphosphorylation

A

Les protéines sont déphosphorylées par des phosphatases (enlève un groupement phosphate)

66
Q

que-ce que les seconds messagers?

A

Petites molécules solubles ou des ions qui participent à la transduction

66
Q

que-ce que les seconds messagers?

A
  • Petites molécules solubles ou des ions qui participent à la transduction
67
Q

quels sont les seconds messagers les plus fréquents?

A

AMP cyclique et les ions de calcium

68
Q

par quoi est produit l’AMP cyclique

A

l’enzyme adénylate cyclase (transforme l’ATP en AMPc) et doit être activée par récepteur couplé G

69
Q

quel est le rôle de l’AMP cyclique

A
  • Permet l’activation d’une protéine kinase A (PKA), provoque la phosphorylation de différentes protéines
70
Q

définir l’AMP cycliq

A