Cours n°3 : cyosquelette Flashcards

1
Q

Quels sont les trois composants principaux du cytosquelette ?

A

Filaments d’actine, Microtubules, Filaments intermédiaires

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Q

Quelle est la structure des filaments d’actine ?

A

Ce sont des polymères d’actine F, formant une hélice à deux brins

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3
Q

Comment se déroule la polymérisation des filaments d’actine ?

A

Polymérisation à l’extrémité (+) facilitée par l’ATP et dépolymérisation à l’extrémité (-) facilitée par l’ADP (effet tapis roulant)

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4
Q

Quel est le rôle principal des filaments d’actine ?

A

Ils contrôlent la forme, la surface des cellules et participent à la contraction musculaire.

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5
Q

Quelles protéines régulent la polymérisation des filaments d’actine ?

A

Profiline

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6
Q

Quelles protéines régulent la dépolymérisation des filaments d’actine ?

A

Coffiline

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7
Q

Quelle est la fonction de la cofiline ?

A

Elle se lie aux filaments d’actine et déstabilise ceux-ci, facilitant leur dépolymérisation.

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8
Q

Quelles protéines de coiffage stabilisent les extrémités des filaments d’actine ?

A

La capping protein à l’extrémité (+) et la tropomoduline à l’extrémité (-)

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9
Q

Quelles sont les protéines de nucléation de l’actine et que font-elles ?

A

Le complexe Arp2/3 permet le branchement à 70° et la formine permet une polymérisation linéaire.

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10
Q

Quelle protéine permet de stabiliser les filaments d’actine ?

A

Tropomyosine

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11
Q

Quels sont les deux types d’associations des filaments d’actine ?

A

Le réseau (protéines de pontage comme la filamine) et le faisceau (protéines alignant les filaments comme la fimbrine, la fascine et l’alpha-actinine).

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12
Q

Dans quels types de structures trouve-t-on la fimbrine, la fascine et l’alpha-actinine ?

A

La fimbrine –> microvillosités
La fascine –> filopodes
l’alpha-actinine –> fibres de stress

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13
Q

Comment les filaments d’actine s’ancrent-ils à la membrane plasmique ?

A

Via des protéines comme la spectrine dans les globules rouges (interaction actine-spectrine-ankyrine-protéine membranaire) et la dystrophine dans les cellules musculaires.

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14
Q

Quelle est la structure de la myosine et son rôle dans la contraction musculaire ?

A

La myosine est constituée de deux chaînes lourdes avec une tête (hydrolyse ATP), une charnière (conformation), et une queue. Elle permet l’interaction avec l’actine.

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15
Q

Que fait la tropomyosine lors de la contraction musculaire ?

A

Elle se déplace pour libérer les sites de liaison de l’actine avec la myosine, facilitée par l’élévation du calcium.

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16
Q

Quelle est la structure des microtubules ?

A

Ce sont des cylindres creux formés par la polymérisation de dimères de tubulines alpha et tubulines beta

17
Q

Quel est le rôle de la GTP dans la polymérisation des microtubules ?

A

La tubuline liée à la GTP stabilise les microtubules, alors que la tubuline liée à la GDP favorise leur dépolymérisation.

18
Q

Comment est organisée la polymérisation des microtubules ?

A

L’extrémité (-) commence par la tubuline alpha et l’extrémité (+) par la tubuline bêta.

19
Q

Quel est le rôle des microtubules dans le transport intracellulaire ?

A

Ils servent de rails pour les protéines motrices, comme les dynéines (transport rétrograde) et les kinésines (transport antérograde).

20
Q

Transport de la Dynéines

A

Transport rétrograde le long des microtubules du + au -

21
Q

Transport de la kinesine

A

Transport antérograde du - au + le long des microtubules

22
Q

Quelle est la différence entre les dynéines et les kinésines ?

A

Les dynéines transportent les organites vers l’extrémité (-) (rétrograde), et les kinésines vers l’extrémité (+) (antérograde).

23
Q

Qu’est-ce qu’un centriole et de quoi est-il composé ?

A

Un centriole est un cylindre composé de 9 triplets de microtubules courts.

24
Q

Quelle est la structure des cils et flagelles ?

A

Ils sont composés de 9 doublets de microtubules et sont reliés par des dynéines.

25
Q

Quelle est la différence entre un cil et un flagelle ?

A

Les cils sont plus courts que la cellule (ex. cellules épithéliales), tandis que les flagelles sont plus longs (ex. spermatozoïdes).

26
Q

Quelle est la structure et la fonction des filaments intermédiaires ?

A

Ils sont composés de protéines fibrillaires non orientées, conférant résistance mécanique aux cellules.

27
Q

Quelle est la principale différence fonctionnelle entre les filaments d’actine et les filaments intermédiaires ?

A

Les filaments intermédiaires offrent une résistance mécanique et sont moins dynamiques que les filaments d’actine

28
Q

différents moteurs moléculaires, et des exemples de leurs rôles associés :

A

filament d’actine – myosine :
- mouvement cellulaire
- cytodiérèse
- contraction musculaire
microtubule (dynéine/kinésine) :
- transport organites
- écartement des pôles en anaphase

29
Q

Où trouve-t-on les filaments intermédiaires ?

A

Ils sont présents dans des structures résistantes, comme les cellules épithéliales (kératine) et les cellules nerveuses (neurofilaments).

30
Q

Quelles protéines sont impliquées dans la régulation de la stabilité des filaments intermédiaires ?

A

Les plectines qui relient les filaments intermédiaires aux autres éléments du cytosquelette.

31
Q

Quel est le rôle des protéines de fragmentation dans les filaments d’actine ?

A

Elles coupent les filaments d’actine, facilitant leur réorganisation, nécessaire à la motilité cellulaire et à la cytokinèse (ex : gelsoline).

32
Q

Comment les cellules musculaires utilisent-elles la dystrophine ?

A

La dystrophine relie le cytosquelette d’actine à la membrane plasmique, stabilisant les cellules musculaires.

33
Q

Que se passe-t-il lors de la déstabilisation des microtubules ?

A

Leur dépolymérisation rapide conduit à la rétraction des microtubules, essentielle pour la dynamique cellulaire comme la division cellulaire

34
Q

Que signifie le terme « réseau hexagonal » en lien avec les globules rouges ?

A

C’est une structure où l’actine et la spectrine forment un réseau hexagonal, rendant les globules rouges déformables mais résistants

35
Q

Quel est le rôle des protéines de pontage comme la filamine ?

A

Elles permettent la formation de réseaux tridimensionnels d’actine, essentiels pour la forme cellulaire.

36
Q

Que font les protéines comme la tropomyosine et la troponine dans la contraction musculaire ?

A

La troponine déplace la tropomyosine pour permettre l’interaction entre l’actine et la myosine, activée par l’élévation du calcium

37
Q

Qu’est-ce que la nucléation de l’actine par le complexe Arp2/3 permet ?

A

Elle permet la formation de réseaux d’actine branchés à 70°, utilisés dans des processus comme la migration cellulaire.

38
Q

Comment les filaments d’actine sont-ils utilisés dans la motilité cellulaire ?

A

Ils permettent la formation de protrusions comme les lamellipodes et filopodes, qui sont essentiels à la migration cellulaire.