cytosquelette Flashcards
lieu de nucléation & production des filaments/fibres
centrosome
localisation de l’actine:
a) en périphérie tout autour (int) de la membrane basale
b) sort du centrosome vers la membrane basale
c) partout désorganisé
a) en périphérie tout autour (int) de la membrane basale
localisation des microtubules
a) en périphérie tout autour (int) de la membrane basale
b) sort du centrosome vers la membrane basale
c) partout désorganisé
b) sort du centrosome vers la membrane basale
localisation des filaments intermédiaires
a) en périphérie tout autour (int) de la membrane basale
b) sort du centrosome vers la membrane basale
c) partout désorganisé
c) partout désorganisé
en quoi se polymérise l’actine globulaire (g)
actine filamenteuse (f)
nb de protofilaments de l’actine
2
Polymérisation:
a) extrémité +, ATP
b) extrémité - , ATP
c) extrémité +, ADP
d) extrémité -, ADP
a) extrémité +, ATP
Dépolymérisation:
a) extrémité +, ATP
b) extrémité - , ATP
c) extrémité +, ADP
d) extrémité -, ADP
d) extrémité -, ADP
rôle profiline
accélère polymérisation et inhibe la nucléation
rôle cofiline
coupe les filaments => accélère dépolymérisation
structures à base de filaments d’actine
Microvillosités
Fibres de stresse
Réseau branché => lamellipodes et filopodes (extensions en feuillet et doigts)
Anneau contractile
quelle de ces structures à base de filaments d’actine n’en offre pas en parallèle:
a) Microvillosités
b) Fibres de stresse
c) Lamellipodes et filopodes
d) Anneau contractile
c) Lamellipodes et filopodes => réseau branché sans organisation
mécanisme de nucléation d’actine filamenteuse en réseau brancher
complexe Arp 2/3 (branches à 70˚ autour d’une fibre déjà existante)
mécanisme de nucléation d’actine filamenteuse en filaments non-branchés
formine (2 mol forment anneau autour du bord de la fibre, ajoute des mol d’actine à la chaîne donc chaîne s’allonge = pas nouvelles branches)
Arp 2/3 est à l’extrémité (+/-) du nouveau filament fille?
- (le + est lié au filament mère)
Formine est à l’extrémité (+/-) du nouveau filament fille?
+
étapes du cycle de création de filaments
assemblage (polymérisation) => stabilisation & liaison (par Capz qui bloque l’extrémité avant sa dépolymérisation => désassembalge (dépolymérisation) => recyclage des monomères
protéine motrice de l’actine
myosine (contraction musculaire)
protéine de coupure
cofiline
protéine de nucléation
arp 2/3
protéine séquestrant les monomères (polymérisation)
profiline
protéines créant des faisceaux dans les filopodes
fimbrine
protéine de liaison latérale
tropomyosine
protéine de coiffe (bloque extrémité)
CapZ
les filaments d’actine sont très dynamique, on dit qu’ils durent environ
a) 10 sec
b) 5min
c) 20min
d) 30sec
d) 30 sec
extrémité conductrice du fibroblaste peut faire une migration grâce à quels faisceaux? (plusieurs)
a) filopodes
b) lamellipodes
c) microvillosités
d) fibres de stress
e) anneaux contractile
a) filopodes
b) lamellipodes
d) fibres de stress => faisceaux contractiles
parmi ces ces faisceaux, lesquels ont des microfilaments d’actine ayant tous la même polarité?
a) filopodes
b) lamellipodes
c) fibres de stress
a) filopodes
b) lamellipodes
=> MICROFILAMENTS VERS L’AVANT
FIBRES DE STRESS = POLARITÉ TOUTE MÉLANGÉE
La protrusion de l’actine se fait à son extrémité conductrice:
a) +, où il y a polymérisation
b) -, où il y a polymérisation
c) +, où il y a dépolymérisation
d) -, où il y a dépolymérisation
a) +, où il y a polymérisation
que se passe-t-il à l’extrémité - de l’actine qui lui permet une migration
contraction
quel molécule a l’aptitude d’enclencher la protrusion (polymérisation) d’un microfilament d’actine via un signal
chémokine
vrai ou faux, les microvillosités sont des cellules épithéliales non polarisées
faux, épithéliales oui mais elles sont polarisées
protéine qui permet l’organisation des microfilaments (espacés les uns des autres)
a) tropomyosine
b) arp 2/3
c) cofiline
d) fimbrine
e) chémokine
d) fimbrine
dans les microvillosités, les filaments d’actine sont
a) antiparallèle
b) parallèle
b) parallèle
comment l’actine et la myosine contribuent au maintien des tissus
maintiennent la ceinture d’adhérence
quelles glycoprotéines transmembranaire participent à la ceinture d’adhérence
cadhérines
de quoi est fait l’anneau contractile pendant la division cellulaire
myosine et actine
anneau contractile est-il infra-membranaire?
oui sous membrane
anneau contractile se forme à quelle étape de la division cellulaire
séparation des chromosomes
quels énoncés concernant la myosine sont faux
a) protéine présente dans toutes les cellules sous forme de filament épais
b) permet la motricité de l’actine
c) possède 2 têtes/ 2 queues
d) tête liée à l’ADP s’attache au filament d’actine pour le tirer
a) protéine présente dans toutes les cellules sous forme de filament épais
=> PRÉSENTE PARTOUT MAIS FILAMENTS ÉPAIS JUSTE DANS MUSCLES
d) tête liée à l’ADP s’attache au filament d’actine pour le tirer
=> ATP tire
que résulte l’agglomération de plusieurs molécules myosine-II dans une cellule musculaire
filament bipolaire
quelle implication a l’ATP dans la liaison actine/myosine (lien rigidité cadavérique)
en son absence => liaison myosine/actine stable (confirguration rigocar => rigor mortis)
en sa présence => dissociation pour permettre à la myosine de se reconnecter plus loin vers le pôle + de l’actine, plus près du strie Z
rôles de l’actine par rapport aux vésicules
endocytose (forme vésicules)
propulsion vésicules
transport des vésicules (à l’aide myosine)
filament d’actine est composé de monomère d’actine G ou F?
actine-g
quelles protéines font la nucléation des filaments d’actine
a) fimbrine
b) profiline
c) arp 2/3
d) capz
e) formine
c) arp 2/3 (branché)
e) formine (non-branché)
longueur d’un filament d’actine
5nm
longueur d’un microtubule
20nm
composition d’un microtubule
hétérodimère de tubulines alpha et beta en cylindres creux