Cytosquelette Flashcards

1
Q

Le cytosquelette est une réseau de 3 types de filaments… lesquels

A

Microtubules
Filaments intermédiaires
Actine

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Q

Quel est le filament le plus petit et le plus grand du cytosquelette

A

Petit: actine
Grand: microtubules

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Q

Quel est le filament le plus dynamique et le moins dynamique du cytosquelette

A

Plus dynamique: actine
Moins dynamique: filaments intermédiaires

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4
Q

Que contrôlent le réseaux des trois filaments

A

Mouvement
Communication intracellulaire
Intégrité structurale

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Q

Où se trouve les microtubules sur la cellule

A

Organisé par les centrosomes: partent du centrosome jusqu’à la périphérie de la cellule

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6
Q

Ou se trouve les filaments d’actine sur la cellule

A

Périphérie de la cellule

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7
Q

Où se trouve les filaments intermédiaires sur la cellule

A

Dans le cytoplasme de la cellule

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8
Q

Dans quelle structure se trouve l’actine sur les cellules épithéliales

A

Dans les microvillosités

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9
Q

Comment se forme les filaments d’actine

A

2 protofilaments torsadés composés de monomère d’actine

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10
Q

Comment se forme un protofilament d’actine

A

l’actine-G (globulaire) se polymérise en actine-F (filamenteuse)

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11
Q

Est-ce que les deux bouts d’un filament d’actine ont la même charge

A

Non, ils sont polarisés

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12
Q

Sur quel extrémité se fait la polymérisation (ajout de globules actines) sur le filament actine

A

L’extrémité positive du filament

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13
Q

À l’aide de quel réaction se fait l’assemblage/désassemblage rapide des filaments d’actine

A

Hydrolysation d’ATP en ADP

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14
Q

Sur quelle extrémité se fait la dépolymérisation de l’actine

A

Extrémité négative du filament

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15
Q

Comment est-ce que débute la polymérisation du filament d’actine

A

Nucléation des filaments catalysés par d’autres protéines

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16
Q

Quelles sont les deux protéines accessoires à la formation des filaments d’actine

A

Profiline et cofiline

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17
Q

Rôle de la profiline

A

inhibe la nucléation spontanée
accélère la polymérisation (après nucléation)
SEULEMENT AVEC LES ACTINES-G

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18
Q

Rôle de la cofiline

A

coupe les filaments
accélère la dépolymérisation

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19
Q

2 types structures cellulaires à base de filaments d’actine

A

Réseaux branchés
Filaments en parallèle

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20
Q

4 exemples d’organisation de filaments d’actine en parallèle dans une cellule

A

microvillosités
filopodes
fibres de stresse
anneau contractile pendant division cellulaire

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21
Q

2 exemples d’organisation de filaments d’actine en réseau branché dans une cellule

A

lamellipodes
cortex cellulaire

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22
Q

2 mécanismes de nucléation d’actine-F

A

en filaments branchés
en filaments non-branchés

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23
Q

quelle protéine s’occupe du mécanisme de nucléation d’actine-F de filaments branchés

A

complexe Arp2/3

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24
Q

quelle protéine s’occupe du mécanisme de nucléation d’actine-F de filaments non-branchés

A

formine

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25
Q

Que représente une nucléation de filaments d’actine branchés par le complexe Arp2/3

A

Nucléation sur un filament mère pré-existant qui permet ensuite la polymérisation

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26
Q

La protéine Arp2/3 se trouve sur quel extrémité du nouveau filament formé sur le filament mère d’actine

A

extrémité moins du nouveau filament

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27
Q

À quel angle se forme toujours le filament fille d’actine sur le filament mère

A

70

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28
Q

Comment se produit la nucélation de filaments d’actine non-branché par les formines

A

2 protéines formines se dymérisent ensemble pour formé un anneau avec 2 bras
la protéine dymérisée prend de gauche à droite avec ces bras les monomères d’actine

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29
Q

La protéine formine se trouve sur quel extrémité du nouveau filament formé

A

extrémité plus du nouveau filament

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30
Q

Où se fait l’activation du processur d’assemblage de filaments d’actine (les 2 types)

A

à proximité de la membrane cellulaire

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31
Q

À quel moment est-ce que l’ADP qui a été hydrolysé redevient un ATP

A

lors de l’étape de recyclage (après le désassemblage du filament d’actine)

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32
Q

Quel côté du filament d’actine se trouve toujours le plus proche de la membrane

A

L’extrémité positive

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33
Q

Quelle protéine stabilise les filaments d’actine pour empêcher leur désassemblage

A

Cap-Z (protéine de coiffe qui s’associe à l’extrémité positive et stabilise le filament d’actine)

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34
Q

Qu’est ce qui est plus rapide entre l’assemblage et le désassemblage des filaments d’actine

A

Désassemblage

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35
Q

Quelle caractéristique des filaments d’actine permet à la cellule de migrer

A

Le fait que la polymérisation des filaments d’actine se fait toujours à l’extrémité positive la plus proche de la membrane, ce qui pousse physiquement la cellule

Cette protrusion fait en sorte que l’arrière de la cellule se contracte en pousse la cellule vers l’avant

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36
Q

Quels sont les deux types de filaments d’actine qui font partie de l’extrémité conductrice d’une cellule

A

Filopodes
Lamellipodes

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37
Q

Quelle est l’orientation des faisceau contractiles de filaments d’actine dans la cellule migratoire

A

Parallèle et antiparallèle (pour permettre une contraction)

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38
Q

Dans les microvillosités, qu’est ce qui se retrouve entre les deux fillaments d’actine et qui maintient l’espace entre-eux

A

la fimbrine (protéine)

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39
Q

De quoi est formé les microvillosités

A

filaments d’actine (et cortex de la cellule en bas des microvillosités)

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40
Q

Au niveau de l’épithélium intestinal, qu’est ce qui forme la ceinture d’adhérence

A

structure à base d’actine qui va autour de chaque cellule de l’épithélium intestinal

41
Q

Fonction des protéines cadhérines dans l’épithélium intestinal

A

Jonctions adhérentes (protéines transmembranaires) sur les côtés latérales des cellules qui se relient ensemble dans l’espace extracellulaire et qui se relient aux filaments d’actine dans la cellule épithéliale

42
Q

À l’aide de quelle protéine les filaments d’actine de la ceinture d’adhérence se relient elles ensemble

A

la myosine

43
Q

Lien entre la ceinture d’adhérence et les cadhérines de l’épithélium intestinal

A

Ceinture d’adhérence autour de l’intérieur de chaque cellule épithéliales intestinales

Les filaments d’actine de la ceinture d’adhérence sont liés entre-elles par la myosine

Les filaments d’actine de la ceinture d’adhérence sont liés à la membrane cellulaire par les cadhérines

Les cadhérines relient aussi, dans l’espace extracellulaire, les côtés latérals des cellules entre-elles

44
Q

Quelles sont les deux structures qui forment la ceinture d’adhérence

A

Actine
Myosine

45
Q

Importance des filaments d’actine et myosine pendant la division cellulaire

A

Anneau contractile formé de filaments d’actine et de myosine qui, en se contractant pince la cellule en deux lors de sa division

46
Q

Qu’est ce que la myosine

A

Protéines motrices (contractile et musculaire)

47
Q

Structure d’une myosine

A

Une tête et une queue

48
Q

Structure d’un filament bipolaire de myosine dans le muscle

A

Extrémités = plusieurs têtes de myosine
Centre = région nue

49
Q

De quoi sont composés les myofibrilles

A

sarcomères (unité de base des myofibrilles)

50
Q

Si on prend une portion d’un myofibrille, qu’allons nous voir

A

Des sarcomères: composés de filament épaix de myosine et de filament mince d’actine
Des disque Z qui relient les sarcomères

51
Q

Comment sont liés les filaments épaix de myosine et les filaments mince d’actine dans les sarcomères

A

Extrémités positives des filaments épaix de myosine sont liés aux extrémités négatives des filaments mince d’actine

52
Q

Expliquez le processus de contraction des muscles via le raccourcissement des sarcomères

A

Les filaments bipolaires de myosine se déplace vers l’extrémité positive des filaments mince d’actine, se qui raccourcit le sarcomère et provoque une contraction

53
Q

Qu’est ce que les microtubules

A

cylindre creux composé de hétérodimères de tubuline alpha et beta liés à la GTP

54
Q

Qu’est ce qu’un hétérodimère de tubuline alpha et beta

A

Dimère dérivé de deux monomères différents: alpha et beta

55
Q

Différence entre l’apport énergétique des filaments d’actine et des microtubules

A

Actine = ATP
Microtubules = GTP

56
Q

Par quelle structure se fait la nucléation des microtubules

A

centrosome à l’extrémité négative

57
Q

Est ce que les microtubules sont polaires

A

Oui

58
Q

De quoi est composé un centrosome

A

Une paire de centrioles à 90 degrés

59
Q

De quoi est formé les centrioles

A

Microtubules très stable

60
Q

Par où sortent les microtubules polymérisés dans le centrosome

A

par des complexes d’anneau gama-tubuline

61
Q

Par quoi est contrôlé la polymérisation/dépolymérisation des microtubules

A

GTP

62
Q

Où se trouve les extrémités positives et négatives des microtubules

A

Négative = dans centrosome
Positive = vers l’extérieur du centrosome

63
Q

Entre la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules, laquelle est plus rapide

A

Dépolymérisation beaucoup plus rapide

64
Q

Qu’est ce qui protège contre la dépolymérisation des microtubules (Le catastrophe)

A

une coiffe de GTP qui stabilise le microtubule

65
Q

Est ce que la polymérisation des microtubules peut se faire sans une coiffe GTP

A

non

66
Q

Que ce passe-til aux vielles couches de tubuline GTP qui se retrouve sous la nouvelle couche de tubuline-GTP

A

Elle se dépolymérisent automatiquement en tubuline-GDP (c’est pour ca que l’arrêt de l’ajout de tubuline-GTP déclenche le catastrophe)

67
Q

De quoi est constitué une tubuline

A

molécule alpha et beta

68
Q

Rôle des protéines associés aux microtubules

A

stabilisé/déstabilisé la coiffe de GTP(MAPs)
découpeurs
moteurs
nucléateurs

69
Q

2 protéines motrices qui se déplacent le long des microtubules

A

kinésine
dynéine

70
Q

Que transportent les kinésines et les dynéines

A

vésicules sur de longues distances

71
Q

Vers quelle extrémité se déplace les kinésines

A

extrémité positive

72
Q

Vers quelle extrémité se déplace les dynéines

A

extrémité moins

73
Q

De quoi dépend le transport axonale

A

les microtubules

74
Q

Quelle protéine motrice transporte vers les synapses

A

kinésine

75
Q

Quelle protéine motrice transporte vers les corps cellulaires

A

Dynéine

76
Q

Qu’est ce qui entoure les microtubules dans un centriole

A

matrice péricentriolaire (MPC)

77
Q

Où sont ancrés les extrémités négatives des microtubules dans le centriole

A

la matrice péricentriolaire

78
Q

Qu’est ce qui coordonne tout les chromosomes de la division cellulaire

A

microtubules via des kinétochores

79
Q

Qu’est ce qu’un kinétochore (avec rôle(

A

complexe de protéines qui sert de site d’ancrage des microtubules durant la mitose

80
Q

De quoi sont formés les cils et les flagelles

A

microtubules

81
Q

Qu’est ce qui se retrouve à la base des cils/flagelles

A

corps basale (composé d’un centriole)

82
Q

Qu’est ce que l’axoneme

A

Formé à partir du col basale des cils/flagelles et contient 9 doublets de microtubules et 2 microtubules au centre

83
Q

Différence entre un cil vibratile et un cil primaire

A

Vibratile: motile, 9+2 microtubules
Primaire: sensoriel, 9+0 microtubules

84
Q

Quelle protéine se retrouve dans les cils/flagelles

A

Dynéine

85
Q

Fonction du dynéine dans les cils/flagelles

A

Battement (utilise ATP pour courber flagelle)

86
Q

Combien de cil primaire trouvons nous par cellule

A

1

87
Q

Rôle des cils primaires dans les cellules

A

fonctionne comme mécanorécepteur ou comme capteur de signalisation

88
Q

Que ce passe t’il au cil primaire si la cellule rentre dans un cycle cellulaire

A

le cil est réabsorbé

89
Q

Rôle des filaments intermédiaires

A

squelette tenant en place les structures internes de la cellule (très résistant, peu dynamique)

90
Q

Structure des filaments intermédiaires

A

2 dimères enroulés d’hélices alpha forment un tétramère
les tétramères s’assemblent bout à bout et s’enroulent comme une corde

91
Q

Est-ce que les filaments intermédiaires sont polaires

A

Non

92
Q

Où retrouvons nous des filaments intermédiaires sur la peau

A

kératine

93
Q

De quoi est constitué l’enveloppe nucléaire

A

la lamina nucléaire

94
Q

Qu’est ce que la lamina nucléaire

A

Filet de filaments intermédiaires qui se trouve dans l’enveloppe nucléaire et qui soutien l’enveloppe nucléaire

95
Q

Qu’est ce que des stéréocils

A

microvillosités spécialisés à base d’actine

96
Q

Où se trouve les stéréocils

A

dans le canal cochléaire

97
Q

fonction des stéréocils

A

transmettent les ondes sonores qui passent par le canal cochléaire

98
Q

2 protéines transmembranaires qui donne l’imperméabilité de la jonction serrée

A

occludines et claudines

99
Q

les cadhérines sont quel type de jonction cellulaire

A

ancrage (se connectent au cytosquelette)