cytosquelette 2 Flashcards

1
Q

de quoi est constitué un sarcomère ?

A

d’une bande A de longueur constante et de 2 demi-bandes I symétriques dont la longueur varie (comme celle de la bande H) avec le degré de contraction du muscle

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2
Q

composition de la C muscu lisse ?

A
  • pas de sarcomères
  • contraction bcp plus lente
  • revêtement fibreux mbn int et ext
  • vésicules sous mbnr (cavéoles)
  • faisceaux de myofilaments
  • filaments intermédiaires
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3
Q

structure des microtubules ?

A

tubes rectilignes creux de 25 nm de diamètre et de longueur variable

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4
Q

de quoi sont formés les microtubules ?

A

par la polymérisation de 2 protéines globulaires, la tubuline ∂ et la tubuline ß

polymérisation et dépolymérisation des tubulaires simultanées aux 2 extrémités du MT (microtubules instables)

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5
Q

comment peuvent s’associer les microtubules ?

A

en doublets ou en triplets -> 3 protofilaments en commun

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6
Q

temps de polymérisation selon les extrémités du microtubule ?

A

plus rapide à l’extrémité (+) , dirigée vers la mbn plasmq
(-) est dirigée vers le centre Cr ou centrosome

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7
Q

protéines associées aux MT ?

A

nombreuses, les protéines MAP (Microtubules Associated Proteins)

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8
Q

les groupes de MAP ?

A

2 groupes :
- protéines MAP stabilisatrices, attachées aux microtubules et qui ont pour fonction de les stabiliser
- protéines MAP motrices, spécialisées dans les mouvements d’organites le long des MT

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9
Q

rôle des MT dans l’architecture Cr ?

A

peuvent contribuer à la charpente de la C ou de portions Cr formant parfois des arrangements géométriques très sophistiqués
(ex : les axopodes = tentacules nourriciers des héliozoaires (protozoaires))

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10
Q

rôle des MT dans les mouvements intraCr ?

A

peuvent transporter activement des structures ou des organites :
- soit par polymérisation ou dépolymérisation
- soit en constituant des rails permettant le déplacement de petits organites sur des protéines MAP telles que les kinésines et les dynéines

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11
Q

édifices complexes des MT dont les plus typiques sont ?

A
  • les centrioles situés au nv de centrosome
  • l’axonème des cils et des flagelles
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12
Q

de quoi est constitué chaque centriole ?

A

de 9 triplets de MT

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13
Q

rôle cils et flagelle ?

A

dans la mobilité Cr et le déplacement des fluides périCr
- ont la m organisation

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14
Q

formation cils et flagelles ?

A

formés d’un axe contenant l’axonème, et d’une racine ciliaire qui est séparée de l’axonème par deux structures qui sont le corpuscule basal et la plaque basale

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15
Q

composition axonème ?

A
  • 1 doublet de MT central
  • 9 doublets périphériques (MT A complet, MT B incomplet)
  • mbn plasmq
  • racine ciliaire
  • corpuscule basal
  • extrémité (-) des MT
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16
Q

composition corpuscule basal ?

A

9 triplets périphériques

17
Q

formation des filaments intermédiaires ?

A

Formés par des polymères de protéines fibreuses.
chaque monomère possède 3 domaines :
- central
- extrémité N-terminal
- extrémité C-terminal

18
Q

que donne la polymérisation des monomères ?

A

donne naissance au FI en pls étapes successives

19
Q

à quoi correspond 8 protofilaments ?

A

à 1 filament intermédiaire (FI)

20
Q

composition et rôle des FI ?

A
  • rôle architectural
  • 4 familles de protéines composent les FI :
    > lamines
    > vimentines
    > cytokératines
    > neurofilaments
21
Q

localisation des lamines des FI ?

A

noyau de toutes les C eucaryotes

22
Q

localisation des vimentines des FI ?

A
  • vimentine : C d’origine mésoblastique épithéliales et non épithéliales (fibroblastes, C sanguines)
  • desmine : C musculaire
  • GFAP : astrocytes (SNC), C de Schwann (non myélinisantes, SNP)
23
Q

localisation des cytokératines des FI ?

A

toutes les C

24
Q

localisation des neurofilaments des FI ?

A

neurones (SNC et SNP)

25
Q

nombre de protéine et PM (kDa) des protéines des FI ?

A
  • lamines : 3 ; G5-75 kDa
  • vimentine : 1 ; 54 kDa
    desmine : 1 ; 53 kDa
    GFAP : 1 ; 50 kDa
  • cytokératine : 20 ; 40-70 kDa
  • neurofilament : 3 ; 60-130 kDa
26
Q

différents soutien de l’architecture des C et résistance tissulaire ?

A
  • FI : kératine
  • desmosome : lien C-C
  • hemidesmosome : lien C-matrice
27
Q

que fait et que forme la lamina nucléaire ?

A
  • seul filament inter qui peut dépolymériser
  • forme contre l’enveloppe nucléaire un tapis sur lequel s’amarre la chromatine
28
Q

fontions des trois types de filaments (ex neurones) ?

A
  • MT : structure axonale/ dendritique et transport de protéines, vésicules, ARNm, mitochondries…
  • actine corticale : soutien et croissance (filopodes)
  • neurofilament : (FI) diamètre axonal