Filaments intermédiaires Flashcards
Caractéristiques des filaments intermédiaires
Protéines filamenteuses
Moins dynamiques et les plus résistants à la tension
Squelette tenant en place les structures de la cellule
Organisation des filaments intermédiaires
Dimère superenroulé de deux hélices alpha
Empilement de deux dimères superenroulés forme un tétramère
Puis, les deux tétramàres sont attachés ensemble
Puis, 8 tétramères sont torsadés pour former le filament en forme de corde
Structures formées de filaments intermédiaires
Kératine dans l'épithélium Desmine dans les cellules musculaires Neurofilaments dans les neurones Vimentine dans le tissu conjonctif Lamines nucléaires dans tous les noyaux
Nom des unités de tétramères
ULF Unit Length Filament
V ou F le desmosome est fait de filaments intermédiaires
V
Fonction des lamines nucléaires
Filet de filaments intermédiares qui soutiennent l’enveloppe nucléaire
Spécialisations du pôle apical
Microvillosités, stéréocils (actine)
Cils (microtubules)
Rôle des stéréocils
Mécanotransducteus de l’audition
V ou F les stéréocils sont des microvillosités plutôt que des microvillosités
V
Jonctions entre deux cellules
Serrée
d’ancrage (jonctions adhérentes et desmosomes)
Communicante (Gap)
Structure de la zona occludens
La jonction serrée contient des ocludines et des claudines, des protéines transmembranaires et des radeaux lipidiques
Rôle de l’imperméabilité de la jonction serrée
Maintient les cellules ensemble
Bloque le passage des ions entre les cellules
Sépare la membrane apicale de la membrane latérale/basale
Sert comme barrière
Protéoine transmembranaire qui se lie et qui se connecte au cytosquelette
Cadhérine
Structures responsables des jonctions adhérentes intestinales
Ceinture d’actine jumelée à des colonnes de cadhérine
Fonction des jonctions gap
Cellules qui permettent la communication entre cellules
Les ions et les petites molécules peuvent y passer
Connexion électrique importante dans les cellules de muscle lisse et cardiaque