Interactions cellulaires I Flashcards

1
Q

qu’est ce qui est nécessaire aux cellules afin d’effectuer leurs roles au niveau des tissus, des organes, du système et de l’organisme.

A

elles doivent sentir son environnement

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2
Q

comment la cellule peut-elle sentir son environnement afin d’effectuer son role

A

grace a la présence de protéines membranaires et cytoplasmiques

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3
Q

quelle est la fonction principale des proteines membranaires et cytoplasmiques

A

reconnaitre différents types de stimuli

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4
Q

qu’est ce que la membrane plasmique

A

une barriere physique entre l’environnement cellulaire et le cytoplasme où à lieu la reconnaissance d’une grande variété de messagers chimiques (hormone, autacoide) et autre molécules (anticorps, nutriments)

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5
Q

Qu’est-ce qui permet de reconnaitre une variété de messagers chimiques ou autre molécule dans la membrane plasmique

A

la présence de récepteur

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6
Q

quelles sont les fonctions de la membrane plasmique

A
  • controle le passage de molécules (perméabilité selective)
  • métabolisme des phospholipides (précurseurs de seconds messagers et des prostaglandines)
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7
Q

de quoi est composer les phosphoglycéride

A
  1. tête polaire: choline, phosphate, glycérol
  2. 2 queues non polaire hydrophobe
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8
Q

Qu’est ce qu’est le phosphatidylinositol

A

un type de phospholipide

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9
Q

que représente le pourcentage de phosphatidylinositol dans la composition en phospholipide

A

5%

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10
Q

quels sont les formes du phosphatidylinositol sur le feuillet interne

A

PI, PIP et PIP2

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11
Q

qu’est ce qu’une phospholipase

A

une famille d’enzymes ciblant les glycérophospholipides en attaquant les liaisons esters ou phosphoesters

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12
Q

quels sont les trois types de phospholipases

A

phospholipase A2, C et D

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13
Q

qui effectue le métabolisme du PIP2

A

par les phospholipase C (PLC beta et PLC gamma)

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14
Q

quel est le produit du métabolisme du PIP2

A

seconds messagers : DAG (diacylglycérol) et IP3 (inositol trisphosphate)

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15
Q

quel est le second messager obtenu (produit) suite au clivage d’un lien carbone-oxygène grace au phospholipase D lors du métabolisme d’un phospholidide.

A

l’acide phosphatidique

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16
Q

qu’est ce que génère le catabolisme des phospholidides à l’aide du phospholipase A2

A

précurseurs inflammatoires: acide arachidonique -> prostaglandines

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17
Q

quels sont les seconds messagers issu du clivage de différent lien effectuer par des phospholipases lors du métabolisme ou catabolisme des phospholipides (résumé)

A
  • phospholipase C (beta et gamma): DAG et IP3 (métabolisme)
  • phospholipase D: acide phosphatidique (métabolisme)
  • phospholipase A2: acide arachidonique (c’est un précurseur inflammatoire) (catabolisme) et prostaglandines
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18
Q

quelles sont les classes de protéines membranaire

A
  • protéines transmembranaires (mono, bi ou polytopique)
  • protéines encrées dans les lipides
  • protéines périphériques
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19
Q

quels sont les types de proteines transmembranaire

A
  • bitopique (recepteur, enzyme)
  • polytopique (récepteur, enzyme, canaux)
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20
Q

quels sont les types de protéines membranaire encrées dans les lipides

A
  • monotopique (enzyme, COX)
  • ancrage lipidique (Glycosylphosphatidylinisotol (GPI) anchored proteins, acide gras, isoprényl (petites protéines G: ex. RAS)
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21
Q

Où se fait l’ancrage des proteines sur le feuillet interne membranaire.

A
  • l’ancrage se fait au niveau des radicaux lipidiques.
  • Le recrutement des protéines membranaires sur le feuillet interne s’effectue par le biais d’interactions lipide-lipide.
  • un fragment lipidique sur les protéines (par une modification lipidique post-traductionnelle) permet son ancrage au feuillet interne.
  • Certaines protéines sont ancrées au niveau de la membrane plasmique interne par le biais d’un acide gras
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22
Q

quels sont les moyens pour que certaines protéines sont ancrées au niveau de la membrane plasmique interne par le biais d’un acide gras

A
  • myristoylation (14C saturé) de la glycine à l’extrémité N-terminale
  • palmitoylation (16C saturé) d’une cystéine
23
Q

qu’est ce qu’est la myristoylation

A

un phénomène irréversible précédé du clivage de la méthionine par une aminopeptidase

24
Q

qu’est ce qu’est la palmitoylation

A

un phénomène reversible survenant un souvent à proximité de d’autres modifications lipidiques (myristoylation et isoprénylation).

25
Q

qu’est ce qu’est l’isoprénylation (ou prénylation)

A

-Phénomène irréversible impliquant la liaison à un groupement farnésyl (15 carbones) ou géranyl-géranyl (20 carbones).
-La formation d’un lien thioether a lieu sur un résidu cystéine se fait exclusivement dans une séquence «CAAXbox », retrouvée en C-terminal.

26
Q

d’ou proviennent les groupements farnésyl et géranyl-géranyl lors du phénomène d’isoprénylation

A

utilisation du précurseur Acetyl-CoA par l’acétyl-CoA réductase (HMG-CoA) conduisant à la synthèse du cholestérol

27
Q

qui affecte la concentration des cycline

A

les facteurs de croissance

28
Q

quelle est l’origine des proteine périphérique

A

domaine conservés d’interaction proteine-proteine

29
Q

quels sont les domaines important dans les interaction proteine-proteine des proteines périphériques

A

SH2-PTB (peptide modifié)
DD (domaine-domaine)
TIR (domaine-domaine)

30
Q

comment une proteine nucléaire se rend au noyau

A

elles doivent passer par les pores et un système d’import qui reconnait une séquence précise sur la proteine: NLS

31
Q

quelle est l’origine des proteine des organelles

A

elles sont issu de la translocation post-traductionnelle ex: RAS

32
Q

quels sont les roles des proteines membranaire

A
  • transport de molécules
  • recepteur pour une réponse biologique
  • contact cellule-cellule
  • contact cellule-marice extracellulaire
33
Q

Quels sont les deux mode généraux de transport membranaire

A

passif et actif

34
Q

Quels sont tout les modes de transport membranaire

A

passif: - diffusion simple
- diffusion facilitié
actif: - transport actif primaire
- transport actif secondaire

35
Q

Qu’est ce que l’osmose

A

L’osmose est un mode de diffusion simple permettant le transport de l’eau d’une solution hypertonique (très concentrée en soluté) vers une solution hypotonique (peu concentrée en soluté). L’eau tente ainsi de diluer les solutions trop concentrées afin d’obtenir un équilibre dynamique.

36
Q

Quel est le moteur du transport chez la diffusion simple et chez la diffusion facilité du transport passif

A

la différences de concentration

37
Q

quelle est la difference entre la diffusion simple et la diffusion facilité (transport passif)

A

la molécule ne traverse pas directement la membrane, elle doit utiliser une protéine transmembranaire de transport

38
Q

quels sont les deux types de proteine transmembranaire utilisées lors de la diffusion facilité (transport passif)

A

les protéines de canal et les transporteurs

39
Q

Quel est le focntionnement d’une proteine de canal lors de la diffusion facilité

A

Ouverture d’une porte (suivant un changement conformationnel) laissant passer de façon
sélective les ions

40
Q

quels sont les caractéristiques des proteines de canal utilisé lors de la diffusion facilité (transport passif)

A

-très spécifique (elles ne laissent passer qu’une ou quelques sortes de molécules et pas d’autres)
-extrêmement rapide
-régulé, les protéines de canal ont la capacité de se fermer.

41
Q

Quel est le fonctionnement des transporteur utilisés lors de la diffusion facilité ( transport passif)

A

ils changent de forme pour déplacer sélectivement des molécules d’un côté à l’autre d’une membrane. Vont lier la molécule et la transporter au travers de le membrane plasmique

42
Q

Donne un exemple de transporteur utilisé lors de la diffusion faciltié

A

transporteur glucose GLUT1 (pour astrocyte, pas besoin d’insuline
transporteur glucose GLUT4 (pour muscle squelettique et adipocyte, besoin insuline

43
Q

donne 2 exemples de canaux de la diffusion facilité

A

hormonaux-dépendant et voltage dépendant

44
Q

Quelle est la caractéristique principale du transport actif

A

elle s’effectue contre le gradient de concentration

45
Q

Quel est le fonctionnement du transport actif primaire en prenant exemple de la pompe Na+/K+ ATPase

A

le transporteur utilise directement l’énergie fournie par l’ATP. C’est le cas par exemple de la Na+/K+ ATPase. Plus précisément, il y a phosphorylation des pompes. Cette phosphorylation change la structure du canal et augmente ainsi son affinité pour les ions présents en faible quantité (K).

-La pompe sodium/potassium ou Na+/K+-ATP-ase est donc une enzyme transmembranaire dont l’activité enzymatique utilise l’énergie issue de la de l’ATP (phosphorylation) pour transporter des ions potassium et sodium contre leur gradient de concentration.

46
Q

Qu’est ce qu’un transport actif secondaire

A

lorsqu’un soluté est transporté contre son gradient électrochimique en utilisant un gradient de concentration ionique mis en place par une pompe primaire.

47
Q

Quel est le gradient de concentration utilisé lors du transport actif secondaire

A

le gradient de concentration du sodium de la pompe Na+/K+

48
Q

Qu’est ce qu’un symport

A

lorsque le transport de la substance se fait dans le même sens que celui du sodium lors d’un transport actif secondaire

49
Q

Qu’est ce qu’un antiport

A

lorsque le transport de la substance se fait dans le sens inverse que celui du sodium lors d’un transport actif secondaire

50
Q

donne un exemple de transport utilisé dans le transport actif secondaire

A

le transporteur glucose-sodium

51
Q

Le sodium est-il en plus grande quantité à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule?

A

Extracellulaire (10 fois plus grand)

52
Q

Le potassium est-il en plus grande quantité à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule?

A

Intracellulaire (10 fois plus)

53
Q

Le calcium est-il en plus grande quantité à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule?

A

Extracellulaire (10 000 fois plus)