Jonction intercellulaires et adhésion cellule-matrice Flashcards

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1
Q

Quels sont les trois rôles des jonctions intercellulaires

A
  1. Cohésion entre les cellules; tiennent les briques ensemble
  2. Elle forment des joints étanches permettant la séparation efficace des différents tissus
  3. Elle jouent des rôles de communication
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Q

Quel est le rôle principal de la Zonula adherens

A

Cohésion entre les cellules

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3
Q

Quelle est la structure de la Zonula Adherens

A

Elle forme une ceinture de jonction adhérentes autour de l’apex de la cellule

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4
Q

Quelle est la composante transmembranaire des jonctions adhérentes

A

La cadhérine ou plus rarement la nectine

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Q

Quelle est la structure de la E-cadhérine

A

Partie ECM: 5 petites boules de cadhérines capable d’adhésion homotypiques

Partie cytosolique: capable de lier les MF via des adapteurs

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6
Q

Quels sont les adapteurs des jonctions adhérentes cadhérine ?

A

Cathenin alpha et cathenin bêta

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7
Q

Quel capacité des E-cadhérine (et NEctine) permet une adhésion forte et uniforme

A

Les cadhérines et les nectines se multimérisent pour former un genre de tapis de lien

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8
Q

Quel molécule liant la E-cadhérine lui permet d’être rigide et droite

A

Le Ca2+

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9
Q

Est-ce que la nectine nécéssite le calcium

A

Non

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10
Q

La nectine seule est-elle suffisante pour faire adhérer les cellules ?

A

Non, ça prend la cadhérien

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11
Q

Quel est l’adapteur de la nectine au MF

A

L’Affadin

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12
Q

Vrai ou faux
La Zonula adherens est constitué d’un assemblage des deux types de jonctions adhérentes (nectine et cadhérine)

A

Vrai

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13
Q

Comment la position uniquement apicale des jonctions adhérentes joue-t-elle une rôle dans la formation de tissus

A

Permet la formation de tubule

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14
Q

Dans un mélange de cellules, si les cellules expriment des cadhérines différentes, quel arrangement sera constaté après un certain temps

A

Les cellules avec les même cadhérines vont s’associer ensemble

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15
Q

Dans un mélange de cellules, si les cellules expriment des niveaux différents de la même cadhérine, quel arrangement sera constaté après un certain temps

A

Les cellules avec des niveaux similaires de cadhérine à leur surface vont s’Associer

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16
Q

Vrai ou faux
Les jonctions adhérentes sont dynamiques et peuvent se défaire et se refaire au gré de la cellule

A

Vrai

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17
Q

Vrai ou faux
Une cellule est condamnée à toujours exprimé la même cadhérine au même niveau

A

Faux, les cellules peuvent modifier ces paramètres

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18
Q

Quelle est le but final des quatre propriété des jonctions adhérentes énnoncée précédemment ?
- cellule avec même cadhérine s’associe
-cellule avec même niveau de cadhérine s’associe
-Les jonctions sont dynamiques
-les cellules peuvent modifier le type et le niveau d’expression des cadhérines

A

La plasticité des jonctions adhérente permet de former des tissus pendant l’embryogenèse

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19
Q

est-ce qu’un embryon uniquement capable d’exprimer la E-cadhérine et non la N-cadhérine sera capable de se développer complètement ?

A

Non il va manquer des bouts

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20
Q

Quels sont les signaux envoyé par une Zonula adherens engagée

A
  • limite la prolifération cellulaire
  • favorise la différenciation
  • permet la survie des cellules épithéliales
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21
Q

Quel serait la conséquence d’une blessure rupturant la zonula adherens sur le comportement d’une cellule

A

Augmentation de la prolifération permettant de combler le trou

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22
Q

Est-ce que la dégradation de la E-cadhérine causé par peut importe peut causer le cancer par elle-même

A

Non, car bien que la prolifération soit favorisé par une dégradation de E-cadhérine, la perte de la E-cadhérine conduit aussi à l’apoptose de la cellule. Ainsi, la dégradation de la E-cadhérine peut aggraver un cancer dont le système d’apoptose est défectueux mais ne peut pas causer le cancer par elle même

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23
Q

Que sont les desmosomes

A

Des jonctions adhérentes

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24
Q

Quel est le rôle des desmosomes

A

Adhérence cellule-cellule et résistance mécanique

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25
Q

Où sont situé les desmosomes

A

Ils sont éparpillés partout sur la membrane latérale de la cellule

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26
Q

Quels protéines forment la partie transmembranaire des desmosomes

A

Des protéines de la famille des cadhérine: la desmoglein et la desmocollin

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27
Q

À quel composant du cytosquelette sont relié les desmosomes

A

Aux filaments intermédiaires

28
Q

Pourquoi les desmosomes confèrent t’il autant de résistance mécanique

A

Parce qu’il forme un réseau genre mesh avec les filaments intermédiaires très solide

29
Q

Quel est la fonction des jonctions serrés

A

Permette l’étanchéité entre les cellules

30
Q

Comment sont disposé les jonctions serrés sur la cellule

A

Elles forment une ceinture au dessus de la Zonula adherens

31
Q

Quel est la structure des jonctions serrés

A

Les jonctions serrés sont disposé en filament de protéine transmembranaire tout le tour de la cellule

32
Q

Quelles sont les deux protéines composant les filament de jonction serré

A

La claudine et l’occludine

33
Q

À quoi sont lié les claudines

A

Partie cytosolique: MF d’actine

PArtie ECM: d’autre claudine

34
Q

quelle protéine entre claudine et occludine n’est pas essentielle à la formation de jonctions serrés

A

L’occludine

35
Q

Que permet les différents types de claudines avec des charges différentes sur leur boucle ECM

A

Permet de réguler la perméabilité aux ions

36
Q

Est-ce que les jonctions serrés sont complètment étanche ?

A

Non, elle laisse passer certaines molécules, mais la cellule peut contrôler ce qui passe

37
Q

Le niveau d’imperméabilité de l’espace intercellulaire est proportionnel à quoi ?

A

Au nombre de filament de jonction serré

38
Q

Quel est le rôle de communication des jonctions serrées ?

A

Les jonctions serrés servent parfois d’échafaud pour des ensemble de protéine de signalisation

39
Q

Donnez un exemple du rôle d’échafaud des jonctions serrés

A

Les jonctions serrés séquestre normalement l’activateur de transcription ZONAB. Si les jonctions serrés sont brisée en cas de brèche, ZONAB va au noyau et stimule la prolifération.

40
Q

Que sont les jonctions lacunaires

A

Des tunnels entre les cellules permettant la communication

41
Q

Quelle est la structure des jonctions lacunaires

A

6 connexines = 1 connexons pore

2 connexons de cellules voisine = un tunnel

plein de tunnel = jonction GAP

42
Q

Que peuvent transporter les jonctions GAP (5)

A
  • eau
  • ions
  • vitamines
  • second messager
  • nutriments

MOLÉCULE DE MOINS DE 1,5 kDa

43
Q

Quelle fonction de communication le transport des molécules par les GAP permet t’il

A

Le transfert de second messager permet une uniformité de la réponse, notamment pour les cellules musculaires (transfert du Ca2+)

44
Q

Que peuvent faire les connexons non appariés

A

Sécréter des affaires dans l’ECM = signalisation paracrine

45
Q

Par quoi sont produit les composants de la lame basale

A

Cellules du conjonctif plus cellules épihéliales

46
Q

Vrai ou faux
Un tissus traité pour enlever les cellules de l’épithélium gardera sa forme

A

Vrai, la lame basale va permettre au tissus de garder son architecture

47
Q

Quelle protéine dégrade la lame basale en temps normal

A

Les MMP (matrix metalloproteinases)

48
Q

Pourquoi les MMP sont problématique dans une situation de cancer des cellules épithéliales

A

Certaines cellules cancéreuses épithéliales peuvent exprimer les MMP. Elles pourront donc dégrader la lame basale et se propager à l’organisme entier

49
Q

Sous quel forme est la lame basale

A

Gel hydraté

50
Q

Que permet la forme de gel hydraté

A

La résistance à la compression et la diffusion de molécule comme les growth factor

51
Q

Quels sont les deux composants principaux de la lame basale

A
  • Collagène IV
  • Laminine
52
Q

Quel constituant de la lame basale existent sous plusieurs forme qui lient des récepteurs spécifique

A

Les laminines

53
Q

Que permet la variation de la nature ainsi que la spécificité de chaque forme des laminines

A

Permet à une lame basale d’Avoir des propriétés différentes selon le tissu

54
Q

Quels sont les principaux récepteurs de la lame basale

A

Les intégrines

55
Q

À quoi sont relié les intégrines

A

Partie cytoplasmique: MF d’actine via adapteurs

Partie ECM: Laminines, glycoprotéines et collagène de la membrane basale

56
Q

Vrai ou Faux
Toute les intégrines lient les MF d’actine

A

Faux, l’intégrine alpha6-bêta4 est lié au filaments intermédiaires

57
Q

Que forme les jonctions avec de l’intégrine
alpha6-bêta4

A

Des hémidesmosomes

58
Q

Quel est le rôle principal des hémidesmosome

A

Attachement des cellules et importante résistance mécanique

59
Q

Que font les intégrines pour compenser leur faible force d’adhésion

A

Elle se clusterise, se focus tout en un point

60
Q

Est-ce que l’adhésion cellule-matrice est uniforme ?

A

Non, la formation de points d’adhésion focaux par les intégrines fait en sorte que l’adhésion n’est pas uniforme

61
Q

Quelle sont les deux conformations des intégrines

A

Fermé (inactive)

Ouverte (active)

62
Q

Qu’est-ce qui arrive quand l’intégrine est active

A

Elle est lié fortement à son substrat

63
Q

Quels sont les deux types de signal permettant la transition de la conformation fermé à ouverte

A
  • Signal outside-in: disponibilité du ligand externe
  • Signal Inside-Out: Des protéines cytoplasmique peuvent induire le changement de conformation
64
Q

Qu’est-ce que la possibilité de signaux Inside-Out implique

A

La cellule peut contrôler la liaison des intégrines

Une intégrine ne passera pas nécéssairement en conformation ouverte uniquement parce que le ligand externe est présent

65
Q

Que permet le dynamisme des liaison intégrines-matrice

A

La possibilité d’assemblage-désassemblage permet à la cellule de se déplacer

66
Q

Quels signaux peuvent être transmis par les intégrines active

A
  • Augmentation de la prolifération suite à l’étalement des cellules (les intégrines sentent la tension)

-Augmentation de la différenciation cellulaire

  • Établissement d’un axe de polarisation des cellules épithéliales

-Maintien de la survie cellulaire (comme cadhérine)

67
Q

Comment les intégrines peuvent-elles à la fois stimuler la prolifération et la différenciation dans un tissus

A

Exemple de l’intestin. Au fil de la migration des cellules, la composition de la lame basale change et différentes intégrines sont activées.