le cytosquelette (1) Flashcards

1
Q

il existe 2 types de monomères protéiques

A

-> globulaires
-> fibreux

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Q

exemple monomères globulaires

A
  • microfilaments d’actine
  • microtubules
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Q

exemple monomères fibreux

A

filament intermédiaire

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4
Q

qui est le site exclusif de la biosynthèse des monomères du cytosquelette

A

le cytosol

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5
Q

localisation MF d’actine

A

cortex cellulaire= autour de la cellule sous la MP

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6
Q

localisation microtubules

A

à partir de la zone périnucléaire jusqu’à la MP

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7
Q

durant la mitose, l’ADN est condensé, les microtubules forment

A

les fuseaux mitotiques

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8
Q

localisation FI (vimentine)

A

cytosol

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9
Q

on retrouve au niveau du nucléoplasme

A
  • lamines
  • MF
  • tubuline
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10
Q

quel type de protéine (MF, MT, FI) sont présents dans les microvillosités

A

MF

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11
Q

quel type de protéine est spécifique des cellules épithéliales

A

FI de cytokératine

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12
Q

comment s’appelle les FI dans le noyau ?

A

les lamines

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13
Q

les constituants du cytosquelette sont retrouvés dans la cellule dans 3 états différents

A
  • sous forme de monomères libres
  • sous forme de polymères instables
  • sous forme de polymères stabilisés
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14
Q

la synthèse des monomères libres se fait soit

A

de façon cytologique (directe) soit elle vient de la dépolymérisation des polymères (indirecte)

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15
Q

3 caractéristiques des polymères instables

A
  • présents dans structures dynamiques
  • fréquence élevée de polymérisation et de dépolymérisation
  • retrouvés principalement dans le cytosol
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16
Q

3 caractéristiques des polymères stables

A
  • présents dans structures stables
  • moins de polymérisation et dépolymérisation
  • retrouvés dans le muscle squelettique, microvillosités pour les MF et dans les cils pour les MT
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17
Q

2 modification que peuvent subir les monomères des FI

A
  • phosphorylation/ déphosphorylation
  • O-glycosylation
18
Q

modification que peuvent subir les lamines

A

farnésylations

19
Q

MF d’actine se lient à

20
Q

MT se lient à

21
Q

Des ribonucléotides peuvent se liés au FI

A

FAUX, il n’y a pas de ribonucléiques liés au FI

22
Q

les monomères interagissent soit avec (3 chaperons)

A

Hsp (MF et FI)
TBCA (MT)
les protéines Rho (MT, MF, FI)

23
Q

qu’est ce qui est nécessaire pour la polymérisation de l’actine ou de la tubuline

A

un changement de conformation grâce à un échange de nucléotide

24
Q

les constituants du cytosquelette sont

A

3 types de polymères fibreux issus de la polymérisation de monomères de nature différentes

25
les FI peuvent être retrouvés sous la forme de polymères instables
FAUX, les FI ne sont jamais retrouvés sous cette forme et ne subissent donc pas ces cycles de poly et dépolymérisation
26
définition de l'actine (4 caractéristiques)
- monomère des MF et protéine globulaire - une des protéines les plus abondantes des cellules - 20% des protéines pour les cellules musculaires - 2 extrémités +: barbue -: pointue
27
polymérisation/ dépolymérisation de l'actine
polymérisation: changement de conformation qui peut se faire à l'extrémité + ou -. Ce qui change entre les deux extrémités c'est la vitesse: - vitesse rapide: + - vitesse lente: - dépolymérisation: hydrolyse de l' ATP
28
3 inhibiteurs des MF d'actines
- les cytochalasines - les latrunculines - les phalloïdines
29
action des cytochalasines sur les MF d'actine
bloquent la polymérisation des MF d'actine en se fixant sur l'extrémité +
30
action des latrunculines sur les MF d'actine
bloquent la polymérisation en se fixant sur les monomères d'actine
31
action des phalloïdines
bloquent la dépolymérisation des MF d'actine en se fixant sur leurs côtés = effet stabilisateur
32
la polymérisation des monomères d'actine est assurée par
ARP 2/3 qui stimule l'échange de l'ADP en ATP
33
la dépolymérisation des monomères d'actine est représentée par
un collier de perles qui se casse
34
la stabilisation des monomères d'actine est assurée par
la tropomyosine au niveau des sarcomères des cellules musculaires
35
les MF s'organisent en faisceaux
- larges: observés dans les cellules musculaires squelettiques EN PRÉSENCE DE MYOSINE - étroits: observés dans les microvillosités EN ABSENCE DE MYOSINE
36
hormis les faisceaux, les MF s'organisent aussi en
réseau lâche grâce à des dimères de filamine
37
le clivage des MF est assurée par
la gelsoline
38
nom des protéines motrice ATPasique auxquelles se lient les MF
les myosines
39
il existe 2 types de myosines
myosine de type 1: transport des vésicules myosine de type 2: contraction musculaire
40
quel phénomène est essentiel à l'activité des myosines
la phosphorylation
41
Lors de la contraction musculaire, la longueur des filaments bipolaires de myosine II diminue pour permettre la contraction
FAUX, le longueur est contante