Le cytosquelette Flashcards

1
Q

Classer du plus épais (1) au plus fin (3): microfilament d’actine, microtubule, filament intermédiaire

A

1) Microtubule
2) Filament intermédiaire
3) Microfilament d’actine

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2
Q

Que contrôlent les réseaux du cytsoquelette de la ç

A

Le mvt
la communication intraçR
l’intégrité structurale

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3
Q

De quelle structure partent tous les microtubules?

A

Centrosomes

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4
Q

Dans la ç, où se retrouve l’actine?

A

Enrichi au pôle apical

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5
Q

Dans la ç, où se retrouve les microtubules?

A

Vers la membrane plasmique partout dans la ç

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6
Q

Dans la ç, où se retrouve les filaments intermédiaires?

A

Partout dans la ç, mais avec certaines régions + concentrées que d’autres

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7
Q

Quelle est l’épaisseur des filaments d’actine, intermédiaire et microtubule

A

actine=5nm
intermédiaire=10nm
microtubule=20 nm

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8
Q

De quoi est fait un filament d’actine

A

2 protofilaments torsadés composés de monomères d’actine

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9
Q

Dans quel sens s’élonge un microfilament d’actine?

A

de - à + (donc l’élongation se fait du côté positif)

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10
Q

Expliquez le lien entre l’actine filamenteuse (F-actine) et globulaire (G-actin)

A

L’actine globulaire représente les monomères d’actine qui vont venir se polymériser à l’extrémité positive du filament d’actine, soit l’actine filamenteuse.

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11
Q

Sous quelle forme doit se retrouver l’actine globulaire si elle veut être plymérisée en actine filamenteuse

A

actine-ATP

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12
Q

Que fait l’actine?

A

Elle hydrolyse et lie l’ATP

Elle exerce une force sur la membrane pour donner structure à la ç

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13
Q

Temps de durée de vie actine

A

30 à 10 secondes

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14
Q

Dès que l’actine passe sous forme ____ elle se dépolymérise

A

actine-ADP

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15
Q

Quelles sont les deux protéines accessoires qui ont un rôle dans le contrôle de la dynamique de l’actine

A

Profiline

Cofiline

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16
Q

À quoi sert la profiline

A

Inhibe la nucléation spontanée

Accélère la polymérisation (se lie à actine ATP)

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17
Q

À quoi sert la cofiline

A

Coupe les filaments d’actine

Accélère la dépolymérisation (se lie à actine ADP)

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18
Q

6 structures qui sont faites à base de filaments d’actine

A

Microvillosités (pole apical)
Stéréocils (pole apical)
Fibres de stresse
Extensions en feuillet (lamellipodes) ou en doigts (filopodes)
Cortex cellulaire
Anneau contractile pendant division cellulaire

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19
Q

Les fibres d’actines sont souvent organisées en réseau en parallèle. Comment appelle ton la structure qu’elles forment lorsqu’elles sont pêle-mêle?

A

Réseau branché

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20
Q

2 mécanismes de nucléation d’actine-F

A

Arp 2/3=filaments branchés

formine=filaments non-branchés/en parallèle

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21
Q

Comment fonctionne la nucléation par arp 2/3

A

L’arp 2/3 vient s’installer sur le filament mère
Il commence à nucléer un filament d’actine à 70 degrés par rapport au filament mère
L’arp 2/3 se retrouve à l’extrémité - du nouveau filament

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22
Q

Comment fonctionne la nucléation de l’actine par la formine?

A

Un anneau formé de 2 formines se déplace le long d’un filament en ajoutant à chaque fois de nouveau g-actine et créé donc le filament de la sorte. Il est retrouvé du coté + du filament.

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23
Q

v ou faux: si l’actine est stabilisée le filament ne se dépolymérisera pas

A

faux; ça va juste prendre plus de temps avant la dépolymérisation

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24
Q

Quelles sont les 6 protéines accessoires de l’actine

A
Cofiline
Profiline
Fimbrine
Myosine
Tropomyosine
CapZ
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25
Que fait la protéine accessoire capZ?
Bloque extrémité +
26
Que fait la protéine accessoire fimbrine?
Lie les ligaments ensemble pour qu'ils soient en faisceaux
27
Que fait la protéine accessoire myosine?
Protéine motrice
28
Que fait la protéine accessoire tropomyosine?
Donne de la stabilité et structure en étant une protéine de liaison latérale
29
Vrai ou f; il est impossible d'observer les réseau branché et filaments en parallèle d'actine au microscope
Faux
30
Quel est le principe du tapis roulant?
Les filaments d'actine se polymérisent vers la membrane çR et se dépolymérisent vers l'intérieur de la membrane constamment (se recyclent), ce qui créé l'effet de tapis roulant et permet d'exercer la force sur la membrane
31
V ou f: la formine s'attache a un filament qui existe déjà
Faux, elle le fait elle-même
32
Arp 2/3 se trouve où dans la ç
Proche membrane (c'est là que ce passe la polymérisation)
33
V ou faux: les filaments d'actine sont très dynamiques
Vrai (durée de vie= - 30 sec)
34
Comment se fait la migration çR?
Une contraction à lieu à l'arrière de la ç, tandisqu'il y a protrusion à l'extrémité conductrice
35
Qu'est ce qui peut venir stimuler la polymérisation d,actine, à part la profiline?
La chémokine qui se lie à son récepteur et qui active localement le complexe arp 2/3
36
Qu'est ce qui fait avancer les lamellipodes (réseau branché)
Chimiotaxie
37
Les microvillosité contiennent de l,actine en parallèle ou réseau branché?
Parallèle
38
Qu'est ce qui permet de maintenir la zonula adherens (ceinture d,adhérence) dans l'intestin grele?
Actineet myosine
39
Quelle est la forme de la ceinture d'adhérence
Hexagone
40
À quoi se lie les cadhérines en dehors et en dedans de la ç?
``` Dedans= au filament d,actine qui forme la ceinture d'adhérence dehors= se lie à d'autre cadhédrines d'autres ç avoisinantes pour retenir les ç ensemble ```
41
À quoi sert l'anneau contractile lors de la division çR?
Pince la ç en deux
42
Comment fonctionne la myosine?
-Possède 2 têtes mobiles qui s’inclinent au contact du filament d’actine, tirant ainsi sur le filament. -Chaque tête se détache du filament d’actine et se redresse grâce à l’énergie fournie par l’hydrolyse d’ATP par un site ATPasique de la tête.
43
Sous quelle forme existe la myosine dans la ç musculaire
myosine II forment des myofilaments bipolaires (épais)
44
v ou f; la myosine est présente dans toutes les ç
vrai
45
De quoi est formé un myofibrille
Ensemble de myofilaments de myosine formé en sarcomères
46
De quoi est formé la fibre musculaire
Myofibrilles en sarcomères
47
Que retrouve t-on entre deux disque Z
sarcomère
48
Comment peut on définir la contraction musculaire
Rapprochement des disques Z/raccourcissement du sarcomère induit par le moteur des myosines
49
Quelle extrémité (+ ou -) du filament d'actine est ancrée dans le disque Z
+
50
V ou faux; pendant la contraction les têtes de myosines se déplacent vers l'extrémité + du filament d'actine
Vrai
51
V ou faux; l'ATP associe la myosine à l'actine
Faux, elle la dissocie
52
V ou faux; la myosine fait la propulsion de vésicules aussi appellée queue de comète
Faux; c'est les filaments d'actine qui le font
53
De quoi sont composés les microtubules
Cylindres creux composés de hétérodimères de tubuline alpha et beta liées à la GTP
54
combien on retrouve de protofilaments (molécule de tubuline dimère alpha beta) dans microtubule
13
55
Les microtubules s'allonge du coté + ou -
+
56
Site majeur de la nucléation des microtubules
Centrosome
57
le centrosome se trouve à quelle extrémité du microtubule
-
58
Qu'est-ce qui se trouve au centre du centrosome
Paire de centrioles à 90 degrés, un centriole mère un centriole fille
59
Qu'est ce qui protège le microtubule contre la dépolymérisation
coiffe de tubuline GTP (l'addition de molécule de tubuline porteuse de GTP se faisant plus vite que l'hydrolyse du GTP)
60
Qu'est ce qui est plus rapide; la polymérisation ou la dépol. du microtubule
La dépol.
61
Les microtubules se défont du coté + ou -
+
62
Le microtubule se défait/dépolymérise lorsque les protofilaments contiennent du GTP ou GDP
GDP
63
V ou faux: tous les microtubules d'un mm centrioles se polymérise en mm temps
faux; ils grandissent et se raccourcissent indépendement de leurs voisins
64
quelles sont les deux protéines motrices qui se déplacent le long des microtubules et quels sont leur sens de déplacement?
Kinésine vers +, vers la synapse | Dynéine vers -, vers corps cellulaire
65
À quoi servent les microtubules
Transport vésiculaire, transport axonal
66
V ou faux; on retrouve toujours 1 centrosome par ç
faux; comme il se duplique au cours de la division çR on peut en retrouver 2
67
De quoi est composé le centrosome
Microtubules stables entouré de la matrice péricentriolaire
68
Expliquer pk les microtubules contrôlent la division çR
Ils sont essentiels pour coordonner les chromosomes pendant la division
69
Qu'est ce qu'un kinétochore
Situé dans le centromère du chromosome mitotique, c'est le site de liaison des microtubules Intéragit avec les microtubules pendant les différentes étapes de la mitose
70
De quoi sont formés les cils (pole apical) et flagelle
Microtubules (cils= plus court, flagelle = plus long)
71
Différence entre cil primaire et secondaire
Les cils primaires ne sont pas motiles et comprennent seulement 9 MT tandisque les cils secondaire ont en plus 2 MT centraux qui leur permettent d'être motiles
72
Caractéristiques des cils primaires
un par ç presque toutes les ç du corps l'ont dans leur phase de quiescence (hors du cycle çR) immobile mécanorécepteur/antenne pour ligand affecté par ciliopathie sensoriels dérivé du centrosome lors la ç est hors cycle
73
Quel est le type de filament qui est le moins dynamique et le plus résistant à la tension?
Filament intermédiaire
74
Fonction des filaments intermédiaire
Empêcher rupture çR lors étirement, structure, élasticité
75
quelles sont les formes que peuvent prendre les filaments intermédiaires
``` kératine (épithélium) desmine (ç musculaire) neurofilaments (neurone) vimentine (tx conjonctif) lamine nucléaire (noyaux) ```
76
Filament d'actine, filament intermédiaires et microtubules; le(s)quel(s) sont polarisé(s) et non polarisé(s)
``` actine+mt= polarisé intermédiaire= non-polarisé ```
77
Comment sont formés les filaments intermédiaires
tétramères anti-parallèles formant des unit lenght filament
78
V ou f; on peut retrouver des filaments intermédiaires dans les desmosomes
v
79
Qui suis-je: filet de filaments intermédiaires composé de lamine qui soutient l'enveloppe nucléaire
Lamina nucléaire
80
Qui suis-je: microvillosité spécialisé à base d'actine ayant pour rôle la mécanotransduction de l'audition (ondes sonores)
Stéréocil
81
Quelle est la fonction des interdigitations latérales
Faciliter les interactions interçR dans épithélium
82
Que contiennent les jonctions sérrées
Occludines Claudines (protéines transmembranaires)
83
Rôle jonction serrée
Maintient ç ensemble Bloque passage des ions entre ç Sépare membrane apicale/latérale/basale Barrière
84
2 types de jonction d'ancrage
jonction adhérente | desmosome
85
Où retrouvent ton des cadhérines
jonction adhérente | desmosome
86
Différence entre desmosome et jonction adhérente
Desmosome se lie aux filaments intermédiaire cytoplasmiques et jonctions se lient aux filaments d'actine
87
Rôle jonction communicantes (jonction gap)
permettent communication + connexion électrique entre ç
88
De quoi sont formées les jonctions communicantes
Connexines (protéines trnamembranaires)
89
À quel moment les ions et petites molécules peuvent passer dans les jonctions gap
Lorsque connexon est ouvert (géré par potentiel membranaire, H+ et Ca2+)
90
À quoi sert l'invagination de la membrane plasmique au niveau du pole basal
Augmente la surface de contact pour absoption
91
Par quoi est liée la membrane plasmique à la lame basal
Souvent par intégrines
92
De quoi est constituée lame basale
``` Couche glycoprotéines: laminine fibronectine PG collagène type IV pelécans ```
93
différence entre desmosome et hémidesmosomes
hémidesmosomes contiennent pas de cadhérines qui les lie aux ç avoisinante mais plutot intégrine qui les lie à la lame basale
94
Dans les contatcts focaux qu,est ce qui se lie à quoi
Les intégrines (rattachées à la lame basale) se lient à l'actine