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
Q

Que fait la protéine accessoire capZ?

A

Bloque extrémité +

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26
Q

Que fait la protéine accessoire fimbrine?

A

Lie les ligaments ensemble pour qu’ils soient en faisceaux

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27
Q

Que fait la protéine accessoire myosine?

A

Protéine motrice

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28
Q

Que fait la protéine accessoire tropomyosine?

A

Donne de la stabilité et structure en étant une protéine de liaison latérale

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29
Q

Vrai ou f; il est impossible d’observer les réseau branché et filaments en parallèle d’actine au microscope

A

Faux

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30
Q

Quel est le principe du tapis roulant?

A

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

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31
Q

V ou f: la formine s’attache a un filament qui existe déjà

A

Faux, elle le fait elle-même

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32
Q

Arp 2/3 se trouve où dans la ç

A

Proche membrane (c’est là que ce passe la polymérisation)

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33
Q

V ou faux: les filaments d’actine sont très dynamiques

A

Vrai (durée de vie= - 30 sec)

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34
Q

Comment se fait la migration çR?

A

Une contraction à lieu à l’arrière de la ç, tandisqu’il y a protrusion à l’extrémité conductrice

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35
Q

Qu’est ce qui peut venir stimuler la polymérisation d,actine, à part la profiline?

A

La chémokine qui se lie à son récepteur et qui active localement le complexe arp 2/3

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36
Q

Qu’est ce qui fait avancer les lamellipodes (réseau branché)

A

Chimiotaxie

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37
Q

Les microvillosité contiennent de l,actine en parallèle ou réseau branché?

A

Parallèle

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38
Q

Qu’est ce qui permet de maintenir la zonula adherens (ceinture d,adhérence) dans l’intestin grele?

A

Actineet myosine

39
Q

Quelle est la forme de la ceinture d’adhérence

A

Hexagone

40
Q

À quoi se lie les cadhérines en dehors et en dedans de la ç?

A
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
Q

À quoi sert l’anneau contractile lors de la division çR?

A

Pince la ç en deux

42
Q

Comment fonctionne la myosine?

A

-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
Q

Sous quelle forme existe la myosine dans la ç musculaire

A

myosine II forment des myofilaments bipolaires (épais)

44
Q

v ou f; la myosine est présente dans toutes les ç

A

vrai

45
Q

De quoi est formé un myofibrille

A

Ensemble de myofilaments de myosine formé en sarcomères

46
Q

De quoi est formé la fibre musculaire

A

Myofibrilles en sarcomères

47
Q

Que retrouve t-on entre deux disque Z

A

sarcomère

48
Q

Comment peut on définir la contraction musculaire

A

Rapprochement des disques Z/raccourcissement du sarcomère induit par le moteur des myosines

49
Q

Quelle extrémité (+ ou -) du filament d’actine est ancrée dans le disque Z

A

+

50
Q

V ou faux; pendant la contraction les têtes de myosines se déplacent vers l’extrémité + du filament d’actine

A

Vrai

51
Q

V ou faux; l’ATP associe la myosine à l’actine

A

Faux, elle la dissocie

52
Q

V ou faux; la myosine fait la propulsion de vésicules aussi appellée queue de comète

A

Faux; c’est les filaments d’actine qui le font

53
Q

De quoi sont composés les microtubules

A

Cylindres creux composés de hétérodimères de tubuline alpha et beta liées à la GTP

54
Q

combien on retrouve de protofilaments (molécule de tubuline dimère alpha beta) dans microtubule

A

13

55
Q

Les microtubules s’allonge du coté + ou -

A

+

56
Q

Site majeur de la nucléation des microtubules

A

Centrosome

57
Q

le centrosome se trouve à quelle extrémité du microtubule

A

-

58
Q

Qu’est-ce qui se trouve au centre du centrosome

A

Paire de centrioles à 90 degrés, un centriole mère un centriole fille

59
Q

Qu’est ce qui protège le microtubule contre la dépolymérisation

A

coiffe de tubuline GTP (l’addition de molécule de tubuline porteuse de GTP se faisant plus vite que l’hydrolyse du GTP)

60
Q

Qu’est ce qui est plus rapide; la polymérisation ou la dépol. du microtubule

A

La dépol.

61
Q

Les microtubules se défont du coté + ou -

A

+

62
Q

Le microtubule se défait/dépolymérise lorsque les protofilaments contiennent du GTP ou GDP

A

GDP

63
Q

V ou faux: tous les microtubules d’un mm centrioles se polymérise en mm temps

A

faux; ils grandissent et se raccourcissent indépendement de leurs voisins

64
Q

quelles sont les deux protéines motrices qui se déplacent le long des microtubules et quels sont leur sens de déplacement?

A

Kinésine vers +, vers la synapse

Dynéine vers -, vers corps cellulaire

65
Q

À quoi servent les microtubules

A

Transport vésiculaire, transport axonal

66
Q

V ou faux; on retrouve toujours 1 centrosome par ç

A

faux; comme il se duplique au cours de la division çR on peut en retrouver 2

67
Q

De quoi est composé le centrosome

A

Microtubules stables entouré de la matrice péricentriolaire

68
Q

Expliquer pk les microtubules contrôlent la division çR

A

Ils sont essentiels pour coordonner les chromosomes pendant la division

69
Q

Qu’est ce qu’un kinétochore

A

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
Q

De quoi sont formés les cils (pole apical) et flagelle

A

Microtubules (cils= plus court, flagelle = plus long)

71
Q

Différence entre cil primaire et secondaire

A

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
Q

Caractéristiques des cils primaires

A

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
Q

Quel est le type de filament qui est le moins dynamique et le plus résistant à la tension?

A

Filament intermédiaire

74
Q

Fonction des filaments intermédiaire

A

Empêcher rupture çR lors étirement, structure, élasticité

75
Q

quelles sont les formes que peuvent prendre les filaments intermédiaires

A
kératine (épithélium)
desmine (ç musculaire)
neurofilaments (neurone)
vimentine (tx conjonctif)
lamine nucléaire (noyaux)
76
Q

Filament d’actine, filament intermédiaires et microtubules; le(s)quel(s) sont polarisé(s) et non polarisé(s)

A
actine+mt= polarisé
intermédiaire= non-polarisé
77
Q

Comment sont formés les filaments intermédiaires

A

tétramères anti-parallèles formant des unit lenght filament

78
Q

V ou f; on peut retrouver des filaments intermédiaires dans les desmosomes

A

v

79
Q

Qui suis-je: filet de filaments intermédiaires composé de lamine qui soutient l’enveloppe nucléaire

A

Lamina nucléaire

80
Q

Qui suis-je: microvillosité spécialisé à base d’actine ayant pour rôle la mécanotransduction de l’audition (ondes sonores)

A

Stéréocil

81
Q

Quelle est la fonction des interdigitations latérales

A

Faciliter les interactions interçR dans épithélium

82
Q

Que contiennent les jonctions sérrées

A

Occludines
Claudines
(protéines transmembranaires)

83
Q

Rôle jonction serrée

A

Maintient ç ensemble
Bloque passage des ions entre ç
Sépare membrane apicale/latérale/basale
Barrière

84
Q

2 types de jonction d’ancrage

A

jonction adhérente

desmosome

85
Q

Où retrouvent ton des cadhérines

A

jonction adhérente

desmosome

86
Q

Différence entre desmosome et jonction adhérente

A

Desmosome se lie aux filaments intermédiaire cytoplasmiques et jonctions se lient aux filaments d’actine

87
Q

Rôle jonction communicantes (jonction gap)

A

permettent communication + connexion électrique entre ç

88
Q

De quoi sont formées les jonctions communicantes

A

Connexines (protéines trnamembranaires)

89
Q

À quel moment les ions et petites molécules peuvent passer dans les jonctions gap

A

Lorsque connexon est ouvert (géré par potentiel membranaire, H+ et Ca2+)

90
Q

À quoi sert l’invagination de la membrane plasmique au niveau du pole basal

A

Augmente la surface de contact pour absoption

91
Q

Par quoi est liée la membrane plasmique à la lame basal

A

Souvent par intégrines

92
Q

De quoi est constituée lame basale

A
Couche glycoprotéines:
laminine
fibronectine
PG
collagène type IV
pelécans
93
Q

différence entre desmosome et hémidesmosomes

A

hémidesmosomes contiennent pas de cadhérines qui les lie aux ç avoisinante mais plutot intégrine qui les lie à la lame basale

94
Q

Dans les contatcts focaux qu,est ce qui se lie à quoi

A

Les intégrines (rattachées à la lame basale) se lient à l’actine