Le Cytosquelette Flashcards

1
Q

Le cytosquelette

A

Ensemble de protéines intracellulaire qui régulent la structure, la mobilité et l’activité métabolique de la cellule. Il est remanié en permanence à fin de renouveler ses composants

Constitué de :
Polymère peptidique associé à des protéines
Les constituants des polymères sont des monomères de structure commune elles peuvent être globulaire (Actine, tubuline ) ou fibreux (filaments intermédiaires)

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2
Q

Polymérisation

A

Polymérisation :Association de monomères pour former des polymères fibreux

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3
Q

Polymère instable

A

Peuvent se lier à des organites ou à des protéines associées à la membrane plasmique ou au cytoplasme (protéine G, MAP) afin de maintenir la chaîne allongée sans scission.
ils deviennent alors des polymères stable

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4
Q

Polymère stable

A

Ils structurent la cellule les organiques permettent la mobilité cellulaire ainsi que l’activité métabolique et ont un rôle important lors de la mitose

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5
Q

Structure de la cellule

A

Les microvillosités à base d’actine sont situés à la partie apicale et permettent d’augmenter les surfaces d’échange entre l’intérieur et l’extérieur.
Les flagelle à base de tubuline permettent la mobilité des spermatozoïdes

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6
Q

Structure des organites

A

Les microtubules assurent la structure de l’appareil de Golgi tendit que les lamine maintiennent la structure du noyau.

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7
Q

Rôle du cytosquelette dans la mobilité cellulaire

A

Assure la mobilité de la cellule ou de ses pôles cellulaire
Assure les déplacements des organiques et des vésicules intracellulaire
Assure les mouvements de la membrane plasmique ( Endo–exocytose)
Assure la migration des chromosomes

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8
Q

Le rôle du cytosquelette dans l’activité métabolique

A

Assure la régulation de la traduction( transport d’ARNm du noyau vers le cytoplasme)
Cycle cellulaire

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9
Q

Rôle du cytosquelette dans l’activité Mitotique

A

Réorganisation des microtubules pour le fuseau mitotique
Individualisation des cellules filles par l’actine
Activation des enzymes de la mitose (kinase)

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10
Q

Filaments intermédiaires

A

Forment un réseau fibre résistant sous les membranes
Confèrent des priorités de résistance mécanique à la cellule
Support au stress mécanique
Pas polarisé
Concentrés autour du noyau et irradient vers la périphérie de la cellule jusque sous la membrane plasmique

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11
Q

Monomère structure

A

Deux extrémités (N-ter et C-ter) , Un sucre et un résidu phosphaté
Au milieu, domaine central hydrophobe constant composé d’une hélice

Identique dans tout les filaments intermédiaires de l’organisme

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12
Q

Dimèrisation

A

Assemblage de deux monomères
Se fait de façon homogène
Cette organisation permet une cohésion plus importante et augmente la résistance aux contraintes mécaniques

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13
Q

Type de filaments intermédiaires

A

Lamine
Neuro filament
Cytokeratine
Groupe des vimentines

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14
Q

Lamines

A

Protéine contenue dans le noyau cellulaire, rôle dans la mitose

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15
Q

Neuro filament

A

Constituant des Axones et dendrites, qui portent les protéines

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16
Q

Cyto kératine

A

Constituant des cellules épithéliales et principalement
Il en existe deux type : type I (acide) type II (basique)
Au niveau de la peau : faisceau très dense qui confère une résistance mécanique à la peau

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17
Q

Groupe des vimentine

A

Vimentines: cellules mésoblastiques, fibroblastes, cellules du sang, endothélium

Desmines: relis les filaments musculaires à la membrane plasmique, donne la morphologie de la cellule

GFAP: et cellules gliales

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18
Q

Résistance mécanique au force d’étirements

A

Pour les filaments intermédiaires, plus le cisaillement augmente, plus la déformation augmente : corrélation linéaire.
Les FI permettent donc la transmission des contraintes mécaniques et la plasticité de la cellule

19
Q

Imperméabilité tissulaire

A

La cytokératine des kératinocytes stabilise l’épithélium cutanée et constitue une barrière pour l’organisme. Cette organisation permet une cohésion tissulaire

20
Q

GFAP

A

Les GFAP Sont surtout présents dans les astrocytes

Il régule la transmission des neurotransmetteurs le long de l’Axone

21
Q

Calibre des prolongements cellulaire

A

La concentration en GFAP augmente avec l’âge et encore davantage chez les patients avec une sclérose en plaques

22
Q

Microtubules

A

Polymère protéique capable de porter d’autres protéines pour le transport à travers la cellule
Ils sont en instabilité dynamique : il existe un réarrangement continu des composants au cours de la vie cellulaire

23
Q

Conservation phylogénique

A

Microtubules sont des constituants majeurs de la cellule ce qui explique leur conservation phylogénique : il existe six à huit gènes codant pour chacun des monomères c’est-à-dire pour la tubuline alpha et bêta

24
Q

Structure d’un microtubules

A

Tube creux formé par la polymérisation de tubuline alpha et bêta formant un dimères

Il est orienté est polarisé au sein de la cellule avec un pôle + périphérique et un pôle - au centre du réseau de microtubules et proche du centrosome

25
Q

Dépolymérisation

A

processus constant aux deux extrémités pour allonger ou raccourcir la longueur du microtubules

La colchisine et la vincristine se fixe sur la tubuline libre et empêche la polymérisation des microtubules la dépolymérisation peut cependant continuer, le Racourcissement des microtubules est donc possible des deux côtés

Ces drogue sont utilisés dans le traitement des cancers pour bloquer la prolifération cellulaire

26
Q

MAP

A

Protéines associées aux microtubules leur donnant une fonction

chacune possède un rôle distinct

27
Q

M AP de stabilisation

A

–Motif de liaison à la tubuline
–très thermostables
–accélère le renouvellement des microtubules

28
Q

MAP2 Des neurones

A

–Relie deux microtubules voisins
–oriente l’axe du microtubules parallèlement
–solidarise les enveloppes des organites
–contenus dans le corps cellulaire et les dendrites essentiellement, peu dans les Axones

29
Q

Proteine Tau des neurones

A

–Localisée dans les Axon et les corps cellulaire
–permet l’organisation des microtubules et favorise le transport des vésicules et des lysosomes

Dans la maladie d’Alzheimer la protéine est abondante est armé anormalement phosphorylée dans les neurones ce qui induit une anomalie de l’organisation des microtubules et une dégénérescence neuronale à cause de la stabilisation excessive du microtubules qui nuit à son renouvellement

30
Q

MAP de stabilisation

A

Permet d’éviter une polymérisation excessive des microtubules

–stathmine : séquestrent les dimères de tubuline il favorise la dépolymérisation du microtubules
–Mcak: supprime les dimères des extrémités
- Cataline : rompt les microtubules en petits fragments qui se depolymérisent en dimères qui peuvent se réassembler. Cette protéine est activé lors de la mitose

31
Q

MAP Motrices

A

Moteur qui véhiculent les organites et vésicules le long des microtubules sans contact direct. Ce sont des ATPase

  • kinesines: transport antérograde (+>-)
  • dyenines : transport retrogrades (->+)

Hétéro polymère comportant trois domaines : deux chaînes lourdes et n légère. Ce sont les chaînes légères qui porte les organites, vésicule ou molécules

32
Q

Centrosomes

A

Deux centrioles et une matrice peri-centriolaire de MAP, nécessaire à la croissance du microtubules
Appelé centre organisateur du microtubule (MTOC)

33
Q

Centriole

A

9 triplets de microtubules organisé en rayon de roues de manière incliné et appelé à, B, C du centre vers la périphérie

34
Q

Rôle des microtubules dans les déplacement cellulaire

A

La dynéine est la protéine responsable de la mobilité du microtubules, elle génère les mouvements du Flagelle et donc le déplacement des spermatozoïdes

35
Q

Rôle des microtubules dans le transport des ARN messager et des protéines

A

Les microtubules assure le transport des vésicules vers le Golgi
Les ARN messager et les protéines se fixe sur les MAP qui les adresses vers des ponts précis du cytoplasme
Ils peuvent être déplacé dans la cellule pour l’exocytose ou l’endocytose
Les microtubules facilite donc le transport cellulaire vers où à partir de la membrane

36
Q

Déplacement des liquide extracellulaire par les microtubules

A

Les battements décile oriente le mouvement des liquides bronchique et intestinaux

37
Q

Structure des organites

A

En s’attachant à leur membrane, les microtubules favorise l’organisation du Golgi ( saccules) et du RE (canalicules)

38
Q

Micro filaments d’actine

A

Permettent la structure de la cellule et les mouvements cellulaire
Protéines globulaire très abondante dans la cellule : 15 % des protéines totale présente dans une cellule

Participe à l’adhérence, la mobilité et la division cellulaire, entre en jeu durant la phagocytose, l’endocytose, l’exocytose, et sont également nécessaire au rassemblement des récepteurs membranaires et a l’organisation du cytosquelette

39
Q

Assemblage des myofilaments d’actine

A

L’actine existe sous trois formes
Alpha : cellules musculaires
Bêta : érythrocyte
Bêta et gamma : autres cellules

Le filament est polarisé définissantdes extrémités:
-barbu en brosse, ou la polymérisation et rapide
–pointu, ou la polymérisation est lente

L’assemblage de l’actine en filaments dépend de la concentration en calcium, en ATP et en actine G (monomerique)

40
Q

Protéines associées à l’actine

A

Des protéines associées régule l’organisation et la fonction des Micro filaments d’actine. On retrouve des protéines de:
–liaison au monomères
–coiffe et de fragmentation
–stabilisation des filaments
–réticulation
-associations à la membrane et liaison aux protéines du cytosquelette

41
Q

Contrôle de la polymérisation et dépolymérisation

A

–thymosine : se lie au monomères d’actine–ATP et bloque la polymérisation

–Profiline: enduit la polymérisation on est dans l’actine à échanger l’ADP contre l’ATP

42
Q

Protéine de coiffe

A

Régule la fragmentation des micros filaments
En présence de calcium, la gelosine coupe les micros filaments d’actine qui sont organisés en réseau et les fragmente
Elle reste fixé à l’extrémité du micro filaments et empêche ainsi sa repolymérisation

43
Q

Type de protéines de coiffe

A

–fragmine

  • severine
  • tropomoduline
  • ARP