Les échanges et transports membranaires (exam 2) Flashcards

1
Q

Nommez 4 choses que permet le transport membranaire et qui sont très importantes à l’organisme

A
  • L’absorption de molécules
  • les échanges entre la cellule et le milieu extracellulaire
  • les échanges entre différents compartiments cellulaires
  • des processus physiologiques
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Q

Nommez 3 exemples de processus physiologique que permet le transport membranire

A
  • la sécrétion de molécules
  • la transmission de l’influx nerveux
  • la contraction musculaire
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Q

Nommez 2 caractéristiques du transport membranaire

A
  • il est dynamique
  • il est hautement régulé
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4
Q

Vrai ou faux: certaines protéines sont altérées dans des maladies?

A

vrai

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5
Q

nommez quelques exemples de maladies dont il est possible de remarquer certaines protéines altérées

A
  • troubles de l’absorption
  • fibrose kystique
  • épilepsie
  • troubles psychiatriques
  • maladies métaboliques
  • troubles du rythme cardiaque
    ….
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6
Q

Vrai ou faux: certaines protéines sont des cibles thérapeutiques?

A

vrai

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7
Q

La fibrose kystique est caractérisée par quoi?

A

des malformations donnant des problèmes respiratoires et digestifs

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8
Q

Qu’est ce que le milieu intérieur du corps humain?

A

liquide dans lequel baignent tous les éléments anatomiques des tissus: sang, lymphes et liquide interstitiel

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9
Q

À quoi sert le liquide interstitiel?

A

sert à garder le milieu intérieur stable/constant

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10
Q

Quel est le liquide le plus “important” dans le corps?

A

le liquide intracellulaire (dans les cellules)

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11
Q

Le volume hydrique total correspond à quel pourcentage de la masse corporel?

A

60%

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12
Q

Le liquide intracellulaire correspond à quel pourcentage de la masse corporelle?

A

40%

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13
Q

vrai ou faux: la composition des compartiments hydriques du corps humains (liquides) sont sensiblement pareilles?

A

vrai

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14
Q

Vrai ou faux, la répartition des ions/molécules entre les différents compartiments hydriques du corps humains est sensiblement pareille?

A

faux, la répartition des ions/molécules est très différente selon les différents compartiments

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15
Q

Vrai ou faux: la composition du plasma est très semblable à celle du liquide interstitiel?

A

vrai

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16
Q

Quels sont les 3 compartiments hydriques du corps humain?

A
  • liquide intracellulaire
  • liquide interstitiel
  • plasma
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17
Q

Qu’est ce qui explique les différences de répartitions des ions/molécules entre les différents compartiments hydriques du corps humain?

A

la membrane plasmique

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18
Q

Décrivez la structure de base de la membrane plasmique

A
  • bicouche de phospholipides
  • molécules de cholestérol intercalées
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19
Q

vrai ou faux: tous les phospholipides de la membrane plasmiques sont identiques?

A

faux, il existe différents types de phospholipides

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20
Q

Quelle est l’épaisseur de la membrane plasmique?

A

7,5 nm

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21
Q

Les phospholipides sont-ils hydrophobes, hydrophiles ou amphiphiles?

A

amphiphiles

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22
Q

de quoi sont composés les phospholipides?

A

de 2 chaînes d’acide gras et d’un groupement phosphate tous les 2 liés au squelette carboné de glycérol

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23
Q

La queue du phospholipide est-elle polaire ou non polaire?

A

non polaire (car chaine hydrocarbonnées)

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24
Q

Quelle est la partie polaire d’un phospholipide?

A

sa tête (groupement phosphate)

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25
Q

Le cholestérol est-il amphipathique ou neutre?

A

amphipathique car sont groupement OH est polaire alors que le restant de la molécule ne l’est pas (chaine hydrocarbonnée)

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26
Q

Les phospholipides sont-ils amphipathiques?

A

oui, car ils possèdent un groupement polaire et un autre non-polaire

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27
Q

Qu’est ce que le cholestérol?

A

précurseur des sels biliaires, de la vitamine D et des hormones stéroïdiennes

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28
Q

Quels sont les 2 rôles du cholestérol membranaire?

A
  • augmenter l’imperméabilité de la membrane aux molécules hydrophiles
  • l’extrémité polaire forme des liaisons hydrogène avec les têtes des phospholipides ce qui diminue la fluidité
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29
Q

La membrane plasmique est une barrière de quel type?

A

barrière à perméabilité sélective

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30
Q

À quoi sert l’assemblage de phospholipides en un double feuillet de la membrane plasmique?

A

séparer la cellule de son environnement et délimiter le cytoplasme cellulaire ainsi que les organites à l’intérieur de celui-ci

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31
Q

Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique? (3)

A
  • les gaz (O2, CO2)
  • les lipides
  • les petites molécules polaires non chargées (H2O, urée)
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32
Q

Quelles molécules sont liposolubles? (5)

A
  • lipides (acides gras, stéroïdes)
  • gaz (CO2, O2, N2)
  • alcools simples
  • vitamines A-D-E-K
  • molécules polaires (eau, urée)
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33
Q

Quelles molécules ne peuvent pas traverser la bicouche lipidique? (3)

A
  • les grosses molécules polaires non chargées (glucose)
  • ions
  • molécules polaires chargées (ATP, glucose, protéines..)
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34
Q

grâce à quoi les molécules traversent-elles la membrane plasmique?

A

grâce au mouvement Brownien

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35
Q

qu’est-ce que le mouvement brownien?

A

mouvement aléatoire d’une molécule résultant des collisions avec d’autres molécules

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36
Q

nommez 3 exemples de transporteurs membranaires

A
  • transporteur hétérotrimérique ENaC
  • transporteur hétérotrimérique pompe à Na+
  • transporteur monomérique- GLUT1
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37
Q

Qu’est ce que le gradient de concentration?

A

processus allant du compartiment de la molécule la plus abondante vers le compartiment moins abondant en molécules

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38
Q

Vrai ou faux: le nombre de molécules dans un milieu vient influencer le nombre de collisions?

A

vrai

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39
Q

Définir transport passif

A

les molécules se déplacent en suivant leur gradient de concentration. ne nécessite donc pas d’énergie

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40
Q

définir transport actif

A

les molécules se déplacent contre leur gradient de concentration. Il y a donc une dépense d’énergie

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41
Q

Nommez les 5 facteurs déterminants le taux de diffusion d’une diffusion simple de molécules liposolubles

A
  • différence de concentration (pente du gradient de concentration)
  • surface de diffusion
  • distance à parcourir
  • température
  • masse de la molécule
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42
Q

Qui suis-je: je suis un mécanisme de transport non régulé, non saturable et non spécifique?

A

diffusion simples de molécules liposolubles

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43
Q

Expliquez la diffusion des Gaz (O2 et CO2) à travers la membrane (la quantité des gaz dans la cellule et leur gradient de concentration)

A
  • la cellule contient moins de O2, car elle le change en CO2 donc son gradient de concentration diminue vers l’intérieur de la cellule
  • la cellule contient beaucoup de CO2, car elle en fabrique et elle veut donc le faire diffuser en dehors de sa membrane plasmique. Le gradient de concentration diminue donc vers l’extérieur de la cellule
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44
Q

Nommez 2 pathologies pulmonaires qui affectent la diffusion des gaz

A
  • pneumonie
  • emphysème
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45
Q

Expliquez comment la pneumonie affecte la diffusion des gaz

A

Les alvéoles sont remplies de sécrétions ce qui nuit aux échanges gazeux. La surface d’échanges diminue

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46
Q

Expliquez comment l’emphysème affecte la diffusion des gaz

A

Les parois des alvéoles sont détruites donc on diminue la surface d’échanges ce qui affecte la diffusion des gaz

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47
Q

Nommez les 4 différentes formes de transport passif

A
  • diffusion simple
  • diffusion facilitée par transporteurs
  • diffusion facilitée par canaux protéiques
  • osmose
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48
Q

expliquez ce qu’est la diffusion simple

A

c’est la diffusion de molécules liposolubles directement à travers la bicouche de phospholipides

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49
Q

expliquez ce qu’est la diffusion facilitée par des transporteurs

A

diffusion au moyen de transporteurs protéiques spécifiques à des substances chimique; la liaison à des substrats cause un changement dans la forme des transporteurs protéiques

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50
Q

Expliquez ce qu’est la diffusion facilitée par des canaux protéiques

A

diffusion pour le transport de certains ions choisis selon leur taille et leur charge électrique

51
Q

Expliquez ce qu’est l’osmose

A

diffusion de l’eau (ou solvant) à travers un canal protéique donné (aquaporine) ou à travers la bicouche de phospholipides

52
Q

Donnez les 4 caractéristiques de la diffusion simple via un canal aqueux

A
  • transport rapide
  • sélectivité propre à chaque canal
  • pas de contact direct (liaison) entre protéine et les molécules qui transitent par les canaux
  • présence d’un canal aqueux entre le liquide extracellulaire et cytoplasme
53
Q

Que va déterminer la spécificité du canal aqueux de la diffusion simple?

A

le filtre de sélectivité

54
Q

Le filtre de sélectivité détermine la sélectivité du canaux (diffusion simple) selon quels critères? (5)

A
  • charge molécule
  • diamètre molécule
  • diamètre du pore
  • les acides aminés qui tapissent le canal et leur charges
  • interactions ioniques
55
Q

Les acides aminés qui tapissent le canal d’un canal aqueux (diffusion simple) doivent avoir quelle charge? Pourquoi doivent-ils avoir cette charge?

A

Doivent être de charges contraires pour ne pas repousser les molécules

56
Q

Donnez 3 types de canaux aqueux

A
  • voltage-dépendant
  • ligand-dépendant
  • mécano-dépendant
57
Q

Que peuvent transporter les canaux aqueux?

A

Seulement de l’eau et des ions

58
Q

Vrai ou faux: la diffusion facilitée requiert des protéines/transporteurs?

A

vrai

59
Q

que possèdent les transporteurs présents dans la diffusion facilitée pour reconnaître les molécules qu’ils doivent transporter?

A

un site de liaison spécifique

60
Q

Que va entraîner la liaison de la molécule au transporteur (dans diffusion facilitée)?

A

Entraîne un changement de conformation du transporteur qui cause le largage de la molécule de l’autre côté de la membrane

61
Q

La diffusion facilitée est t-elle un mécanisme saturable ou non-saturable?

A

saturable

62
Q

La diffusion facilitée nécessite qu’une seule énergie. Qu’elle est-elle?

A

L’énergie cinétique

63
Q

1- Quels facteurs déterminent la vitesse de diffusion maximale?
2- Dans quel type de transport est-il possible d’avoir une vitesse max?

A

1- La saturation explique Vmax, car il y a un maximum de transporteurs de libres
2- dans le transport saturable

64
Q

La diffusion facilitée est-elle employée par les ions?

A

non

65
Q

Le glucose utilise quelle sorte de diffusion?

A

diffusion facilitée grâce à des transporteurs GLUT

66
Q

Nommez les 2 types de transport actif

A
  • primaire
  • secondaire
67
Q

Quelle source d’énergie alimente le transport actif primaire?

A

ATP

68
Q

Quelle source d’énergie alimente le transport actif secondaire?

A

Les gradients ioniques

69
Q

Quel est le nom complet de l’ATP?

A

adénosine triphosphate (il est donc composé d’adénosine et de 3 groupements phosphate)

70
Q

Dans quel organisme est synthétisé l’ATP?

A

dans les mitochondries lors de la respiration cellulaire

71
Q

Vrai ou faux: l’ATP est un donneur de groupements phosphate

A

vrai

72
Q

Que va entraîner la phosphorylation?

A

un changement conformationnel

73
Q

Nommez 3 acides aminés pouvant être phosphorysés

A
  • sérine
  • thréonine
  • tyrosine
    (à cause de la présence d’un -OH)
74
Q

Quel est le transporteur du transport actif primaire?

A

les pompes

75
Q

Expliquez comment se passe le transport actif primaire

A

L’hydrolyse de l’ATP entraîne un changement de conformation de la pompe qui lui permet de pomper une molécule

76
Q

Le transport actif primaire est-il de type saturable ou non saturable?

A

transport saturable

77
Q

La pompe à sodium-potassium consomme environ combien de % de l’ATP cellulaire? ET celle dans les neurones?

A
  • 25 %
  • 70 %
78
Q

La pompe à sodium-potassium joue un rôle important dans 3 choses. Quelles sont-elles?

A
  • rôle important dans la production du potentiel de membrane
  • dans la conduction nerveuse
  • dans le maintient du volume normal de la cellule en empêchant l’osmose
79
Q

Que fait la pompe à sodium-potassium?

A

elle maintient les gradients de Na+ et K+ en pompant le Na+ à l’extérieur de la cellule et en faisant entre le K+

80
Q

Quelle activité possède la pompe à sodium-potassium?

A

Activité ATPase

81
Q

La pompe à sodium-potassium peut-elle fonctionner en alternance? (donc avoir des moments d’arrêt ?) Pourquoi?

A

non, elle doit fonctionner sans arrêt pour compenser l’entrée de Na+ et la sortie de K+ par d’autres voies

82
Q

Combien d’ions expulse la pompe à sodium-potassium? Combien elle en fait entrer?

A

Elle expulse 3 ions Na+ en échange de 2 ions K+

83
Q

Quelle est la sous-unité principale transportant les ions dans une pompe à sodium-potassium?

A

la sous-unité a (alpha)

84
Q

À quoi sert l’hydrolyse de l’ATP dans une pompe à sodium-potassium?

A

À chaque fois qu’elle hydrolyse de l’ATP, la pompe va libérer 3 Na+

85
Q

Vrai ou faux: la pompe à sodium-potassium se phosphoryse elle-même?

A

vrai, elle se phosphoryse en hydrolysant l’ATP

86
Q

Nommez 2 autres pompes importantes (ne pas nommez pompe à sodium-potassium

A

1- pompe à Ca2+ (Ca2+ ATPase)
- pompe à protons (H+/K+ ATPase)

87
Q

Où retrouve-t-on la pompe à Ca2+ ?

A

dans le réticulum endoplasmique

88
Q

La pompe à Ca 2+ joue un rôle important dans 2 processus. Quels sont-ils?

A
  • signalisation musculaire
  • contraction musculaire
89
Q

Où retrouve-t-on la pompe à protons?

A

Dans les glandes gastriques de l’estomac

90
Q

À quoi est nécessaire la pompe à protons? Pourquoi?

A

À la digestion car elle sécrète de l’acide gastrique

91
Q

Qui sont les transporteurs/cotransporteurs du transport actif secondaire?

A

les protéines sont les cotransporteurs du transport actif secondaire

92
Q

Expliquez le processus du transport actif secondaire

A

Les protéines utilisent l’énergie emmagasinée dans un gradient de concentration ionique pour transporter une molécule contre son gradient de concentration

93
Q

Le transport actif secondaire est-il de type saturable ou non-saturable?

A

Il est de type saturable

94
Q

Donnez au moins 1 exemple de transport actif secondaire

A
  • ions
  • acides aminés
  • monosaccharides
95
Q

Combien de gènes composent la famille des claudines?

A

24 gènes

96
Q

combien de domaines transmembranaires ont les claudines?

A

4

97
Q

Où sont situées en grande quantité les claudines?

A

largement distribuées dans les épithéliums

98
Q

Les claudines jouent un rôle dans quoi?

A

Dans l’étanchéité des jonctions serrées

99
Q

où est située la pompe Na+-K+-ATPase?

A

localisée à la membrane baso-latérale des cellules épithéliales

100
Q

Quelles voies empruntent les gaz?

A

diffusent directement au travers des cellules endothéliales, car ils sont liposolubles

101
Q

Quelle voie empruntent les ions, l’eau et le glucose?

A

Diffusent grâce à la fente intercellulaire

102
Q

Quelle voie empruntent les protéines et les grosses molécules?

A

Diffusent grâce à des vésicules de pinocytose

103
Q

À quoi sert la barrière hémato-encéphalique?

A

protège le cerveau contre les molécules toxiques pouvant être retrouvées dans la circulation

104
Q

Nommez 4 caractéristiques de la barrière hémato-encéphalique

A
  • possède des jonctions serrées
  • il n’y a pas de fenestrations (pas d’ouvertures pour le transport des molécules)
  • pas de pinocytose
  • transport transcellulaire très présent
105
Q

Le transport vésiculaire est quel type de transport? (actif ou passif)

A

transport actif, car consomme de l’ATP

106
Q

Les vésicules de transport se déplacent dans les cellules grâce à quoi?

A

aux microtubules qui forment des réseaux autour des noyaux des cellules. Les vésicules empruntent ces réseaux pour se déplacer

107
Q

Quelle sont les 2 sortes d’endocytose?

A
  • phagocytose
  • pinocytose
108
Q

La phagocytose est un mécanisme utilisé par?

A

les macrophages et les neutrophiles

109
Q

Que transporte la phagocytose?

A

les grosses particules (bactéries, débris cellulaire)

110
Q

Quelle action de la cellule peut ressembler la phagocytose?

A

l’action de manger

111
Q

Quelle action de la cellule peut ressembler la pinocytose?

A

l’action de boire

112
Q

Que transporte la pinocytose?

A

du liquide extracellulaire et des protéines

113
Q

La pinocytose est un mécanisme utilisé par?

A

la plupart des cellules

114
Q

Choisir entre pinocytose ou phgocytose: je suis non spécifique

A

pinocytose

115
Q

Expliquez ce que nous retrouvons dans l’endocytose par récepteurs interposés

A

on retrouve des récepteurs sur la membrane plasmique ce qui aide à la sélectivité

116
Q

Quels sont les 2 autres éléments retrouvés dans l’endocytose par récepteurs interposés (ne pas nommez récepteurs)

A
  • des chlatrines
  • des endosomes
117
Q

Où retrouvons nous des clatrines?

A

du coté interne de la membrane plasmique

118
Q

Qu’est ce que les endosomes?

A

ce sont des vésicules cytoplasmiques dans lesquelles s’effectuent le tri des molécules internalisées par endocytose

119
Q

L’exocytose est un processus régulé ou constitutif?

A

régulé

120
Q

Dans l’exocytose, par quoi est caractérisée l’étape essentielle pour la fusion de la membrane plasmique?

A

L’enroulement des protéines SNARES

121
Q

Qu’est-ce qui explique la différence de composition entre le compartiment intracellulaire et le liquide interstitielle?

A

La présence de la membrane s’explique la différence de composition entre les deux compartiments intracellulaire et le liquide interstitielle

122
Q

Qu’est-ce qui explique la différence de composition entre le liquide interstitielle et le placema?

A

La présence du capillaire, en effet le capillaire n’est pas aussi étanche que la membrane ce qui permet aux composantes des deux compartiments d’avoir des concentrations semblable.

123
Q

Qu’est-ce que l’exocytose constitutive?

A

L’exocytose constitutive se fait dès que la vésicule approche de la membrane. La vésicule est synthétisée,chargée de ces molécules à sécréter et elle fusionne immédiatement avec la membrane dès qu’elle s’en approche, sans avoir besoin d’un signal pour que le tout se fasse. Ce type d’exocytosese fait en continu.

124
Q

Qu’est-ce que exocytose régulée ?

A

L’exocytose régulée, quant à elle, se fait seulement lorsqu’il y a un signal qui permet la fusion des vésicules à la membrane. Les vésicules sont déjà produites et contiennent déjà les molécules à sécréter, mais elles ne fusionnent pas à la membrane (donc ne sécrètent pas leurs molécules)tant qu’elles n’ont pas le signal de le faire. Un exemple parfait d’exocytose régulée est la sécrétion des neurotransmetteurs dans la synapse au niveau des boutons terminaux des cellules nerveuses. Il faut absolument une augmentation de la concentration de calcium dans le bouton terminal par l’activation des canaux-calciques voltage-dépendants pour que l’exocytose se fasse. Sans cette augmentation de calcium dans le bouton terminal, l’exocytose ne peut pas se faire.