Membrane plasmique Flashcards

1
Q

Où est retrouvée la membrane plasmique?

A

Délimite les cellules
Entoure le cytoplasme
Entoure les organites intracellulaires

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2
Q

Quelle est la fonction de la membrane plasmique?

A

Maintenir l’hétérogénéité
Empêcher l’homogénéité

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3
Q

Quels sont les rôles de la membrane plasmique?

A

Communication cellulaire
Import/export des molécules
Croissance
Mobilité de la cellule

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4
Q

Quelle est la caractéristique primordiale aux membranes plasmiques?

A

Être hydrophile et hydrophobe (amphipatique)

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Q

Quels sont les composants majeurs de la membrane plasmique?

A

Glycérophospholipides

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6
Q

Comment s’organise naturellement les phospholipides en milieu aqueux?

A

Bicouche lipidique (feuillet bilamellaire)
Liposome
Micelle

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7
Q

Quels sont les états des phospholipides?

A

État défavorable: bicouche de phospholipides
État favorable: compartiment clos d’une bicouche de phospholipides

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8
Q

Quel est l’état énergétique favorable des phospholipides et pourquoi?

A

État favorable: compartiment clos d’une bicouche de phospholipides
Éviter l’exposition des queues hydrophobes

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9
Q

Discuter de la mobilité des phospholipides?

A

Très mobile
Diffuse de façon latérale

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10
Q

Quels sont les 4 types de phospholipides à la base de glycérol de la membrane plasmique?

A

PC Phosphatidylcholine
PS Phosphatidylsérine
PE Phosphatidyléthanolamine
PI Phosphatidylinositol

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11
Q

Comment sont distribués les phospholipides dans la membrane plasmique?

A

De façon asymétrique

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12
Q

Quelles têtes de phospholipide et molécules sont trouvées dans le feuillet externe (hors cellule)?

A

PC Phosphatidylcholine (enrichi)
GSL Glycosphingolipides (uniquement)
SM Spingomyéline (enrichi)

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13
Q

Quelles têtes de phospholipide sont trouvées dans le feuillet interne?

A

PS Phosphatidylsérine (uniquement)
PE Phosphatidyléthanolamine (uniquement)
PI Phosphatidylinositol (enrichi)

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14
Q

Quels sont les types d’acide gras trouvés dans la bichouche lipidique?

A

Gras saturés
Gras insaturés (liaison double de carbone)

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15
Q

Comment varie la fluidité de la membrane plasmique?

A

Diminue avec l’augmentation des acides gras saturés

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16
Q

Quelle est le rôle du cholestérol?

A

Diminue la fluidité de la membrane
Augmente la rigidité de la membrane

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17
Q

Où s’insère le cholestérol et quelle est sa caractéristique la plus importante?

A

S’insère entre les phospholipides dans les 2 feuillets (20% du poids de lipide dans la membrane plasmique)
Amphipathique

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18
Q

Qu’est-ce qu’un sphingolipides?

A

Dérivé d’un amino-alcool: la spingosine
Chaines droites et plus longues que celles des glycérophospholipides

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19
Q

Les glycérophospholipides et les sphingolipides peuvent se voir ________.

A

ajouter des chaines d’oses (monomère de glucide)

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20
Q

Où peut avoir lieu une glycosylation?

A

Uniquement dans le feuillet externe de la bicouche

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21
Q

Qu’est-ce qui compose un glycosphingolipide?

A

Sphingosine
Une chaîne glucidique (des oses)

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22
Q

Quelle est la caractéristique de la membrane plasmique en plan latéral?

A

Hétérogène

23
Q

Quel est le rôle des radeaux lipidiques?

A

Assemblages de lipides et protéines important pour la signalisation cellulaire et l’ancrage

24
Q

Quelle est la différence entre les radeaux lipidiques et la membrane plasmique?

A

Plus concentré en sphingolipides, en glycéro-phospholipides saturées et en cholestérol

25
Q

Qu’est-ce qu’un glycocalyx?

A

Protéines transmembranaires et lipides glycosylées de façon intense

26
Q

Quel est le rôle d’un glycocalyx?

A

Protection chimique (entérocytes intestinales)
Reconnaissance cellulaire (cellules immunitaires)

27
Q

Où est particulièrement développé le glycocalyx?

A

Surface des cellules exposées à un milieu très agressif (ex.: intestin)

28
Q

Comment apparait la membrane plasmique dans un tissu?

A

Trilaminaire
Espace intracellulaire (cellule 1)
Espace extracellulaire
Espace intracellulaire (cellule 2)

29
Q

Quelles sont les fonctions des protéines de la membrane plasmique?

A

Signalisation
Import/export des molécules
Croissance
Mobilité

30
Q

Quelles sont les différentes méthodes d’attache des protéines membranaires?

A

Transmembranaire
Transmembranaire (hélice alpha ou baril beta)

Intrinsèque
Associé à la membrane (hélice amphipathique)
Liée à un lipide (liaison covalente à un lipide)

Extrinsèque
Attachée à une autre protéine (liaison indirecte via une autre protéine)

31
Q

Que contiennent les protéines transmembranaires?

A

Acides aminés hydrophobes

32
Q

Qu’est-ce que plusieurs hélices alpha peuvent formées?

A

Pore hydrophile

33
Q

Quelles sont les classes principales de récepteurs membranaires?

A

Canal ionique
Couplé à une protéine G (GTPase)
Couplé à une enzyme

34
Q

Qu’est-ce qui participe à la signalisation comme messagers secondaires?

A

Lipides de la membrane plasmique

35
Q

Discuter de la perméabilité des membranes plasmiques?

A

Perméabilité limitée, donc création de mécanisme de transport à travers de la membrane (protéines)

Traversent
Petites molécules hydrophobes: O2, CO2, N2, benzène
Petites molécules polaires non chargées: H2O, glycérol, éthanol

Ne traversent pas
Grandes molécules polaires non chargées: acides aminés, glucose, nucléosides
Ions: H+, Na+, HCO3-, K+, Ca2+, Cl-, Mg2+

36
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport passif assisté?

A

Transport assisté par une molécule porteuse
Pour transporter molécules peu liposolubles et/ou volumineuses

Saturable
Sélectif
Sans dépenses d’énergie vers le gradient

37
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport actif?

A

Transport effectué contre le gradient de concentration
Dépense d’énergie
Molécule porteuse (saturable)

38
Q

Qu’est-ce qui dépend du gradient de concentration du transport passif?

A

Diffusion facilitée d’un soluté sans charge (ex.: glucose)
Probabilité que le soluté soit plus présent dans les transitions A/B ou B/A est dépendant du gradient de concentration (mouvement des protéines de transport passif)

39
Q

Qu’est-ce qui dépend du gradient électrochimique du transport passif?

A

Transport passif d’un soluté chargé

40
Q

Qu’est-ce qui compose le gradient électrochimique?

A

Gradient de concentration
Potentiel de membrane

41
Q

Le transport actif déplace les solutés contre leur ________.

A

gradient électrochimique

42
Q

Comment fonctionne le transport actif de la pompe Na+/K+?

A

Utilise de l’ATP pour pomper 3 Na+ vers l’extérieur et 2 K+ vers l’intérieur, contre le gradient de concentration

43
Q

Quelles sont les caractéristiques de la pompe Na+/K+?

A

Consomment 30% de l’ATP de la cellule
Travaillent sans arrêt pour sortir les Na+ qui entrent par autres canaux et transporteurs
Les pompes maintiennent le fort gradient électrochimique de Na+ à travers la membrane

44
Q

À quoi sert le Na+ à l’extérieur de la cellule?

A

Réserve d’énergie

45
Q

Qu’est-ce que le transport symport?

A

Dépendre du transport d’un autre soluté dans la même direction

46
Q

Qu’est-ce que le transport antiport?

A

Dépendre du transport d’un autre soluté dans la direction opposée

47
Q

Qu’est-ce que le transport uniport?

A

Transporteur transportant un seul type de soluté

48
Q

Quel est le fonctionnement de la protéine symport glucose-Na+?

A

Utilise le fort gradient électrochimique de Na+ pour transporter le glucose contre son gradient de concentration

49
Q

Quel est le nom du transport effectué par la protéine symport glucose-Na+?

A

Transport actif secondaire, parce que l’ATP n’est pas directement utilisé par le transporteur, mais énergie de l’ATP nécessaire pour maintenir gradiant de Na+

50
Q

Où s’effectue le transport actif secondaire du glucose?

A

Intestin vers membrane apicale

51
Q

Où s’effectue le transport passif du glucose?

A

Membrane basale vers le système sanguin

52
Q

Qu’est-ce qui rend la cellule importante pour la compartimentation et les contacts cellules-cellules et cellules-matrice?

A

Spécialisations de différentes régions de la membrane

53
Q

Qu’est-ce qui est délimité par la membrane plasmique?

A

Cytoplasme