Membrane plasmique Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la cellule?

A

Unité fondamentale de la vie fonctionnant de manière autonome (possède sa propre homéostasie), mais coordonnée avec les autres

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Q

Vrai ou Faux

La cellule contient moins de 10,000 protéines

A

Faux. Plus de 10,000 protéines

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Q

Comment se nomme les compartiments présents dans une cellule?

A

Organites

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4
Q

Dans quelles processus interviennent les organites?

A
  • Synthèse
  • Dégradation
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Q

Qui suis-je?

Je suis la cellule qui donne naissance à tous les types de cellules composant l’être vivant.

A

Cellule souche embryonnaire

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6
Q

Vrai ou Faux.

Peu importe le type de cellule, elles contiennent toutes les mêmes composantes.

A

Vrai

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7
Q

Quelle structure délimite la cellule et entoure le cytoplasme?

A

Membrane plasmique

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8
Q

Complètes la phrase suivante

Les membranes cellulaires agissent comme […] séparant les molécules et les empêchant de se mélanger.

A

Barrières sélectives

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9
Q

Complètes la phrase suivante

Les membranes cellulaires maintiennent […] des molécules et empêche […].

A

Les membranes cellulaires maintiennent l’hétérogénéité des molécules et empêche l’homogénéité .

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10
Q

Quels sont les rôles de la membrane plasmique?

A
  • Communication cellulaire
  • Échange : import/export des molécules
  • Croissance/mobilité cellulaire
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11
Q

Pourquoi la membrane plasmique ne doit-elle pas être soluble dans l’eau?

A

Car les cellules vivantes doivent être maintenues dans un milieu aqueux

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12
Q

Comment peut-on décrire l’interaction de la membrane plasmique avec l’eau?

A

Elle est composée de lipides (phospholipides) à la fois hydrophobes et hydrophiles.

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13
Q

Hydrophile ou Hydrophobe

L’acétone est une molécule polaire qui se dissout dans l’eau.

A

Hydrophile : elle attire les molécules d’eau

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14
Q

Hydrophile ou Hydrophobe

Le 2-méthyl propane est une molécule non-polaire qui ne se dissout pas dans l’eau.

A

Hydrophobe : il évite les molécules d’eau

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15
Q

Les phospholipides sont-ils hydrophobes ou hydrophiles?

A

Amphipathiques : les deux!

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16
Q

Quel est le type de phospholipides présent en majorité dans les membranes cellulaires?

A

Glycérophospholipides

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17
Q

Décrire la structure d’un glycérophospholipide

A
  • Tête polaire : hydrophile
  • Queue non-polaire = 2 chaînes d’hydrocarbures : hydrophobe
  • Base : molécule de glycérol
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18
Q

Comment s’organisent les phospholipides en milieu aqueux?

A

En bicouche lipidique (feuillet bilamellaire)

  • Tête = en contact avec milieu aqueux
  • Queues = ensemble à l’int de la bicouche
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19
Q

Quels sont les différents types de conformation dans lesquels les phospholipides peuvent s’organiser?

A
  • Liposome : bicouche sphérique avec un milieu aqueux au centre
  • Micelle : 1 seule couche sphérique avec les queues hydrophobes au centre
  • Feuillet bilamellaire
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20
Q

Vrai ou Faux.

La bicouche lipidique est un fluide bidimensionnel

A

Vrai. Les phospholipides sont très mobiles

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21
Q

Quels sont les mouvements que peuvent faire les phospholipides au sein de la membrane cellulaire?

A
  • Diffusion latérale
  • Flexion
  • Rotation
  • Flip-flop : passage d’une couche à l’autre (rare)
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22
Q

Quelles sont les types de têtes polaires que l’on peut retrouver dans les glycérophospholipides?

A
  • PC : phosphatidylcholine
  • PS : phosphatidylsérine
  • PE : phosphatidyléthanolamine
  • PI : phosphatidylinositol
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23
Q

Complètes la phrase.

Les phospholipides sont distribués de façon […].

Très important

A

Les phospholipides sont distribués de façon asymétriques.

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24
Q

Que retrouve-t-on en majorité dans le feuillet externe de la bicouche lipidique?

A

PC enrichi

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25
Q

Que retrouve-t-on en majorité dans le feuillet interne de la bicouche?

A
  • PS (slmt dans feuillet interne)
  • PI (slmt dans feuillet interne)
  • PE enrichi
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26
Q

Qui suis-je?

Je suis un acide gras qui diminue la fluidité de la membrane.

A

Acide gras saturé

Graisse de porc (saindoux/lard) à 21°C

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27
Q

Qui suis-je?

Je suis un acide gras qui augmente la fluidité de la membrane.

A

Acide gras monoinsaturé (double liaison) : il y a plus d’espace dans la membrane

Huile végétale à 21°C

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28
Q

Vrai ou Faux.

Plus de C dans la chaîne d’hydrocarbure augmente la fluidité.

A

Faux. Diminution de fluidité

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29
Q

Comment le cholestérol influence-t-il la membrane plasmique?

A
  • Diminution fluidité
  • Augmentation rigidité
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30
Q

Vrai ou Faux.

Le cholestérol est hydrophile.

A

Faux. Il est amphipathique.

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31
Q

Où s’insère le cholestérol dans la membrane?

A

Entre les phospholipides = 20% du poids des lipides de la membrane

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32
Q

Donne un exemple de phospholipides avec une chaîne droite et plus longue que celle des glycérophospholipides.

A

Sphingolipides dont la base est une sphingosine.

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33
Q

Qu’est-ce que la glycosylation?

A

Ajout de chaînes d’oses (chaînes de sucres)

Les lipides glycosylées deviennent des glycolipides.

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34
Q

Vrai ou Faux.

Les glycérophospholipides et les sphingolipides ne peuvent être glycosylés.

A

Faux.
Mais uniquement dans le feuillet externe de la bicouche

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35
Q

Où se fait la glycosylation au niveau de la bicouche?

A

Feuillet externe

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36
Q

Concernant les sphingolipides toutes les affirmations sont vraies sauf :

  • Les cérébrosides et les gangliosides sont des sphingolipides glycosylés
  • Les sphingomyélines sont enrichis dans le feuillet externe
  • C’est les seuls phospholipides à être glycosylés au niveau du feuillet externe ET interne
  • Les glycosphingolipides sont uniquement présents au niv du feuillet externe
A

C’est les seuls lipides à être glycosylés au niveau du feuillet externe ET interne : la glycosylation a lieu SEULEMENT au niveau du feuillet externe

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37
Q

Qu’est-ce qu’un radeau lipidique?

A

Assemblage de lipides et de protéines important pour la signalisation cellulaire, l’ancrage…

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38
Q

Nommer un site d’enrichissement favorisé des sphingolipides et des glycérophospholipides (GPL).

A

Radeaux lipidiques

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39
Q

Vrai ou Faux.

Les radeaux lipidiques peuvent se déplacer dans la membrane.

A

Vrai

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40
Q

Qu’est-ce que le glycocalyx?

A

Couche à l’ext. de la cellule (¢) formée de protéines transmembranaires et de lipides glycosylés de façon intense

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41
Q

Quels sont les rôles du glycocalyx?

A
  • Protection chimique (entérocytes intestinales)
  • Reconnaissance cellulaire (cellules immunitaires)
42
Q

Pourquoi l’épithélium intestinal a un glycocalyx très développé?

A

Ses ¢ sont exposées à un milieu très agressif, le glycocalyx agit donc comme couche protectrice.

43
Q

Quels sont les principaux lipides que l’on retrouve au niv de la bicouche lipidique asymétrique?

A
  • Phospholipides : glycéro-phospholipides et sphingolipides
  • Cholestérol
44
Q

En plus des lipides, quel type de biomolécules retrouve-t-on au niv de la membrane plasmique?

A

Protéines

45
Q

Quels sont les différentes façons d’association des protéines à la bicouche lipidique?

A
  • Transmembranaire
  • Associée à la membrane
  • Liée à un lipide (par liaison covalente)
  • Liaison indirecte via une autre protéine
46
Q

Qui suis-je?

A

Protéine liée à un lipide via liaison covalente

47
Q

Qui suis-je?

A

Protéine attachée à une autre protéine

48
Q

Qui suis-je?

A

Protéine associée à la membrane

49
Q

Qui suis-je?

A

Protéine transmembranaire

50
Q

Terme désignant une protéine associée à la membrane ou liée à un lipide

A

Intrinsèque : la protéine est physiquement attachée à un des 2 feuillets de la membrane

51
Q

Terme désignant une protéine attachée à une autre protéine

A

Périphérique

52
Q

Quelle propriété des protéines leur permettent de s’associer à la membrane de façon transmembranaire?

A

L’hydrophobicité de leurs acides aminés qui se lient avec les queues hydrophobes de la bicouche

53
Q

Quelle est la taille approximative d’une hélice alpha transmembranaire?

A

~ 20 acides aminés

54
Q

Vrai ou Faux.

Plusieurs hélices alpha peuvent former un pore aqueux hydrophile.

A

Vrai

55
Q

Quels rôles peuvent avoir les protéines transmembranaires?

A
  • Transporteurs : canaux ioniques/protéines impliquées dans l’exocytose et l’endocytose
  • Protéines d’ancrage : adhérence à matrice extracellulaire et aux ¢ adjacentes (intégrines et cadhérines)
  • Récepteurs
  • Enzymes
  • Transduction du signal par molécules effectrices
56
Q

Quels sont les principaux récepteurs membranaires?

A
  • Canal ionique
  • Couplé à une protéine G (GTPase)
  • Couplé à une enzyme
57
Q

Quel est le mécanisme d’action des canaux ioniques?

A

Réception de la molécule de signalisation = ouverture du canal = passage d’ions

58
Q

Quel est le mécanisme d’action des récepteurs couplés à une protéine G?

A
  • Réception molécule de signalisation niv récepteur
  • Activation protéine G
  • Activation de l’effecteur
  • Déclenchement d’une cascade de signalisation dans la ¢
59
Q

Quel est le mécanisme d’action d’un récepteur couplé à une enzyme?

A
  • Récepteur sans molécule de signalisation = enzyme inactive
  • Liaison molécule de signalisation
  • Activation du domaine catalytique de l’enzyme
60
Q

Quel rôle peuvent avoir les lipides de la membrane plasmique lors de la signalisation?

A

Messagers secondaires

Exemple : le phosphatidylinositol (PI) est clivé par une phospholipase C (activée par une protéine G) en IP3 et DAG qui déclencheront d’autres voies de signalisation dans la ¢

61
Q

Qu’est-ce qu’un messager primaire?

A

Molécule qui déclenche la première étape d’une voie de signalisation : cela implique souvent l’activation d’un récepteur membranaire

62
Q

Sur la membrane plasmique toutes les affirmations sont vraies sauf :

  • Sa perméabilité est limitée et peu spécifique
  • Elle laisse facilement passer les grosses molécules non-chargées et les ions
  • Elle nécessite parfois des mécanismes de transport pour permettre le passage de certains composés
  • Sa perméabilité n’est pas compatible avec la vie
A

Elle laisse facilement passer les grosses molécules non-chargées et les ions : C’est faux!

Par contre elle laisse passer directement les petites molécules hydrophobes (O2, CO2, N2, benzène) et les petites molécules polaires non-chargées (glycérol, éthanol)

63
Q

À quoi servent les protéines de la membrane plasmique en ce qui concerne la perméabilité limitée de celle-ci?

A
  • Maintien composition intérieure
  • Permet communication avec l’extérieur
64
Q

Quels sont les 2 types de transport permis par les protéines membranaires?

A
  • Passif (diffusion facilitée)
  • Actif
65
Q

Quels sont les 2 types de transport passif?

A
  • Simple (directement à travers membrane)
  • Assisté (facilité) par une molécule porteuse
66
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport passif assisté?

A
  • Dans le sens du gradient
  • Saturable
  • Sélectif
  • ø dépense énergie
67
Q

Quels types de molécules peuvent être transportés via diffusion assistée?

A
  • Peu liposolubles
  • Volumineuses
68
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport actif?

A
  • Contre le gradient
  • Dépense énergie : sous forme d’ATP (hydrolysé en ADP et Pi)
  • Se fait via une molécule porteuse (saturable)
69
Q

Vrai ou Faux.

Le transport vésiculaire est un type de transport passif.

A

Faux. Transport actif

70
Q

De quoi dépend le transport passif d’un soluté sans charge?

Comme le glucose

A

Gradient de concentration

  • Si la concentration en soluté est plus élevée à l’ext de la ¢, le transport se fera vers l’int de la ¢
  • Si la concentration en soluté est plus élevée à l’int de la ¢, le transport se fera vers l’ext de la ¢
71
Q

De quoi dépend le transport passif d’un soluté chargé?

Comme un ion

A

Gradient électrochimique

72
Q

Qu’est-ce que le gradient électrochimique?

A

Gradient de concentration + potentiel de membrane

73
Q

Vrai ou Faux

Si le potentiel membranaire et la concentration agissent dans le même sens, alors le gradient électrochimique sera important.

A

Vrai. Les ions chargés positivement voudront se déplacer vers le milieu négatif et dans lequel la concentration en soluté est plus faible.

74
Q

Vrai ou Faux.

Si le potentiel membranaire et la concetration agissent en sens inverse, alors le gradient électrochimique sera important.

A

Faux. Il sera faible, car les ions chargés positivement voudront rejoindre le milieu avec une concentration en soluté plus faible, mais voudront en même temps rester dans le milieu chargé négativement.

75
Q

Comment est polarisée la membrane plasmique?

A
  • Milieu externe chargé positivement
  • Milieu interne chargé négativement
76
Q

Vrai ou Faux.

La concentration en Na+ est plus importante à l’int de la ¢.

A

Faux. Plus importante à l’ext de la ¢

77
Q

Vrai ou Faux

La concentration de K+ est plus importante à l’int de la ¢.

A

Vrai

78
Q

Nommer un exemple de pompe impliquée dans le transport actif

A

Pompe Na+/K+ ou ATPase

**Pour 1 ATP : 3x Na+ vers l’ext et 2x K+ vers l’int **

79
Q

Pourquoi la pompe Na+/K+ est-elle caractérisée de transporteur actif primaire?

A

Le transporteur lui-même utilise l’ATP

80
Q

Choisir la bonne réponse :

Les pompes Na+/K+ consomment […] de l’ATP de la ¢ :
* 70%
* 20%
* 30%
* 5%

A

30%

81
Q

Vrai ou Faux.

Les ATPase fonctionnent de façon intermittente.

A

Faux. Elles travaillent sans arrêt pour sortir les Na+ qui entrent par les autres canaux/transporteurs.

Elles maintiennent le fort gradient électrochimique de Na+ à travers la membrane.

82
Q

À quoi sert le Na+ à l’ext de la ¢?

A

Réserve d’énergie

83
Q

Qu’est-ce que le transport couplé?

A

Transport d’un soluté dépendant du transport d’un autre soluté

84
Q

Quels sont les deux types de transport couplé?

A
  • Symport : transport dans la même direction
  • Antiport : transport dans directions opposées
85
Q

Vrai ou Faux.

Le transport assuré par les pompes ATPase est un exemple de transport couplé antiport.

A

Vrai. K+ vers l’int et Na+ vers l’ext

86
Q

Qu’est-ce que le transport uniport?

A

Transport d’un seul type de soluté par transporteur.

87
Q

Nommer un exemple de protéine symport

A

SGLT1 - sodium/glucose transporter I

88
Q

Quel est le mécanisme d’action du SGLT1?

A

Utilisation du fort gradient électrochimique de Na+ pour transport glucose contre son gradient

89
Q

Pourquoi le SGLT1 est-il caractérisé de transporteur actif secondaire?

A

ø utilisation directe d’ATP

90
Q

Nommer un exemple de transporteur passif

A

GLUT1-14 : différents transporteurs pour le transport d’une même molécule

Transport glucose

91
Q

Qui suis-je?

Je suis le pôle de la ¢ en contact avec le milieu extracelullaire

A

Pôle Apical

92
Q

Qui suis-je?

Je suis le pôle de la cellule en contact avec la lame basale.

A

Pôle basal

93
Q

Quel type de récepteur se retrouve au niv apical de la ¢?

A

SGLT1

94
Q

Quel type de récepteur se retrouve au niv basal de la ¢?

A

Récepteurs GLUTs

95
Q

Quel est le rôle de GLUT2?

A

Transport passif par diffusion assistée du glucose de la membrane basale vers le système sanguin avec son gradient de concentration

96
Q

Pourquoi la membrane plasmique est-elle importante au niv de l’organisation des cellules?

A

Elle permet la compartimentation et les contacts ¢-¢ et ¢-matrice (=lame basale)

97
Q

Vrai ou Faux.

La membrane plasmique fait partie du système membranaire de la ¢

A

Vrai. Ceci implique les membranes intracellulaires entourant les organites

98
Q

La membrane plasmique est la source de deux voies de transport. Lesquelles?

A
  • Voie endosomale (via endocytose)
  • Voie de sécrétion (via exocytose)

Flux continuel de la membrane plasmique avec les membranes intracellulaires

99
Q

Qu’est-ce que le cytoplasme?

A

Contenu de la ¢ (sauf noyau) = cytosol + organites

100
Q

De quoi est composée le cytosol?

A
  • Gel à base d’eau (80%)
  • Solutés : ions, protéines, sucres, nucléotides
  • Inclusions : gouttelettes lipidiques, granules de glycogène, vésicules
  • Ribosomes
  • Complexes protéiques
  • Composantes de cytosquelette
101
Q

Quelles sont les caractéristiques de la bicouche lipidique?

Très important

A
  • Amphipatiques
  • Asymétrie + hétérogène (radeaux lipidiques, polarité apicale/basale)
  • Complexe
  • Dynamique
  • Barrière sélective