Membrane plasmique Flashcards

1
Q

Définition de la cellule

A

Unité vivante ayant sa propre homéostasie mais répondant aussi au besoin de l’organisme par leur réception de signaux et leur réponse et fonction

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2
Q

Qu’est ce qu’un organite d’une cellule

A

Structure contenu dans le cytoplasme d’une cellule qui intervient dans le processus de synthèse et de dégradation de composantes

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3
Q

Pourquoi dit on que la membrane plasmique agit comme une barrière sélective

A

sépare les molécules et les empêche de se mélanger, maintient l’hétérogénéité des molécules

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4
Q

Que délimite la membrane plasmique

A

L’exterieur de l’interieur de la cellule (sépare les différentes molécules)

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5
Q

Rôles de la membrane plasmique

A

essentielle pour la communication cellulaire
import/export des molécules
croissance
mobilité de la cellule

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6
Q

De quoi est composé majoritairement la membrane plasmique

A

Des phospholipides

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7
Q

Quel est la particularité des phospholipides

A

Ils sont amphipatiques, donc hydrophiles et hydrophobes

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8
Q

Les molécules hydrophiles sont elles polaire ou non polaire

A

Polaire

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9
Q

Les molécules hydrophobes sont elles polaire ou non polaire

A

Non polaire

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10
Q

Composantes des phospholipides

A

Tête polaire (hydrophile)
Queue non polaire (hydrophobe)

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11
Q

De quel type de phospholipides est majoritairement composé la membrane plasmique

A

Glycérophospholipides

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12
Q

De quoi sont composés les glycérophospholipides

A

Tête hydrophile: phosphate + molécule
Au centre: glycérol
Queue hydrophobe: 2 chaines hydrocarbonée (acides gras)

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13
Q

En milieu aqueux, comment s’organise naturellement les phospholipides

A

Bicouche lipidique (feuillet bilamellaire)

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14
Q

Dans la membrane plasmique, ou se retrouve les têtes et les queues des phospholipides

A

Tête: face à l’eau (à l’extérieur)
Queue: loin de l’eau (à l’intérieur)

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15
Q

Autre qu’en bicouche lipidique, quel est l’état favorable sur le plan énergétique de l’organisation des phospholipides et pourquoi

A

En micelle ou liposome
Les phospholipides ont tendance à s’enrouler pour former une sphère, ce qui expose moins les queues hydrophobes aux molécules d’eau

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16
Q

Différence entre liposome et micelle

A

Liposome: bicouche en sphère
Micelle: plus petit, une couche de phospholipides en sphère

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17
Q

Quels sont les mouvements possible de la membrane plasmique

A

Diffusion latérale (beaucoup)
Flexion (les queues se sépare)
Rotation
PAS VRAIMENT D’ÉCHANGE ENTRE LES DEUX BICOUCHES

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18
Q

Nommez 4 glycérophospholipides à la base de la membrane plasmique

A

phosphaltidylcholine (PC)
phosphatidylsérine (PS)
phosphaltidyléthanolamine (PE)
phosphaltidylinositol (PI)

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19
Q

De quelle manière sont distribué les phospholipides sur la membrane plasmique

A

asymétrique

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20
Q

Quel glycérophospholipide se trouve majoritairement sur le feuillet externe de la membrane plasmique

A

phosphaltidylcholine (PC)

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21
Q

Quel glycérophospholipide se trouve majoritairement sur le feuillet interne de la membrane plasmique

A

phosphaltidyléthanolamine (PE)

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22
Q

Quels sont les glycérophospholipides qui sont enrichi (se retrouve sur les deux feuillets) et sur quel feuillet est il majoritaire

A

phosphaltidyléthanolamine (PE)
feuillet interne

phosphaltidylcholine (PC)
feuillet externe

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23
Q

Quels sont les glycérophospholipides qui ne sont pas enrichi (se retrouve sur un feuillet) et sur quel feuillet est il

A

phosphatidylsérine (PS)
phosphaltidylinositol (PI)
les deux sur le feuillet interne

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24
Q

Quel conséquence à l’augmentation des acides gras saturés sur la membrane plasmique

A

Diminue la fluidité de la membrane

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25
Q

Quel changement sur les queues hydrophobes diminue la fluidité de la membrane

A

plus de carbone diminue la fluidité

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26
Q

Différence entre des chaines saturées et insaturées

A

Saturée: chaine plus étroite, moins de fluidité, membrane plus compacte, monoliaison des carbones
Insaturée: chaine plus large, plus de fluidité, membrane plus espacée, double liaison entre les carbones

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27
Q

Pourquoi est-ce que l’insaturation des acides gras d’un phospholipide donne plus de fluidité à la membrane

A

Car la double liaison du carbone change l’angle de la molécule, ce qui créer alors plus d’espace et donc de fluidité

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28
Q

Où se retrouve le cholestérol dans la membrane plasmique

A

Entre les phospholipides, plus au centre
(donc, son action est uniquement au centre du phospholipide et non sur ls extrémités)

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29
Q

Vrai ou faux: le cholestérol est uniquement hydrophobe

A

faux, il est amphipathique

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30
Q

Rôle du cholestérol dans la membrane

A

diminue la fluidité
augmente la rigidité

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31
Q

Composante du cholestérol

A

Tête polaire
Queue hydrophobe (hydrocarbonée)

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32
Q

Qu’est ce qu’un sphingolipide

A

type de phospholipide à la base de sphingosine

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33
Q

Plus grosse différence entre les glycérolipides et les sphingolipides

A

Les sphingolipides n’ont qu’une chaine d’hydrocarbure qui est droite et plus longue que les glycérophospholipides

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34
Q

Où se retrouve les sphingolipides

A

Dans les deux feuillets de la membrane plasmique

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35
Q

Qu’est ce que la glycosylation

A

Ajout de chaine d’oses (sucre)

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36
Q

Où se fait la glycosylation sur la membrane plasmique

A

Uniquement sur le feuillet externe de la bicouche

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37
Q

Quelles composantes de la bicouche peuvent être glycosylés

A

Glycérophospholipides
Sphingophospholipides

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38
Q

Quel est le produit de la glycosylation sur la membrane plasmique

A

Des glycolipides

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39
Q

Quel molécule est obtenue lorsqu’on ajoute un glucide a un sphingosine

A

cérébroside (glycosphingolipides)

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40
Q

Quelle molécule est obtenue lorsqu’on ajoute plusieurs glucides a un sphingosine

A

ganglioside (glycosphingolipides)

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41
Q

Pourquoi dit-on que les feuillets de la membrane plasmique sont asymétriques

A

Le feuillet externe et interne ne continent pas les mêmes nombres ou les mêmes types de phospholipides

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42
Q

Retrouvont nous des glycosphingolipides sur le feuillet interne

A

Non, ils sont uniquement sur le feuillet externe

43
Q

Quel sphingolipides retrouvons nous sur le feuillet externe de la membrane plasmique

A

sphingomyéline

44
Q

Est ce que les sphingolipides du feuillet externe sont enrichi?

A

Oui, les sphingomyélines se retrouve donc sur le feuillet interne et externe

45
Q

Qu’est ce qu’un radeau lipidique

A

Région de la membrane plus concentrée en sphingolipides, en glycérophospholipides saturées et en cholestérol

46
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un radeau lipidique comparé au reste de la membrane

A

Plus rigide, plus épaisse, les chaines d’acide gras sont plus long

47
Q

Est-ce que les radeaux lipidiques peuvent se promener

A

Oui, ils peuvent se promener dans les régions plus fluide de la membrane

48
Q

Quels types de protéines se retrouve dans les radeaux lipidiques

A

Protéine de signalisation et d’ancrage

49
Q

Sur quel feuillet de la membrane se trouve les glycoprotéines

A

Externe (protéines sont glycosylés)

50
Q

Qu’est ce que le glycocalyx

A

Regroupement de protéines transmembranaires et lipides qui sont glycosylées (feuillet externe) de façon intense et qui se rejoignent à l’extérieur de la cellule

51
Q

Rôles du glycocalyx

A

Protection chimique (ex: cellules intestinales) à l’extérieur de la cellule
Reconnaissance cellulaire (ex: cellules immunitaires)

52
Q

Sur quel type de cellules ext-ce que le glycocalyx est particulièrement développé

A

à la surface des cellules exposées à un milieu agressif

53
Q

Lorsqu’on regarde deux cellules au microscope, qu’est ce qui se retrouve entre les deux membranes plasmiques

A

De l’espace extracellulaire/intercellulaire

54
Q

Où se trouve le glycocalyx

A

Dans l’espace extracellulaire

55
Q

Quelles sont les types de protéines transmembranaires

A

Hélices (alpha)
Baril (béta)

56
Q

Quelle est le type de protéine associée à la membrane

A

Hélice amphipathique

57
Q

À quoi peuvent se lié les protéines qui ne sont pas directment lié à la membrane

A

Un lipide (liaison covalente) ou une autre protéine

58
Q

Comment nomme ont les protéines qui sont associée à la membrane ou qui sont liée à un lipide

A

Intrinsèque (pas transmembranaire)

59
Q

Comment nomme ont les protéines qui sont attachée à une autre protéine

A

Périphérique ( pas intrinsèque)

60
Q

Que contient les protéines transmembranaires

A

chaine polypeptidique acides aminés hydrophobes

61
Q

combien d’acide aminés par hélice alpha transmembranaire

A

environ 20

62
Q

De quoi est formé un pore hydrophile

A

Formé par plusieurs hélices alpha dans la bicouche lipidique (s’organise en cercle)

63
Q

Nommez 4 types fonctionnels de protéines transmembranaires

A

Transporteur
Protéine d’ancrage
Récepteur
Enzyme

64
Q

Classes principales de récepteurs membranaires

A

Couplé à un canal ionique (laisse passer ions)
Couplé à une protéine G (déclenche cascade de réactions cellulaires)
Couplé à une enzyme (active enzyme)

65
Q

Étapes de la signalisation cellulaire au niveau de la membrane plasmique

A
  1. Messager primaire quelconque est capté par le récepteur lié à une protéine G (transmembranaire)
  2. Protéine G périphérique (feuillet interne) active l’enzyme phospholipase
    3.Cette enzyme sépare la phosphaltidylinositol (PI) du feuillet interne en DAG et IP3
  3. DAG et IP3 sont alors des messagers secondaires et déclenchent d’autres voies de signalisation dans la cellule et agissent sur les récepteurs du réticulum endoplasmique entre autre
66
Q

Est-ce que la bicouche de phospholipide est compatible avec la vie

A

Non, elle est limitée et peu spécifique

67
Q

Que passe par diffusion dans la bicouche phospholipide

A

Les petites molécules hydrophobes (O2, CO2, N2, benzène)
Les petites molécules polaires non chargées (H20, glycérol, éthanol)

68
Q

Qu’est ce qui ne passe pas dans la bicouche phospholipide

A

Grandes molécules polaires non-chargées (acides aminés, nutriments, nucléosides)
Ions

69
Q

Est-ce que les molécules polaires passent à travers la membrane plasmique

A

Non, ils faut que les molécules soient neutres pour pouvoir passer

70
Q

Quels sont les deux types de transport assuré par les protéines

A

Transport passif (sans ATP, avec le gradient de concentration)
Transport actif (avec ATP, contre le gradient de concentration)

71
Q

Molécules à transporter dans une diffusion assitée/facilitée

A

peu liposolubles
volumineuses

72
Q

Caractéristique de la diffusion assitée /facilitée

A

saturable (contient une vitesse maximale à laquelle on peut transporter de molécule)
sélective
sans dépense énergétique

73
Q

Nom de la réaction qui permet l’énergisation des protéines de transport actif

A

Hydrolisation de l’ATP en ADP + phosphate inorganique

74
Q

Que signifie suivre le gradient de concentration

A

Les molécules se déplacent vers la région moins concentrée

75
Q

Quelle est la différence entre un transport passif neutre et chargé

A

Neutre: dépend du gradient de concentration
Chargé: dépend du gradiant électrochimique (concentration et potentiel membranique)

76
Q

Charge de l’extérieur de la cellule

A

positif (forte concentration en Na+)

77
Q

Charge à l’intérieur de la cellule

A

Négatif (forte concentration en K+)

78
Q

Quelle protéine membranaire s’occupe du transport du sodium et du potassium à travers la membrane

A

Pompe sodium/potassium ou ATPase

79
Q

Vers où va le gradient électrochimique du sodium

A

De l’extérieur vers l’intérieur (plus au moins)

80
Q

Vers où va le gradient électrochimique du potassium

A

De l’intérieur vers l’extérieur (moins au plus)

81
Q

Rôle de l’ATPase

A

Maintien le gradient électrochimique de la cellule

82
Q

Comment fonction l’ATPase

A

Pour chaque ATP hydrolysé, elle pompe 3 ions sodium vers l’extérieur et 2 ions potassium vers l’intérieur (donc contre le gradient électrochimique)

83
Q

Est-ce que le transport actif de l’ATPase est primaire ou secondaire

A

Primaire: il utilise directement l’ATP

84
Q

Que représente la quantité d’ions sodium qui se retrouve à l’extérieur de la cellule

A

Réserve d’énergie que la cellule peut utilisé pour transporter d’autres molécules

85
Q

Quel pourcentage d’ATP de la cellule est consommé par les pompes ATPase

A

30%

86
Q

Qu’est ce que le transport couplé

A

Lorsque le transport d’une molécule dépend du transport d’une autre molécule

87
Q

Qu’est ce qu’un transport uniport

A

Lorsque le transport d’une molécule ne dépend pas du transport d’une autre molécule (transporte un seul type de soluté)

88
Q

Qu’est ce qu’un transport symport

A

Lorsque le transport d’une molécule dépend du transport d’une autre molécule DANS LA MÊME DIRECTION

89
Q

Qu’est ce qu’un transport antiport

A

Lorsque le transport d’une molécule dépend du transport d’une autre molécule DANS LA DIRECTION OPPOSÉE

90
Q

Quel type de transport couplé est la pompe sodium/potassium

A

Antiport

91
Q

Exemple de protéine symport

A

SGLT1 (sodium-glucose transporter 1)

92
Q

Comment fonction la protéine de transport SGLT1

A

Utilise le fort gradient électrochimique de Na+ pour transporter le glucose contre son gradient de concentration
Donc, va selon le gradient électrochimique du sodium mais contre le gradient de concentration du glucose

93
Q

Est-ce que la protéine symport SGLT1 est un transport actif primaire ou secondaire

A

Scondaire: elle n’utilise pas directement de l’ATP, mais l’ATP est nécessaire pour maintenir le gradient Na+ avec la pompe ATPase (sans le gradient, SGLT1 ne fonctionne plus)

94
Q

Famille de transporteur de glucose qui permettent le transport passif de glucose

A

GLUT1-14

95
Q

Sur quelle membrane se retrouve le SGLT1

A

membrane apicale de la cellule

96
Q

Sur quelle membrane se retrouve les GLUT1-14

A

membrane basale

97
Q

Expliquez le fonctionnement des protéines de transport SGLT1 et GLUT2 (transport de glucose à travers l’épithélium intestinal)

A
  1. Le glucose est transporté à travers la membrane apicale contre son gradient de concentration par les ions sodium via la protéine SGLT1
  2. Le glucose est transporté à travers la membrane basale vers le système sanguin avec son gradient de concentration via la protéine GLUT-2 pour être libéré dans d’autres tissus et pompe ATPase ressort sodium
98
Q

Quel type de transport effectue le SGLT1 symport

A

transport actif secondaire

99
Q

Que type de transport effectue le GLUT-2

A

transport passif par diffusion assistée

100
Q

Vrai ou faux: la membrane plasmique et les membranes intracellulaires sont distinctes

A

Faux, le membrane plasmique fait parti du système membranaire de la cellule, donc elle est continuellement en flux avec les membranes intracellulaires

101
Q

Qu’est ce que la membrane plasmique entoute

A

Le cytoplasme de la cellule

102
Q

Que contient le cytoplasme de la cellule

A

cytosol et ces organites (tout sauf le noyau)

103
Q

De quoi est composé majoritairement le cytosol

A

eau
solutés (ions, protéines, sucres, nucléotides)