Membrane Plasmique Flashcards

1
Q

7 fonctions des membranes dans une cellule

A
  1. Séquestration des enzymes digestives
  2. Site de localisation d’enzymes
  3. Barrière à la perméabilité sélective
  4. Transport de solutés
  5. Transfert d’information
  6. Communication/Interactions entre cellules
  7. Transduction d’énergie
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Q

Les protéines associées à la membrane ont quelles rôles? (3)

A

Transport membranaire
Catalyse
Reconnaissance entre cellules

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3
Q

Ex de modèle de la membrane cellulaire?

A

Modèle de la mosaique fluide (dynamique)

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4
Q

Assemblage de lipides et de protéines (3)

A

Liaisons non covalentes

Rapport lipides/protéines variable en fonction du type de membrane/organisme/cellule

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5
Q

Les lipides membranaires sont _____ et possèdent trois types

A

Sont amphipatique

3 types :
Phospholipides
Glycolipides
Cholestérol

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6
Q

Quel est le phospholipide le plus répandu des membranes cellulaires?

A

Le phosphatidylcholine

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7
Q

Les phospholipides sont _____, mais les triglycérides sont ______

A

Amphipatiques

Hydrophobes

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8
Q

Liposomes (2)

A

Vésicules sphériques remplies de liquide

Plusieurs applications en recherche (transfection)

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9
Q

Liposomes furtifs

A

Contournent le système immunitaire

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10
Q

Le cholestérol (3)

A
  • Absent des membranes plasmiques de la plupart es plantes et bactéries
  • Retrouvé dans les membranes plasmiques de cellules animales
  • Contribue à la fluidité des membranes
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11
Q

La composition en lipides des membranes influence : (3)

A

L’état physiologique (fluidité)
L’activité des protéines membranaires
Les lipides membranaires sont précurseurs de messagers chimiques

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12
Q

Quels acides gras forment des régions plus denses?

A

Acides gras saturés

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13
Q

T° fusion plus élevé = + ou - d’insaturations?

A

moins d’insaturations

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14
Q

Qu’est-ce qui entraîne des changements de structure de la bicouche lipidique?

A

Une diminution de la température

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15
Q

Qu’est-ce qu’est un facteur autre que le cholestérol qui affecte la fluidité?

A

La longueur des acides gras

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16
Q

La présence de cholestérol affecte quoi d’autre par rapport à la membrane?

A

L’état physique:

  • Brise l’empaquetage des acides gras et influence leur mobilité
  • Augmente la durabilité et diminue la perméabilité de la membrane
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17
Q

Feuillet externe? Feuillet interne?

A

Externe : glycolipides

Interne : PS et PI

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18
Q

Rôle de PS et PI dans la membrane plasmique

A

PS : fixation des protéines, signal de coagulation

PI : Signalisation intracellulaire

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19
Q

4 fonctions des protéines membranaires

A

Transporteurs
Ancrage
Récepteurs
Enzymes

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20
Q

Trois classes de protéines membranaires

A
  1. Protéines intrinsèques
  2. Protéines périphériques (unies pas liens non covlantes aux têtes polaires de la bicouche, côté intra ou extracellulaire)
  3. Protéines ancrées aux lipides (unies par covalence aux lipides, côté intra ou extracellulaire)
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21
Q

3 rôles des protéines intrinsèques

A
  • Canaux ou transporteurs
  • Agents de transfert d’électrons
  • Amphipatiques
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22
Q

2 exemples de détergents pour extraire les protéines intrinsèques

A

SDS

Triton X-100

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23
Q

3 exemples de protéines membranaires périphériques

A

Protéines d’ancrage
Enzymes
Facteurs de transmission de signaux

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24
Q

Technique d’analyse des protéines périphériques

A

Cristallographie aux rayons X

25
Q

Protéines périphériques : associées à la membrane via quel lien?

A

Liaisons électrostatiques faibles

26
Q

Comment les protéines ancrées aux lipides s’associent-t-elles à la membrane? 2 façons

A
  • Par un court oligosaccharide uni à un glycophosphatidylinositol encastré dans le feuillet externe
  • Par une ou plusieurs chaines hydrocarbonées
27
Q

La membrane plasmique est renforcée par quoi?

A

Le cortex cellulaire

28
Q

Les protéines intrinsèques les plus abondantes (et rôles) (2)

A
  • Bande 3 : contre-transporteur pour ions bicarbonate et ions chlorure
  • Glycophorine A : utilisé par le protozoaire de la malaria pour pénétrer dans les cellules
29
Q

Squelette membranaire

A
  • Maintient la forme biconcave

- Limite les mouvements des protéines intrinsèques

30
Q

Exemple de protéine fibreuse dans la squelette membranaire, attaché à quoi?

A

Spectrine:
Attachée par liaisons covalentes à une protéine périphérique : ankyrine.
Ankyrine : unie par liaisons non covalentes à la bande 3, formation d’un réseau hexagonal ou pentagonal

31
Q

Exemple de la structure de la membrane plasmique?

A

Éryhtrocyte:

  • Extrêmement simple
  • Dépourvues de membranes nucléaires et cytoplasmiques
  • Dans une solution hypotonique : hémolyse: fantômes de membranes plasmiques
32
Q

Modes de déplacement des protéines intrinsèques (6)

A
  1. Diffusion au hasard
  2. Immobilisée par interaction avec le squelette membranaire
  3. Direction déterminée par son interaction avec une protéine de la surface cytosolique
  4. Limité par d’autres protéines intrinsèques
  5. Limité par des barrières de protéines
  6. Freinée par des matériaux extracellulaires
33
Q

3 domaines membranaires et rôles

A
  1. Membrane plasmique apicale : régulation de pénétration d’aliment et eau et de sécrétion, protection
  2. Membrane plasmique latérale: adhérance, communication
  3. Membrane basale : contacts entre cellules et substrat, génération des gradients ioniques
34
Q

La surface cellulaire est recouverte de _____. Unis à quoi? Exposés à l’intérieur ou à l’extérieur

A

Glucides
90% unis à protéines par covalence
10% unis à des lipides
Exposés à l’extérieur

35
Q

Deux types de protéines de transport membranaire

A

Transporteurs

Canaux

36
Q

La bicouche empêche la perte de ______

A

solutés chargés/polaires/

37
Q

Deux voies de transport membranaires. Contre ou avec gradient de concentration?

A

Passive, dans sens de []

Active, contre sens de []

38
Q

3 types de transports passifs

A

Diffusion à travers la bicouche
Diffusion à travers un canal protéique
Diffusion facilitée

39
Q

Diffusion (transport passif) : comment sa diffuse? Charges?

A

D’une région de forte [] à région de faible []
Mêmes charges : répulsion
Charges opposés : attraction

40
Q

Deux gradients du transport passif

A
  1. Chimique : différences de []

2. Électrique : différences entre les charges

41
Q

Membrane est perméables à quoi? Imperméable à quoi?

A

Très perméables aux petites molécules inorganiques (O2, CO2,
NO et H2O)
Peu perméables aux grosses molécules organiques polaires
(sucres, acides aminés, protéines)

42
Q

Diffusion facilitée : comment c’est facilitée par une protéine de transport?

A
  • Spécifique à l’égard des molécules transportées
  • Cinétique de saturation
  • Leur activité peut être régulée
43
Q

Diffusion facilité implique-t-elle une dépense d’énergie?

A

NON

44
Q

Diffusion facilitée: Transport du glucose (4)

A
-Glucose: source primaire d’énergie
de l’organisme
-Transporteurs de glucose: GLUT1-
GLUT5
-Le glucose est maintenu dans la
cellule par phosphorylation
-[glucose] augmente : sécrétion d'insuline augmente
45
Q

Trois types de dépenses d’énergie pour le transport actif

A

Hydrolyse ATP
Absorption lumière
Transport d’électrons ou d’un autre composé

46
Q

Diffusion : qu’est-ce qui se déplace plus vite : eau ou ions?

A

Eau

47
Q

Hypotonique
Hypertonique
Isotonique

A
Hypotonique:
Compartiment moins
concentré
Hypertonique:
Compartiment plus
concentré
Isotonique:
Compartiment de même
concentration
48
Q

2 façons d’éviter le gonflement osmotique

A

Pompe Na/K

Aquaporines

49
Q

Aquaporines

A

permettent la diffusion passive d’eau de part et d’autre de la membrane

50
Q

Exemple de transport actif secondaire?

A

Gradient de Na+ pour transporter activement des nutriments

51
Q

Établissement de gradients
de concentration Na+, K+ ou
H+ (4)

A

-Moyen de stocker de l’énergie
-Permet le transport d’autres
molécules
-Transport actif secondaire
-Cotransport Na+/glucose:

52
Q

Cotransport Na+/glucose

A
-Permet de pomper le glucose
contre un gradient de 20 000
fois
-Cellule épithéliale de l’intestin
-Exemple de symport
53
Q

Les gradients de H+ sont utilisés pour quoi?

A

le transport membranaire

chez les plantes, champignons et bactéries

54
Q

Endocytose?

Endocytose spécifique?

A

Endocytose:
-Permet l’entrée de matériel exogène
-Formation d’un revêtement du côté intracellulaire de la membrane
plasmique (clathrines)

Endocytose spécifique: implication de récepteurs membranaires

55
Q

Endocytose, exocytose et bourgeonnement permettent quoi?

A

L’échange de macromolécules ou aprticules de grande taille

56
Q

Exocytose

A

permet la libération d’une cargaison à l’extérieur
de la cellule ou l’ajout de composantes à la membrane
plasmique

57
Q

Bourgeonnement

A

Survient chez des cellules infectées par des virus qui empruntent un
morceau de membrane pour s’envelopper

58
Q

Différence lors du bourgeonnement que l’exocytose?

A

la vésicule est formée à l’extérieur de la

cellule lors du bourgeonnement

59
Q

Le potentiel membranaire dépend de quoi?

A

La perméabilité de la membrane à certains ions