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
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

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

A

Transport membranaire
Catalyse
Reconnaissance entre cellules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Ex de modèle de la membrane cellulaire?

A

Modèle de la mosaique fluide (dynamique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
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

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Les lipides membranaires sont _____ et possèdent trois types

A

Sont amphipatique

3 types :
Phospholipides
Glycolipides
Cholestérol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quel est le phospholipide le plus répandu des membranes cellulaires?

A

Le phosphatidylcholine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Les phospholipides sont _____, mais les triglycérides sont ______

A

Amphipatiques

Hydrophobes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Liposomes (2)

A

Vésicules sphériques remplies de liquide

Plusieurs applications en recherche (transfection)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Liposomes furtifs

A

Contournent le système immunitaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
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
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
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

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quels acides gras forment des régions plus denses?

A

Acides gras saturés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

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

A

moins d’insaturations

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

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

A

Une diminution de la température

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

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

A

La longueur des acides gras

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
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
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Feuillet externe? Feuillet interne?

A

Externe : glycolipides

Interne : PS et PI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Rôle de PS et PI dans la membrane plasmique

A

PS : fixation des protéines, signal de coagulation

PI : Signalisation intracellulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

4 fonctions des protéines membranaires

A

Transporteurs
Ancrage
Récepteurs
Enzymes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
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)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

3 rôles des protéines intrinsèques

A
  • Canaux ou transporteurs
  • Agents de transfert d’électrons
  • Amphipatiques
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

2 exemples de détergents pour extraire les protéines intrinsèques

A

SDS

Triton X-100

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

3 exemples de protéines membranaires périphériques

A

Protéines d’ancrage
Enzymes
Facteurs de transmission de signaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Technique d’analyse des protéines périphériques

A

Cristallographie aux rayons X

25
Protéines périphériques : associées à la membrane via quel lien?
Liaisons électrostatiques faibles
26
Comment les protéines ancrées aux lipides s'associent-t-elles à la membrane? 2 façons
- Par un court oligosaccharide uni à un glycophosphatidylinositol encastré dans le feuillet externe - Par une ou plusieurs chaines hydrocarbonées
27
La membrane plasmique est renforcée par quoi?
Le cortex cellulaire
28
Les protéines intrinsèques les plus abondantes (et rôles) (2)
- 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
Squelette membranaire
- Maintient la forme biconcave | - Limite les mouvements des protéines intrinsèques
30
Exemple de protéine fibreuse dans la squelette membranaire, attaché à quoi?
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
Exemple de la structure de la membrane plasmique?
Éryhtrocyte: - Extrêmement simple - Dépourvues de membranes nucléaires et cytoplasmiques - Dans une solution hypotonique : hémolyse: fantômes de membranes plasmiques
32
Modes de déplacement des protéines intrinsèques (6)
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
3 domaines membranaires et rôles
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
La surface cellulaire est recouverte de _____. Unis à quoi? Exposés à l'intérieur ou à l'extérieur
Glucides 90% unis à protéines par covalence 10% unis à des lipides Exposés à l'extérieur
35
Deux types de protéines de transport membranaire
Transporteurs | Canaux
36
La bicouche empêche la perte de ______
solutés chargés/polaires/
37
Deux voies de transport membranaires. Contre ou avec gradient de concentration?
Passive, dans sens de [] | Active, contre sens de []
38
3 types de transports passifs
Diffusion à travers la bicouche Diffusion à travers un canal protéique Diffusion facilitée
39
Diffusion (transport passif) : comment sa diffuse? Charges?
D'une région de forte [] à région de faible [] Mêmes charges : répulsion Charges opposés : attraction
40
Deux gradients du transport passif
1. Chimique : différences de [] | 2. Électrique : différences entre les charges
41
Membrane est perméables à quoi? Imperméable à quoi?
Très perméables aux petites molécules inorganiques (O2, CO2, NO et H2O) Peu perméables aux grosses molécules organiques polaires (sucres, acides aminés, protéines)
42
Diffusion facilitée : comment c'est facilitée par une protéine de transport?
- Spécifique à l'égard des molécules transportées - Cinétique de saturation - Leur activité peut être régulée
43
Diffusion facilité implique-t-elle une dépense d'énergie?
NON
44
Diffusion facilitée: Transport du glucose (4)
``` -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
Trois types de dépenses d'énergie pour le transport actif
Hydrolyse ATP Absorption lumière Transport d'électrons ou d'un autre composé
46
Diffusion : qu'est-ce qui se déplace plus vite : eau ou ions?
Eau
47
Hypotonique Hypertonique Isotonique
``` Hypotonique: Compartiment moins concentré Hypertonique: Compartiment plus concentré Isotonique: Compartiment de même concentration ```
48
2 façons d'éviter le gonflement osmotique
Pompe Na/K | Aquaporines
49
Aquaporines
permettent la diffusion passive d'eau de part et d'autre de la membrane
50
Exemple de transport actif secondaire?
Gradient de Na+ pour transporter activement des nutriments
51
Établissement de gradients de concentration Na+, K+ ou H+ (4)
-Moyen de stocker de l’énergie -Permet le transport d’autres molécules -Transport actif secondaire -Cotransport Na+/glucose:
52
Cotransport Na+/glucose
``` -Permet de pomper le glucose contre un gradient de 20 000 fois -Cellule épithéliale de l’intestin -Exemple de symport ```
53
Les gradients de H+ sont utilisés pour quoi?
le transport membranaire | chez les plantes, champignons et bactéries
54
Endocytose? | Endocytose spécifique?
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
Endocytose, exocytose et bourgeonnement permettent quoi?
L'échange de macromolécules ou aprticules de grande taille
56
Exocytose
permet la libération d’une cargaison à l’extérieur de la cellule ou l’ajout de composantes à la membrane plasmique
57
Bourgeonnement
Survient chez des cellules infectées par des virus qui empruntent un morceau de membrane pour s’envelopper
58
Différence lors du bourgeonnement que l'exocytose?
la vésicule est formée à l’extérieur de la | cellule lors du bourgeonnement
59
Le potentiel membranaire dépend de quoi?
La perméabilité de la membrane à certains ions