Membrane plasmique - Hickson Flashcards

1
Q

Quels sont les mouvements possibles au niveau de la bicouche lipidique de la membrane plasmique?

A
  1. Flexion (d’un phospholipide)
  2. Rotation (d’un phospholipide)
  3. Diffusion latérale (d’un feuillet)
  4. Flip Flop (mouvement le plus rare: échange d’un phospholipide d’un feuillet à l’autre de la membrane plasmique)
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2
Q

Comment s’organisent les phospholipides en milieu aqueux et de façon naturelle?

A
  1. Bicouche lipidique plane (feuillet bilamellaire)
  2. Micelle (sphère comportant une couche lipidique)
  3. Liposome (sphère comportant une bicouche lipidique et avec une lumière au centre)
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3
Q

Quelle est l’organisation des phospholipides qui est la plus avantageuse sur le plan énergétique? Pourquoi?

A

En liposome.
Plus le compartiment formé par la bicouche lipidique est clos (donc, + il est sphérique), moins les queues hydrophobes auront contact avec l’eau, plus l’organisation sera avantageuse sur le plan énergétique.

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4
Q

Quels sont les types de phospholipides que l’on trouve à la membrane plasmique (4)?

A
  1. Phosphatidylcholine (PC)
  2. Phosphatidylinositol (PI)
  3. Phosphatidylsérine (PS)
  4. Phosphatidyléthanolamine (PE)
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5
Q

À compléter: les phosphoglycérolipides sont faits à base de…

A

Glycérol

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6
Q

Quelle est la structure variable entre les différents types de phosphoglycérolipides? (ex. entre le PC et le PI)

A

La tête polaire

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7
Q

Quel mouvement de la membrane plasmique est le plus rare?

A

Flip Flop

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8
Q

Quels sont les facteurs modifiant la fluidité de la membrane plasmique, et indiquez de quelle façon (augmente ou diminue)? (3)

A
  1. Longueur de la chaîne carbonée qu’est la queue hydrophobe (+ la queue hydrophobe est longue, + il y a de C, - la membrane est fluide)
  2. Présence d’acides gras saturés (+ il y a d’acides gras saturés, - il y aura d’espace entre les queues hydrophobes (+ dense), - la membrane sera fluide)
  3. Présence de cholestérol (s’insère entre deux phospholipides, ce qui augmente la rigidité membranaire et DIMINUE la fluidité membranaire)
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9
Q

Vrai ou faux. Le cholestérol est amphipatique.

A

Vrai

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10
Q

Quels sont les rôles de la membrane plasmique (3)?

A
  1. Communication cellulaire
  2. Importation et exportation de molécules
  3. Mobilité et croissance cellulaires
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11
Q

Vrai ou faux. La membrane plasmique est insoluble dans l’eau, mais elle laisse quand même passer les molécules d’eau.

A

Vrai

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12
Q

Quelles parties sont hydrophile et hydrophobe d’un phospholipide?

A

Queue non polaire: hydrophobe

Tête polaire: hydrophile

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13
Q

Vrai ou faux. Les sphingolipides, contrairement aux phosphoglycérolipides, ne sont pas amphipatiques.

A

Faux.

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14
Q

À compléter: La membrane plasmique est une barrière _______. Qu’est-ce que cela signifie?

A

Sélective. Cela signifie qu’elle sépare certaines molécules et les empêchent de se mélanger, d’où le fait qu’elle permet l’HÉTÉROGÉNÉITÉ et empêche l’HOMOGÉNÉITÉ entre les milieux intracellulaire et extracellulaire.

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15
Q

Qu’est-ce qu’un liposome?

A

Sphère comportant une bicouche lipidique et une lumière en son centre.

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16
Q

Vrai ou faux. Un liposome comporte une bicouche lipidique, contrairement à un micelle, qui ne comporte qu’une seule couche lipidique.

A

Vrai

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17
Q

À compléter: Un sphingolipide est fait à base de _______.

A

Sphingosine

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18
Q

Quelles sont les principales différences entre les sphingolipides et les phosphoglycérolipides?

A
  1. Les sphingolipides sont faits à base de sphingosine, contrairement aux phosphoglycérolipides, qui sont faits à base de glycérol.
  2. Les sphingolipides ont une seule chaîne carbonée qui est plus droite et plus longue, contrairement aux phosphoglycérolipides qui en ont deux et qui sont plus courtes.
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19
Q

Donnez une similitude entre un sphingolipide et un phosphoglycérolipide.

A

Les deux sont amphipatiques.

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20
Q

Quels sont les deux sphingolipides vus dans le premier cours sur la membrane plasmique?

A
  1. Sphingomyéline

2. Céramide

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21
Q

Qu’est-ce que la glycosylation d’un sphingolipide ou d’un phospholipide?

A

L’ajout d’un sucre (-ose) à la tête polaire d’un phosphoglycérolipide ou d’un sphingolipide situé au niveau du feuillet EXTERNE uniquement

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22
Q

Donnez deux exemples de sphingolipides glycosylés.

A
  1. Ganglioside

2. Cérébroside

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23
Q

Comment appelle-t-on un sphingolipide glycosylé?

A

Glycosphingolipide

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24
Q

Que contient le feuillet interne et le feuillet externe de la membrane plasmique? Mettez un * à côté des gras qui sont présents dans un seul des deux feuillets.

A
Feuillet externe:
1. Sphingomyéline
2. Glycosphingolipides*
3. Phosphatidylcholine
Feuillet interne:
1. Phosphatidylsérine*
2. Phosphatidylinositol*
3. Phosphatidyléthanolamine
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25
Q

Quels sont les lipides que l’on retrouve uniquement au niveau du feuillet interne?

A
  1. Phosphatidylsérine

2. Phosphatidylinositol

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26
Q

Quels sont les lipides que l’on retrouve uniquement au niveau du feuillet externe?

A

1, Glycosphingolipides

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27
Q

Qu’est-ce qui rend la membrane plasmique plus fluide: un phosphoglycérolipide ou un sphingolipide? Pourquoi?

A

Le sphingolipide rend la membrane plasmique moins fluide puisqu’il possède une chaîne carbonée plus longue et plus droite.

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28
Q

Qu’est-ce qu’un radeau lipidique?

A

Agrégat de protéines et de lipides servant à diverses fonctions de la cellule dont la signalisation cellulaire et l’ancrage

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29
Q

De quoi est constitué un radeau lipidique? Quel en sera donc l’effet sur la fluidité de la membrane plasmique?

A
  1. Sphingolipides
  2. Phosphoglycérolipides saturés
  3. Cholestérol
    Diminue la fluidité de la membrane plasmique
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30
Q

Qu’est-ce que le glycocalyx? Pour quelles fonctions et quels types de cellules est-il important?

A

Couche protectrice située à l’extérieur de la cellule et formée de protéines transmembranaires et de lipides glycosylés
Important pour:
1. Reconnaissance cellulaire (cellules immunitaires)
2. Protection chimique dans des milieux agressifs (entérocytes intestinaux)

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31
Q

À compléter: La membrane plasmique apparaît comme une structure ayant 1) ___ couches (synonyme: 2)_______)

A

1) 3

2) Trilaminaire

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32
Q

Quelle est la taille d’une membrane plasmique?

A

5-7 nm

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33
Q

Quelle est la taille de l’espace intercellulaire?

A

15 nm

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34
Q

Quels sont les 3 types de protéines membranaires ainsi que leurs sous-types?

A
  1. Transmembranaires:
    - Hélice alpha
    - Baril bêta
  2. Intrinsèques:
    - Hélice amphipatique
    - En liaison covalente avec un lipide
  3. Périphérique:
    - Attachée à une autre protéine
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35
Q

Vrai ou faux. L’hélice alpha et l’hélice amphipatique font partie de la même catégorie de protéine.

A

Faux

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36
Q

Vrai ou faux. L’hélice amphipatique peut former un port hydrophile.

A

Faux. Il s’agit de l’hélice alpha qui peut former un port hydrophile.

37
Q

À quelle catégorie de protéines appartiennent les protéines attachées à une autre protéine?

A

Périphérique

38
Q

À quelle catégorie de protéines appartiennent les protéines en liaison covalente avec un lipide?

A

Intrinsèque

39
Q

Quels sont les rôles des protéines transmembranaires (4) ?

A
  1. Enzymes
  2. Transporteurs
  3. Récepteurs
  4. Ancrage
40
Q

Quels sont les 3 types de récepteurs membranaires?

A
  1. Canal ionique
  2. Couplé à une protéine G
  3. Couplé à une enzyme
41
Q

Quel est le rôle des protéines d’ancrage?

A

Elles assurent l’adhérence à la matrice extracellulaire et aux cellules adjacentes.

42
Q

Quel est le nom de la protéine transmembranaire assurant l’adhérence aux cellules adjacentes?

A

Cadhérine

43
Q

Quel est le nom de la protéine d’ancrage assurant l’adhérence à la matrice extracellulaire?

A

Intégrine

44
Q

Vrai ou faux. Les phosphoglycérolipides de la membrane plasmique peuvent jouer le rôle de messagers secondaires dans la signalisation cellulaire.

A

Vrai

45
Q

Expliquez, dans vos mots, les étapes de la signalisation cellulaire concernant le phosphatidylinositol (PI)?

A
  1. D’abord, un message primaire telle qu’une molécule de signalisation va activer un récepteur couplé à une protéine G;
  2. La protéine G s’active;
  3. La protéine G active, à son tour, la phospholipase C (PLC);
  4. La PLC rompt la liaison entre la tête polaire (IP3) et la queue hydrophobe (DAG) d’un phosphatidylinositol (PI) du feuillet interne de la membrane plasmique;
  5. Le DAG reste dans le feuillet interne de la membrane plasmique, alors que le IP3 va se libérer dans le cytosol;
  6. Les deux produits, DAG et IP3, pourront donc être utilisés comme messagers secondaires dans la signalisation cellulaire.
46
Q

Quelle enzyme est responsable du clivage du phosphatidylinositol?

A

Phospholipase C

47
Q

Quel est le produit du clivage du PI?

A

IP3 et DAG

48
Q

Vrai ou faux. Le IP3 va rester dans le feuillet interne de la membrane plasmique, tandis que le DAG sera libéré dans le cytosol de la cellule.

A

Faux, c’est le contraire.

49
Q

Vrai ou faux. La perméabilité de la membrane plasmique est illimitée.

A

Faux, elle est limitée.

50
Q

Qu’est-ce qui ne peut pas passer directement par la membrane plasmique? Donnez des exemples pour chaque catégorie.

A
  1. Grosses molécules polaires non chargées (ex. AA, glucose)

2. Ions (ex. Ca2+, Na+, etc.)

51
Q

Qu’est-ce qui peut passer directement par la membrane plasmique? Donnez des exemples pour chaque catégorie.

A
  1. Petites molécules hydrophobes (ex. O2, N2, CO2)

2. Petites molécules polaires non chargées (ex. H2O, glycérol)

52
Q

Vrai ou faux. Un acide aminé peut passer directement par la membrane plasmique.

A

Faux. (grosse molécule polaire non chargée)

53
Q

Vrai ou faux. L’eau peut passer directement par la membrane plasmique.

A

Vrai. (petite molécule polaire non chargée)

54
Q

Vrai ou faux. Le glucose peut passer directement par la membrane plasmique.

A

Faux. (grosse molécule polaire non chargée)

55
Q

Vrai ou faux. Le dioxygène et le dioxyde de carbone ne peuvent pas passer directement dans la membrane plasmique.

A

Faux. (petite molécule hydrophobe)

56
Q

Vrai ou faux. Le glycérol peut passer directement par la membrane plasmique.

A

Vrai. (petite molécule polaire non chargée)

57
Q

Donnez un synonyme de transport passif.

A

Diffusion facilitée

58
Q

Quels sont les deux types de transport membranaire?

A
  1. Transport actif

2. Transport passif (=diffusion facilitée)

59
Q

Quels types de molécules est-ce que la diffusion facilitée permet de transporter?

A
  1. Peu liposolubles

2. Volumineuses

60
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport passif (3)?

A
  1. Sélectif
  2. Sans dépense d’énergie (dans le sens du gradient de concentration)
  3. Saturable
61
Q

À compléter: La diffusion facilité s’effectue à l’aide d’un ________ ou d’un ________.

A

Transporteur ou canal.

62
Q

Comment appelle-t-on le type de transport s’effectuant à l’aide d’un transporteur ou d’un canal, et qui va dans le sens du gradient de concentration?

A

Diffusion facilité (ou transport passif)

63
Q

Quelle est la caractéristique commune aux deux types de transports?

A

Ils sont tous les deux SATURABLES.

64
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport actif?

A
  1. Avec dépense d’énergie (ATP)
  2. À l’encontre du gradient de concentration
  3. Saturable
65
Q

À compléter: Le transport du glucose dans le sens du__________ (1) se ferait par ___________ (2)

A

(1) gradient de concentration

(2) diffusion facilitée

66
Q

À compléter: Le transport passif des ions dépend du _______________.

A

Gradient électrochimique.

67
Q

À compléter: Le gradient électrochimique combine le_________ et le ___________.

A

Gradient de concentration (et le) potentiel membranaire.

68
Q

Qu’est-ce qu’un symport?

A

C’est un transporteur assurant le transport d’une molécule qui dépend du transport d’une autre molécule dans la MÊME direction.

69
Q

Qu’est-ce qu’un uniport?

A

C’est un transporteur assurant le transport d’une seule molécule.

70
Q

Qu’est-ce qu’un antiport?

A

C’est un transporteur assurant le transport d’une molécule qui dépend du transport d’une autre molécule dans la direction OPPOSÉE.

71
Q

Donnez un exemple d’antiport.

A

La pompe Na+ K+

72
Q

À compléter: l’ATPase Na+ K+ permet la sortie de _______ et l’entrée de ________. Il s’agit donc d’un transporteur couplé de type __________.

A

1) 3 Na+
2) 2 K+
3) antiport

73
Q

Qu’est-ce que le transport couplé?

A

Type de transport assurant le transport d’une molécule qui dépend du transport d’une autre molécule.

74
Q

Donnez un exemple de symport.

A

Symport glucose/Na+

75
Q

Quel type de transport est effectué par le symport glucose/Na+? Expliquez son fonctionnement.

A

Transport actif secondaire.
Le symport glucose/Na+ utilise le gradient électrochimique fort du Na+ pour pomper, à l’encontre de son gradient de concentration, le glucose.

76
Q

Pourquoi qualifie-t-on le transport effectué par le symport glucose/Na+ de ‘‘secondaire’’?

A

Parce qu’il n’utilise pas l’ATP directement: il utilise plutôt le fort gradient électrochimique du Na+, maintenu grâce aux pompes Na+/K+ via l’ATP, pour pomper le glucose à l’encontre de son gradient de concentration. L’ATP a donc été utilisée de manière indirecte.

77
Q

Quels sont les transporteurs passifs du glucose?

A

GLUT1 à GLUT14

78
Q

À compléter: La membrane plasmique est plus 1) ______ à l’extérieur, alors qu’elle est plus 2)_______ à l’intérieur. (positive, négative)

A

1) Positive

2) Négative

79
Q

Vrai ou faux. Les protéines membranaires peuvent se trouver dans n’importe quels domaines de la membrane plasmique.

A

Faux.

80
Q

Pour ce qui est des entérocytes intestinaux, quels transporteurs retrouve-t-on dans le pôle apical et dans le pôle basal?

A

Membrane apicale: SGLT1 (symport glucose/Na+)

Membrane basale: GLUT2 (transporteur passif de glucose par diffusion facilitée)

81
Q

Où retrouve-t-on le symport glucose/Na+ chez les entérocytes intestinaux?

A

Membrane apicale

82
Q

Quel transporteur retrouve-t-on au pôle basal des entérocytes intestinaux?

A

GLUT2

83
Q

Vrai ou faux. Nous retrouvons tous les transporteurs de glucose, GLUT1 À GLUT14, dans le pôle basal des entérocytes intestinaux.

A

Faux.

84
Q

Vrai ou faux. La lame basale ne fait pas partie de la matrice extracellulaire.

A

Faux.

85
Q

À compléter: La membrane plasmique est essentielle pour les contacts ____-_____ via les _________ et pour les contacts ____-_____ via les __________, dans le cas des entérocytes intestinaux.

A

1) Cellule-cellule
2) Jonctions étanches
3) Cellule-matrice extracellulaire
4) Intégrines

86
Q

Quel est le site de l’endocytose et de l’exocytose?

A

Membrane plasmique

87
Q

Vrai ou faux. La membrane plasmique est en flux continuel avec les membranes intracellulaires.

A

Vrai

88
Q

À compléter: Le système membranaire de la cellule comprend la __________ et les __________.

A

1) Membrane plasmique

2) Membranes intracellulaires

89
Q

Vrai ou faux. La membrane plasmique et les membranes intracellulaires ont une composition très différente.

A

Faux.