membrane plasmique : org + composition Flashcards

1
Q

rôle de la membrane plasmique en général

A

délimiter la cellule, entourer l cytoplasme (avec organites intracellulaires)

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Q

quelle type de barrière est la membrane plasmique + signification?

A

sélective = sépare les molécules + empêche leur mélange.
maintien hétérogéniété et empêche homogénéité

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3
Q

type de membrane dans la cellule qui entoure un organe + maintien hétérogénéité dans la cellule

A

endomembrane

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4
Q

rôles de la membrane plasmique

A

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

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5
Q

vrai ou faux.
membrane plasmique ne doit pas être soluble dans l’eau. + pourquoi

A

vrai
parce que les cellules vivantes doivent être maintenues dans un milieu aqueux - pour conserver un hétérogénéité.

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6
Q

vrai ou faux. la membrane plasmique doit accepter les molécules d’eau

A

vrai

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7
Q

quelle composante de la membrane plasmique permet que la membrane plasmique ne soit pas solubles dans l’eau, mais qu’elle puisse accepter des molécules d’eau? + explique leur particularité

A

phospholipides - amphipathiques
tête hydrophile (polaire) et queue hydrophobe (non-polaire)

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8
Q

quelles sont les phospholipides les plus abondants de la memebrane plasmique?

A

glycérophospolipides

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9
Q

types de conformation naturelle de phosphospholipides dans un milieu aqueux :

A

bicouche lipide (feuillet bilamellaire) : queues au milieu ensemble et tête aux pôles apical et basal
liposome - conformation sphérique avec les têtes en périphérique et certaine au centre (anneau 3D)
micelle - sphère composée de têtes hydro en périphérie (sans centre hydrophile)

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10
Q

comment se passe le choix d’un état naturel de conformation des phospholipides:

A

aléatoirement

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11
Q

vrai ou faux.
à température corporelle, la membrane est rigide

A

faux. elle est fluide

`avec exceptions de sa composition

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12
Q

types de mouvement possibles des phospholipides dans la membrane et la fréquence:

A

diffusion latérale - fréquent
passage d’une couche à l’autre - rare
rotation et flexion - fréquent

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13
Q

sur quels facteurs repose la fluidité de la membrane plasmique?

A

présence de gras insaturés
mobilité des phospholipides
présence de cholestérol

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14
Q

corriges la phrase.
la bicouche lipidique est composée de phospholipides statique qui peuvent (dépendamment de conditions) bouger en 3D

A

la bicouche lipidique est composée de phospholipides mobiles qui peuvent dans un plan 2D

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15
Q

quel type de phospholipides possède des variantes au niveau de la tête polaire et quelles sont-elles?

A

glycérophospholipide
4:
PC phosphatidylcholine
PS phosphatidylséline
PE phosphatidyléthanolamine
PI phosphatidylinositol

à la base de glycérol (durh)

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16
Q

comment sont distribués les variantes du glycérolipide

A

feuillet externe:
PC phosphatidylcholine (enrichi)
feuillet interne :
PS phosphatidylséline (uniquement)
PI phosphatidylinositol (uniquement)
PE phosphatidyléthanolamine (enrichi)

P

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17
Q

corriges la phrase
on retrouve du PC et PI dans les deux feuillets de la membrane or que le PE et PS sont uniquement dans le feuillet externe.

A

on retrouve du PC et PE dans les deux feuillets de la membrane or que le PI et PS sont uniquement dans le feuillet interne.

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18
Q

impact de la fluidité :
1. présence de gras instaurés + pourquoi
2. longuer des queues hydrocarbonées + nbre d’atomes C en général

A
  1. plus il y a de gras insaturés dans la membrane plasmique plus elle est fluide - à cause de la double liaison qui empêche un empilement parfait des chaînes
  2. plus la chaîne est longue, moins la membrane est fluide.
    nbre d’atomes varie entre 14/24 C
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19
Q

impact du cholestérol dans la membrane plasmique

A

diminue la fluidité
et augmente la rigidité de la membrane plasmique

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20
Q

vrai ou faux.
1. le cholestérol est amphipathiques
2. il s’insère uniquement sur le feuillet externe
3. il représente 20% du poids total de la cellule.

A
  1. vrai
  2. faux. il s’insère sur les deux feullets
  3. il représente 20% du poids des lipides de la membrane plasmique
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21
Q

composition des shingolipides

A

shingosine (dérivé d’amino-alcool) + céramide (acide gras) = shingomyéline - type de shingolipides

entre parenthèses not that important

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21
Q

forme des shingolipides comparées au glycérolipides

A

chaînes des shingo sont plus droites et longues que celles des glycérolipides

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22
Q

corriges la phrase.
les shingolipides et glycérolipides peuvent être glycolysés mais seulement dans le feuillet interne.
+ définition de la glycolisation

A

les shingolipides et glycérolipides peuvent être glycolysés mais seulement dans le feuillet externe.
glycolysé : ajout d’une chaîne d’oses

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23
Q

Quel type de phospholipides?

A

Glycoshongolipide

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24
Q

Quel type de phospholipide

A

Glycoshingophospholipide

25
Q

localisation de la shingomyéline et glycoshingolipides

A

feuillet externe:
shingomyéline (enrichi)
glycoshingolipides (uniquement)

26
Q

qui suis-je?
je suis un assemblage de lipides et de protéines pour la signalisation cellulaire, l’ancrage, etc.

A

radeau lipidique

27
Q

quelles composantes chimiques sont enrichies dans les radeaux lipidiques?

A

shingolipides, glycérophospholipides
saturés et glycérol

28
Q

vrai ou faux.
les feuillets de la membrane sont symétriques

A

faux - asymétriques

29
Q

qu’est-ce que le glycocalyx?

A

glycoprotéines (protéines transmembranaires) et glycolipides qui forment un réseau de glycolisation à l’extérieure de la cellule (feuillet externe)

30
Q

importance du glycocalyx

A

protection chimique (entérocytes intestinales)
reconnaissance cellulaire (cellules immunitaires)

31
Q

vrai ou faux.
glycocalyx est particulièrement développé en milieu agressif.

A

vrai

32
Q

forme de la membrane plasmique dans un tissu

A

structure trilaminaire avec membrane plasmique de cellule 1, espace intercellulaire et membrane plasmique cellule 2.

33
Q

différentyes associations des protéines membranaires

A

transmembranaire - qui traverse la bicouche
associée à la membrane - qui s’attache à 1 des deux feuillets
liée à un lipide - self explainatory
attachée à une autre protéine (qui est transmembranaire)

34
Q

types d’hélices pour les transmembranaire et associé à la membrane

A

transmembranaire:
1. hélices alpha - ~20 acides aminés qui créent une portion hydrophobe (résidus hydrophobes)
2. baril bêta - plusieurs hélices alpha qui forme un pore hydrophile (résidus hydrohphiles)

associée à la membrane : hélice amphipatique

35
Q

quelle type de protéines membranaires se trouvent dans la catégorie intrinsèques?

A

associée à la membrane + lié à un lipide

36
Q

quelle type de protéines membranaires se trouvent dans la catégorie périphérique?

A

attachée à une autre protéine

37
Q

quel type de liaison au protéines membranaires liées à un lipide et attachées à une autre protéine?

A

liées à un lipide - liaison covalente avec le lipide
associée à une autre protéine - liaison indirecte via une autre protéine

38
Q

fonctions/particularités des protéines membranaires

A

transporteurs membranaires, canaux ioniques et/ou protéines impliqués dans l’exo/endocytose
adhérence à la matrice extracellulaire et aux cellules adjacentes (intégrines, cadhérines)
récepteurs des facteurs de croissance (ex. hormones)
transduction du signal par des molécules éffectrices

39
Q

classes principales de récepteurs membranaires + bref explication

A

canal ionique - s’ouvre avec molécules de signalisation + laisse passage d’ions
couplé à une protéine G - protéine qui s’hydrolise lors de son activation
couplé à une enzyme - rapproche 2 parties du récepteur ensemble + activation catalytique + délenchement de la signalisation

40
Q

qui sont les messagers secondaires?
+ explication

A

messagers secondaires : lipides de la membrane plasmique qui participent à la signalisation

PI se fait modifier par la PLC (enzyme modifiant les phospholipides) - se sépare en deux:
DAG (queue) - qui active d’autre canaux
IP3 - tête libérée dans le cytoplasme qui agit sur canaux ioniques intracellulaires

41
Q

utilité des mécanismes de transport à travers la membrane

A

passage de molécules car perméabilité de la membrane est limitée

41
Q

deux types de transport membranaire + leur particularité

A

passif - suit le gradient de concentration
actif - contre le gradient et avec une dépense d’énergie (ATP)

41
Q

diffusion simple vs diffusion facilitée
1. transport assisté par une molécule porteuse
2. pas saturable - passe direct à travers la membrane
3. molécules transportées sont peu liposoblues et volumineuses
4. saturable, sélectif

A
  1. facilitée
  2. simple
  3. facilitée
  4. facilitée
42
Q

qu’est-ce qu’on veut par un transport membranaire qui est saturable?

actif ou passif

A

il y a un nombre limité de transporteurs sur la membrane

43
Q

caractéristiques principales du transport actif

A

transport contre le gradient de concentration
dépense d’énergie
saturable (molécule porteuse)

44
Q

caractéristiques principales du transport actif

A

transport contre le gradient de concentration
dépense d’énergie
saturable (molécule porteuse)

45
Q

le transport passif d’un soluté chargé dépend de quel type de gradient?

A

gradient électrochimique qui tient compte du gradient de concentration et du potentiel de la membrane

46
Q

utilité de la pompe ionique Na+/K+

A

rétabir le potentiel de la membrane

46
Q

utilité de la pompe ionique Na+/K+

A

rétabir le potentiel de la membrane

47
Q

vrai ou faux.
le transport actif déplace les solutés contre leur gradient électrochimique

A

vrai

48
Q

transport actif primaire vs transport actif secondaire

A

primaire - ATP utilisé est directement hydrolisé par le transporteur donc effet direct dans le transport
secondaire - ATP n’est pas directement utilisé par le transporteur, mais énergie de l’ATP est nécessaire pour le maintien du gradient d’un soluté (Na+) qui est utile dans le déroulemtn du transport secondaire

49
Q

vrai ou faux.
1. les pompes Na+/K+ consomment 30% de l’ATP de la cellule
2. elles travaillent sans arrêt pour sortir les Na+ qui entrent par d’autres canaux et transporteurs
3. maintiennent le fort gradient de concentration de Na+ à travers la membrane
4. Na+ à l’extérieur est une réserve d’énergie

A
  1. vrai
  2. vrai
  3. faux. gradient électrochimique
  4. vrai
50
Q

définition du transport couplé + types

A

transport d’un ion qui dépend du transport d’un autre soluté (cheat the system)
symport - la molécule transportée et l’ion vont du même
antiport - la molécule transportée et l’ion vont dans des directions différentes
uniport - transport d’un seul type de soluté

51
Q

la pompe Na+/K+ est exemple de quel type de transport?

A

transport actif - antiport

52
Q

la protéine symport glucose/Na+ est quel type de transport

A

secondaire, car le transporteur utilise le fort gradient de NA+ extracellulaire pour faire entrer du glucose (contre son gradient) et du Na+ (avec son gradient)

52
Q

la protéine symport glucose/Na+ est quel type de transport

A

secondaire, car le transporteur utilise le fort gradient de NA+ extracellulaire pour faire entrer du glucose (contre son gradient) et du Na+ (avec son gradient)

53
Q

vrai ou faux.
il n’y a pas beacoup de types de transporteurs de glucose

A

faux.
il y a beaucoup de types de transporteurs (14 différents)

54
Q

finis la phrase :
la membrane plasmique est à la fois une source pour la voie ….. et la destination pour la voie …

A

la membrane plasmique est à la fois une source pour la voie endosomale et la destination pour la voie de sécrétion (via exocytose)

54
Q

finis la phrase :
la membrane plasmique est à la fois une source pour la voie ….. et la destination pour la voie …

A

la membrane plasmique est à la fois une source pour la voie endosomale et la destination pour la voie de sécrétion (via exocytose)

55
Q

composition du cyplasme

A

cytosol + organites

56
Q

composition du cytosol

A

gel à base d’eau (80%)
solutés : ions, protéines, sucres, nucléotides,
inclusions : gouttelettes lipidiques, granules de glycogène, vésicule
ribosomes
complexes protéiques (protéasomes - dégradent protéines inutiles)
composantes du cytosquelette