Module 1 - Composition et organisation de la membrane plasmique Flashcards

1
Q

Fonctions de la membrane plasmique

A
  • Délimite et sépare la cellule du milieu externe
  • Barrière sélective
  • Maintenir l’hétérogénéité des molécules
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Q

Quels molécules organiques composent principalement la membrane plasmique

A

Les phospholipides

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3
Q

Quelle est la particularité chimique des phospholipides qui composent la membrane plasmique

A

Ils sont amphipatiques, c’est-à-dire à la fois hydrophiles (tête hydrophile) et hydrophobes (queue hydrophobe)

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4
Q

Qu’est-ce qui compose les phospholipides

A
  • Tête polaire: Choline et Phosphate
  • Glycérol
  • Queue hydrophobe (hydrocarbonée)
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5
Q

Quelle forme va prendre les phospholipides dans un milieux aqueux (état d’énergie favorable)

A

Bicouche lipidique (feuillet bilaminaire) fluide à température du corps (peut devenir un micelle ou un liposome aussi)

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6
Q

Quel type de phospholipide est le plus commun

A

Les glycérophospholipides

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7
Q

Quels sont les glycérophospholipides retrouvés dans la membrane plasmique

A
  • phosphatidylcholine
  • phosphatidylsérine
  • phosphatidyléthanolamine
  • phosphatidylinositol
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8
Q

V ou F : Les glycérophospholipides sont distribués de façon symétrique dans la membrane plasmique

A

F, ils sont distribués de façon asymétrique

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9
Q

Quelle est la distribution des glycérophospholipides dans les 2 feuillets de la membrane plasmique

A
  • phosphatidylcholine : Enrichi dans le feuillet externe
  • phosphatidylsérine : Uniquement dans le feuillet interne
  • phosphatidyléthanolamine : Enrichi dans le feuillet interne
  • phosphatidylinositol : Uniquement dans le feuillet interne
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10
Q

Quels sont les paramètres qui diminuent la fluidité de la membrane plasmique

A
  • Une grande quantité d’acides gras saturés
  • De longue chaîne de carbone
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11
Q

Question facultative : Quel est le nombre de carbone d’un acide gras (intervalle)

A

14 à 24 carbones

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12
Q

Quels sont les caractéristiques du cholestérol au niveau de la membrane plasmique

A
  • Constitue 20% du poids des lipides de la membrane plasmique
  • Amphipatique
  • Se situe dans les 2 feuillets de la membrane
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13
Q

Quel est l’impact d’une grand quantité de cholestérol au niveau de la membrane plasmique

A

Le cholestérol diminue la fluidité de la membrane et augmente sa rigidité

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14
Q

De quoi est formé un sphingolipide

A
  • Un sphingosine (la structure primaire)
  • Un résidu d’acide gras (forme le céramide si tout seul avec sphingosine)
  • un groupe provenant des glycérophospholipides (forme la sphingomyéline)
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15
Q

Différence et ressemblance entre le sphingolipide et le glycérophospholipide

A
  • Ressemblance : Amphipatique
  • Différence : Sphingolipide plus long que le glycérophospholipide
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16
Q

Dans quelle partie de la membrane plasmique les sphingolipides et les glycérophospholipides peuvent-ils être glycolysés

A

Dans le feuillet externe

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17
Q

Quels sont les 2 types de glycosphingolipides

A
  • Cérébroside (ajout d’un seul sucre)
  • Ganglioside (ajout de plusieurs sucres et de l’acide sialique)
18
Q

De quel côté de la membrane plasmique y a-t-il le plus de sphingomyéline

A

Dans le feuillet externe

19
Q

Que permet l’hétérogénéité de la disposition des éléments de la membrane plasmique

A

Il permet de la formation de radeaux lipidiques qui sont localisés dans différentes parties de la membrane plasmique par un assemblage de lipides et de protéines importantes dans la signalisation cellulaire et l’ancrage notamment.

20
Q

Qu’est-ce qui se trouve de façon enrichie dans les radeaux lipidiques

A
  • Sphingolipides
  • Cholestérol
  • Glycérophospholipides
21
Q

Que fait le radeau lipidique en terme de fluidité de la membrane

A

Il diminue la fluidité et il augmente la rigidité

22
Q

Quel est l’importance du glycocalyx

A
  • Protection chimique (ex. entérocytes intestinaux)
  • Reconnaissance cellulaire (ex. cellules immunitaires)
22
Q

Quel est l’importance du glycocalyx

A
  • Protection chimique (ex. entérocytes intestinaux)
  • Reconnaissance cellulaire (ex. cellules immunitaires)
23
Q

De quoi à l’air la membrane plasmique dans un tissu

A

feuillet trilaminaire

24
Q

Quels sont les façons que les protéines membranaires s’associent à la bicouche lipidique

A
  • Transmembranaire
  • Associé à la membrane (intrinsèque)
  • Lié à un lipide (intrinsèque)
  • Attaché à une autre protéine (périphérique)
25
Q

Quels sont les caractéristiques en terme de polarité des protéines transmembranaires

A
  • Les acides aminés des protéines transmembranaires sont hydrophobes
  • Certaines protéines transmembranaires contiennent des pores hydrophiles (ex. canaux protéiques)
26
Q

Quels sont les fonctions des protéines transmembranaires

A
  • Transporteurs membranaires, canaux ioniques et protéines impliquées dans l’exocytose et l’endocytose
  • Protéines d’ancrage : Adhérence à la matrice extracellulaire et aux cellules adjacentes (intégrines et cadhérines)
  • Récepteurs : Récepteurs de facteurs de croissance
  • Enzymes : Transduction du signal par des molécules effectrices (protéine G)
27
Q

Quels sont les types de récepteurs membranaires

A
  • Canal ionique
  • Couplé à une protéine G (GTPase)
  • Couplé à une enzyme
28
Q

Quel sont les messagers primaires et secondaire dans la signalisation cellulaire

A
  • Messager primaire : Molécule de signalisation
  • Messager secondaire : Les lipides ( Diacylglycérol et inositol-triphosphate pour la portéine G par exemple)
29
Q

V ou F : La perméabilité de la membrane est limitée et peu sélective, donc pas compatible avec la vie

A

Vrai

30
Q

Qu’est-ce qui passe/ne passe pas la membrane en diffusant directement dans la membrane

A

Passe:
- Petites molécules polaires non chargées (H2O, glycérol, éthanol)
- Petites molécules hydrophobes (O2, CO2, N2, benzène)
* H2O a quand même besoin de quelques canaux

Ne passe pas:
- Grandes molécules polaires non-chargées (acides aminés, glucose, nucléoside)
- Ions

31
Q

Quels sont les 2 types de transport à travers les protéines membranaires

A
  • Transport passif (diffusion facilité) : Dans le sens du gradient et aucune source d’énergie requise
  • Transport actif : Contre le sens du gradient et source d’énergie (ATP) nécessaire
32
Q

Autres caractéristiques de la diffusion facilitée

A
  • Molécules transportées liposolubles et volumineuse
  • Saturable
  • Sélectif
  • Sans énergie requise
33
Q

Autres caractéristiques du transport actif

A
  • Contre le gradient
  • Dépense d’énergie
  • Saturable
34
Q

De quoi dépend la transport passif d’un soluté chargé

A

Gradient électrochimique (gradient de concentration + potentiel de membrane)

35
Q

Question facultative : Quelle est le pourcentage de la consommation de l’ATP intracellulaire par la pompe Na+/K+

A

30%

36
Q

V ou F: Les protéines membranaires sont limitées à des
domaines particuliers de la membrane plasmique dans
les cellules épithéliales (par ex. les enterocytes)

A

Vrai

37
Q

Quel est un rôle important de la membrane plasmique au niveau des jonctions des cellules

A

La membrane plasmique est importante pour la compartimentalisation et pour le contact cellule-cellule et cellule-matrice

38
Q

V ou F : La membrane plasmique fait partie du système membranaire de la cellule

A

Vrai

39
Q

Qu’est-ce qui compose le cytoplasme

A

Cytosol + organites (sauf le noyau)

40
Q

Composition du cytosol

A
  • un gel à base de l’eau (80%)
  • des solutés: ions, protéines, sucres,nucléotides
  • des inclusions: gouttelettes lipidiques, granules de glycogène, vésicules
  • des ribosomes
  • des complexes protéiques (protéasomes)
  • les composantes du cytosquelette