Module 11 Flashcards
V ou F
Les pores sont principalement rencontrés chez les procaryotes
V
V ou F
Diffusion simple à l’aide des canaux et toujours dans le sens du gradient de concentration
V
V ou F
Che humain, dans les cellules des reins, glandes salivaires et lacrymales, besoin de transporter de l’eau rapidement donc utilisation de protéines aquaporines qui augmentent la diffusion des molécules d,eau en formant passage qui les laisse passer selon le gradient
V
NB : aussi présent chez plantes
V ou F
Globule rouge utilise transport actif pour faire entrer glucose
F
Transport passif (diffusion facilitée)
V ou F
Aucun apport énergétique est requis lorsqu’il y a changement de conformation de la protéine transmembranaire (GLUT1) une fois fixée ave le glucose.
V
V ou F
GLUT1 est un transporteur biport
F
Uniport car ne transporte qu’un seul type de molécule et dans un seul sens
V ou F
Le transport actif primaire ressemble au transport passif du point de vue mécanistique, mais requiert de l’énergie, le plus souvent sous forme d’ATP, car le soluté est déplacé contre le gradient de concentration ou le potentiel membranaire.
V
V ou F
Dans les cellules humaines, les
glycoprotéines P permettent le rejet de composés toxiques provenant de la diète
V
NB : Malheureusement,
chez certaines cellules cancéreuses, on observe la surproduction de ces protéines, ce qui leur permet
de résister à la chimiothérapie. Cela explique en partie pourquoi certaines personnes ne sont pas
réceptives à ces traitements
Quels sont les rôles des gradients ioniques
Les gradients d’ions sodium et potassium formés par le transport actif primaire servent, entre autres, à la propagation de l’influx nerveux. Les gradients d’ions calcium sont utilisés lors de la contraction
musculaire
Dans l’estomac, les gradients de protons assurent le maintien d’un pH très faible à l’extérieur de la cellule, ce qui favorise la digestion, tout en conservant un pH physiologique dans le cytosol. Dans les membranes bactériennes et celles des mitochondries, les gradients de H+ sont nécessaires pour la
production d’ATP
Les gradients de H+ ou de Na+ qui sont générés au cours du transport actif primaire servent
également comme source majeure d’énergie pour le transport actif secondaire
Quelle est la source primaire d’énergie pour les transporteurs actifs primaires
la lumière
NB: C’est le cas de la
bactériorhodopsine, une pompe à protons qui est présente chez certaines archaebactéries halophiles
(c’est-à-dire qui aiment le sel), par exemple Halobacterium salinarium. Comme nous l’avons déjà vu dans le module précédent, cette pompe à protons est constituée de 7 hélices alpha. Le gradient de
protons formé est utilisé pour synthétiser de l’ATP
Synonyme de pompe à sodium
ATPase Na+/K+
Que fait pompe à sodium
Son action assure une concentration faible en ions sodium et une concentration élevée en ions potassium à l’intérieur de la cellule.
Cette pompe est un transporteur antiport, puisqu’elle transporte deux types d’ions dans des directions opposées
Pour chaque molécule d’ATP qui est hydrolysée, 3 ions Na+ sortent de la cellule et 2 ions K+ y pénètrent. Tout comme pour le transport passif, il y a changement de conformation de la pompe lors de la fixation, du transport et de la libération des solutés
Comment fonctionne transport actif secondaire
utilise principalement des gradients de H+ et de Na+ comme source d’énergie. Comme ces gradients proviennent de l’action d’un transporteur actif primaire, on dit que le transport actif secondaire est couplé au transport actif primaire.
V ou F
Les transporteurs actifs secondaires peuvent être symport ou antiport, mais ne peuvent pas être uniport, puisque le transport de la molécule désirée est couplé avec le transport d’un ion dont le gradient de concentration est favorable.
V
EXEMPLE : Dans les cellules intestinales des animaux, le transporteur Na+
-glucose utilise le gradient de sodium
créé par la pompe à sodium pour transporter le glucose contre son gradient de concentration. Dans certaines bactéries, la perméase du lactose utilise plutôt un gradient de H+ pour transporter le lactose.
Ces deux protéines transmembranaires sont des transporteurs symports, puisque les 2 molécules transportées se déplacent dans la même direction.
exemple de messagers chimiques
nutriments, hormones, facteurs de croissance
exemple de stimuli physique
lumière