Module 3 Flashcards

1
Q

Quelles sont les 3 prot constituant le cytosquelette?

A
  • Microfilaments
  • Filaments intermédiaires
  • Microtubules
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Q

Quelles sont les 2 fonctions du cytosquelette?

A

Forme de la cellule (morphologie)
Transit (mitochondries qui peuvent se déplacer le long du cytosquelette)

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3
Q

Quel est le contenu et la structure des microfilaments?

A

Double hélice: actine F et actine G
Structure polaire (extrémité + et - )

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4
Q

Que se passe-t-il à l’extrémité + et à l’extrémité - d’un microfilament?

A

+: polymérisation (éléments qui s’ajoutent; permet altération de la morphologie cellulaire)

-: désassemblage

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5
Q

Nommer les fct des microfilaments:

A
  • support physique
  • contraction cellulaire
  • transport
  • endocytose/phagocytose
  • anneau contractile —> mitose
  • adhérence intercellulaire/à la ME
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6
Q

V/F
Les filaments intermédiaires sont polaires

A

F, sont très stables

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7
Q

V/F
Les filaments intermédiaires sont composés de petites S-U linéaires qui s’enroulent

A

V, —> structure de forte résistance

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8
Q

Quelles sont les 3 fct des filaments intermédiaires?

A

1- Définir struct de base des cellules
2- Assurer une stabilité physique —> résistance aux stress mécaniques
3- Formation de desmoses (jonctions entre les cellules) et hémidesmoses (jonctions entre les cellules et ME) —> adhérence/résistances des épithéliums

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9
Q

Quells sont les composantes de base des microtubules?

A

Tubuline alpha et bêta

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10
Q

Combien de protofilaments (polymérisation linéaire de tubuline) sont nécessaire pour former un microtubule?

A

13

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11
Q

Où se dév des microtubules?

A

Dans des centres d’organisation des microtubules (MTOC)

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12
Q

Nommer un exemple d’MTOC

A

Centriole

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13
Q

Nommer les 4 caractéristiques principales des microtubules

A

1- + gros filament du cytosquelette
2- 13 protofilaments pour 1 microtubule
3- Dynamiques = polymérisation/dépolymérisation
4- Polaires

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14
Q

Dans un microtubule, l’extrémité + pointe vers où?

A

Vers la périphérie de la cellule

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15
Q

Nommer les 3 fonctions des microtubules?

A

1- Mouvement: dans cils + flagelles
2- Transport intracellulaire (vésicules/organites)
3- Transport des chromosomes sur fuseau mitotique (Division cellulaire)

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16
Q

Nommer les 2 prot motrices impliquées dans les transport au niveau des microtubules

A

Kinésines
Dynéines

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17
Q

Quelle prot motrice, a/n des microtubule, fait un transport vers le MTOC = rétrograde

A

Dynéines

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18
Q

V/F
La Kinésines est responsable de faire un transport antérograde = vers l’extrémité +

A

V

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19
Q

Quel est le principal MTOC?

A

Centrosome

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20
Q

Où se situe le centrosome?

A

Près du noyau, attaché avec l’enveloppe nucléaire + interaction avec l’appareil de Golgi

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21
Q

Combien de centrioles composent un centrosome ?De quoi sont-ils entourés?

A

2
Sont entourés de matrice péricentriolaire

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22
Q

Quelles sont les 2 fonctions du centrosome?

A

Mise en place du fuseau mitotique
Formation de corps basaux (Prod des microtubules qui se trouvent à la base des cils et flagelles)

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23
Q

De quoi est composé les centrioles?

A

De 9 triplets de microtubules

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24
Q

Où sont situés les MTOC?

A

Au centre du centrosome

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25
Les microtubules composant les centrioles sont-ils stables ou instables?
Stables, car pas de polymérisation ni dépolymérisation dans ce cas-ci
26
V/F Une inclusion est toujours délimitée par une membrane
F
27
Quels sont les 2 types d’inclusions?
- Nutritives - Issues du métabolisme et pigmentaires
28
Quels sont les 2 types d’inclusions nutritives?
Lipides Ou Glycogène
29
Quels sont des exemples d’inclusions lipides temporaire et à long terme?
Temporaire: cellules épithéliales intestinales Long terme: adipocytes
30
Les inclusions de glycogène se retrouvent MAJ dans _____ et ____
Foie et muscles
31
Quels sont les 3 types d’inclusions issues du métabolisme/pigmentaires?
- de lipofuscine - d’hémosidérine - d’origine pigmentaire
32
De quelle couleur est le pigment de la lipofuscine et l’hémosidérine
Brun
33
V/F L’inclusion de lipofuscine ne possède pas de membrane
F
34
Quel est le rôle d’une inclusion de lipofuscine et oùù se retrouve-t-elle (3)?
Oxydation + dégradation d’organites ou d’éléments phagocytés CHEZ: - animaux âgés - cellules à longue durée de vie - cellules à forte activité phagocytaire
35
Qu’est-ce que l’hémosidérine?
Pigment brun contenant du fer —> résidu de dégradation de l’hémoglobine
36
Où retrouve-t-on de l,hémosidérine?
Dans cellules phagocytant les GR —> macrophages
37
Nommez l’exemple le + connu d’inclusion d’origine pigmentaire:
Mélanine
38
Comment se nomme le centre de contrôle renfermant le génome?
Noyau
39
Nommez des cellules qui sont binuclées ou multinuclées
Hépatocytes Fibres musculaires squelettiques
40
À quel moment dans le cycle cellulaire le noyau est-il entouré de l’enveloppe nucléaire?
Interphase
41
Comment se nomme l’espace entre les deux membrane créant l’enveloppe nucléaire?
Espace périnucléaire
42
La membrane externe de l’enveloppe nucléaire est en continuité avec quelle struct ?
RER
43
La membrane interne de l’enveloppe nucléaire permet l’attachement avec quelle structure ?
Lamina nucléaire = cytosquelette du noyau
44
V/F La lamina nucléaire interagit avec la chromatine
V
45
Comment s’appelle les protéines qui permettent l’ouverture et le passage de certains éléments au travers l’enveloppe nucléaire?
Nucléoporines
46
Le transport entre le cytoplasme et le noyau est-il unidirectionnel et bidirectionnel?
Bidirectionnel
47
Qu’est-ce que la chromatine?
ADN associé aux histones, enroulé sur lui-même
48
Quel type de chromatine permet une transcription active? Est-ce une région claire ou foncée dans le noyau?
Euchromatine = moins compacte —-> transcription active en ARN Régions claires a/n noyau
49
Que signifie un ration euchromatine/hétérochromatine élévé?
Transcription + active (noyau + pâle)
50
V/F Les femelles ont tjrs un chromosome X tjrs inactivé
V
51
Comment appelle-t-on la région d’hétérochromatine dans les cellules somatiques/un chromosome inactivé?
Un corpuscule de Barr
52
Qu’Est-ce qu’un nucléosome?
Enroulement ADN autour des histones
53
Quelle est la forme de compaction maximale de chromatine?
Chromosome
54
Le nucléole est le site de synthèse des …. Et l’assemblage
ARNr dans le noyau Assemblage en petites et grandes sous-unités ribosomales
55
V/F Cellules + actives ont un plus petit nucléole
F, un plus gros nucléole
56
À quoi servent les cellules souches?
Développement et renouvellement des cellules et tissus: prolifération et différenciation
57
Quelles sont les 3 types de populations cellulaires chez animal adulte?
- Statique - Stable - En renouvellement
58
Quel type pop cellulaire ne se divise plus?
Statique
59
Est-ce que le foie peut se répliquer après une lésion?
Oui, il fait parti d’une population stable
60
Quel type de cellule prolifère continuellement?
Épiderme épithélium intestinal
61
Quelles sont les 3 caractéristiques des cellules souches?
- Proliférer - S’auto-renouveler - Se différencier
62
Qu’est-ce que la réplication asymétrique?
Une cellule fille différenciée + une cellule fille avec phénotype «cellule souche»
63
Quels sont les 4 différents potentiel de différenciation?
- totipotentes - pluripotentes - multipotentes - unipotentes
64
Quels types cellulaires peuvent être produits par des cellules pluripotentes?
Tous les types cellulaires sauf tissus extra-embryonnaires
65
Quels types de cellules peuvent faire les cellules multipotentes?
++ cellules d’une même lignée
66
Quelles sont les 2 périodes principales au sein du cycle cellulaire?
Interphase et Mitose
67
Quelles sont les 3 étapes de l’interphase et de quoi sont-elles constituées?
G1: développement cellulaire (synthèse ARN et protéines) S: Réplication ADN, synthèse histones, duplication des centrioles G2: Accumulation molécules/éléments nécessaires à la mitose
68
Dans quel état se trouve la majorité des cellules différenciées chez l’adulte?
Au stade G0; les cellules ne prolifèrent pas
69
Par l’entremise de quelles molécules se fait la régulation du cycle cellulaire?
Protéines (cyclines et kinases)
70
Qu’est-ce que la caryocinèse?
Division du noyau
71
Qu’est-ce que la cytocinèse?
Division du cytoplasme
72
Quelles sont les 5 phases de la mitose?
- Prophase - Prométaphase - Métaphase - Anaphase - Télophase
73
Que se passe-t-il lors de la prophase?
La chromatine dupliquée se condense sous forme de chromosomes Migration MTOC (centrosomes) vers pôles opposés Organisation d’un fuseau de microtubules
74
Que se passe-t-il lors de la prométaphase?
Disparition de l’enveloppe nucléaire, attachement des chromosomes au fuseau mitotique
75
Que se passe-t-il lors de la métaphase?
Alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale du fuseau mitotique
76
Que se passe-t-il lors de la anaphase?
Séparation des chromatines sœurs et migration aux pôles opposés
77
Que se passe-t-il lors de la télophase?
- Reconstruction de l’enveloppe nucléaire autour de chaque groupe de chromosomes - Chromosomes se décompactent en euchromatine et hétérochromatine - Disparition du fuseau mitotique - Sillon de clivage —> cytocinèse - Production des 2 cellules filles
78
Que se passe-t-il lors d’un déséquilibre au niveau de l’homéostasie cellulaire?
Pathologies - excès de cellules —> cancer - déficit de cellules —> parvovirus/panleucopénie féline
79
Quels sont les 2 types de mort cellulaire?
Apoptose et nécrose
80
Quel est le nom de la mort cellulaire physiologique? Pourquoi se produit-elle?
Apoptose Les cellules sont devenues inutiles
81
Décrire l’apoptose Activation? Qu’Est-ce qu’elle implique? Comment se déroule-t-elle?
Activation par signaux intrinsèques ou extrinsèques Conservation intégrité de la membrane cellulaire -> pas inflammatoire Fragmentation ADN + contraction volume cellulaire + bourgeonnement membrane + formation corps apoptotiques
82
Que se passe-t-il lors d’un processus de nécrose?
Exposition à des stress physiques/chimiques —> endommagement de la membrane Gonflement + lyse cellulaire —> inflammatoire