Organisation de l'actine dans les cellules. Flashcards

1
Q

Les protéines de liaison (myosines) définissent, en fonction de quelles éléments?

A

en fonction de leur taille, la

structure des réseaux d’actine et leur rôle dans la cellule.

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2
Q

Dans les cellules non musculaires, les

filaments d’actine sont organisés suivant trois types d’arrangements, qui sont?

A

i) les réseaux formant des mailles ;
ii) les faisceaux parallèles ;
iii) les faisceaux contractiles.

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3
Q

Dans les cellules animales non musculaires, les filaments d’actine sont organisés en quoi? situé sous quoi?

A

un réseau

dense : le cortex cellulaire, situé sous la membrane plasmique.

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4
Q

Les filaments qui forment le cortex sont
liés par leur ql extrémité? à des protéines de la membrane plasmique qui sont? ce réseau est
stabilisé par quoi? qui lie quelles éléments?

A

par leur extrémité (+) à des protéines de la membrane plasmique (spectrine)
la filamine qui lie les filaments entre eux.

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5
Q

Le cortex cellulaire soutient la membrane

plasmique. Il peut se contracter grâce à qui? la contraction est responsable de quoi? qui favorisent quoi?

A

grâce à la myosine Il
la contraction est responsable de courants
cytoplasmiques qui favorisent la diffusion des molécules et le mouvements de la membrane plasmique.

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6
Q

Le cortex cellulaire peut se dissoudre grâce à qui? qui rompt quoi? Ce phénomène est important au cours de quoi? où la dissolution localisée du cortex
cellulaire permet aux vésicules de faire quoi?

A

la gelsoline qui rompt les filaments d’actine (transition
gel-sol).
au cours de l’exocytose
permet aux vésicules de s’approcher de la membrane plasmique et de fusionner.

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7
Q

Concernant les faisceaux parallèles : Les microvillosités sont des expansions en doigt de gant
de la membrane plasmique. Leur fonction est de faire quoi?

A

d’augmenter

la surface d’échange avec le milieu extracellulaire.

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8
Q

On les
observe dans divers types cellulaires, notamment dans quelles cellules?
Dans ces
cellules, les microvillosités ont une longueur de 1 μm et un
diamètre de 0,1 μm. Leur squelette est constitué de quoi? orientés cmt? de même quoi? avec leur quoi? ancrée ou?

A

les
cellules de l’épithélium intestinal
Leur squelette est constitué de
filaments d’actine orientés de manière parallèle et de
même polarité avec leur extrémité (+) ancrée dans la
membrane plasmique au sommet de la microvillosité.

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9
Q

A la
base, ils s’insèrent dans un réseau constitué de quelles éléments? Les
filaments d’actine sont unis entre eux par quelles éléments?

A

de spectrine
et de filaments intermédiaire (FI) de kératine.
par la fimbrine, la
fascine et par une autre protéine de liaison à l’actine, la
villine, que l’on ne trouve que dans ce type de structure.

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10
Q

Latéralement, les filaments d’actine sont unis
à la membrane plasmique par des molécules de quoi?
Les microvillosités sont des structures cmt?

A

de myosine-I. Les microvillosités sont des structures

stables non contractiles.

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11
Q

Les filaments d’actine sont responsables de l’extension dynamique de la surface de nombreuses
cellules. En culture, les cellules étendent souvent des prolongements rigides et minces, appelés cmt? qui contiennent combien de filaments d’actine? orientés avec leur extrémité (+) pointant vers l’extérieur et unis entre eux par des molécules comme? Ces structures ont la propriété de faire quoi? avec une grande quoi?

A

appelés filopodes (5 à 200 μm de long, 0,1 μm de diamètre), qui contiennent 15 à 20 filaments d’actine
et unis entre eux par des molécules comme la
fimbrine ou la fascine. Ces structures ont la propriété de se former et de se rétracter avec une grande
rapidité.

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12
Q

Les cellules peuvent aussi étendre de vastes prolongements en forme de feuillets appelés cmt? à partir d’où? Ces structures sont cmt? entre quelles éléments? formant quoi?

A

lamellipodes à partir de leur bord avant
Ces structures sont intermédiaires entre faisceaux
parallèles et réseau formant des mailles.

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13
Q

Dans ces structures (lamellipodes) les filaments d’actine sont cmt? que dans quoi? avec une extrémité (+) située dans le bord avant de la membrane
plasmique, et ce réseau a la possibilité de quoi?

A

les filaments d’actine sont plus organisés
que dans le cortex cellulaire.
la possibilité de se contracter.

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14
Q

Les lamellipodes peuvent générer des points
d’adhésion au support, puis tirer le reste de la cellule vers ces points d’adhésion en générant quoi?
Ce phénomène est à la base de quoi?

A

en générant une

tension du cortex. Ce phénomène est à la base du mouvement cellulaire

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15
Q

Maintenant les faisceaux contractiles comprennent quelles éléments?

A

Les fibres de stress et l’anneau

contractile.

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16
Q

Les fibres de stress s’observent dans certains types cellulaires, principalement quelles cellules? Elles sont formées de filaments d’actine de polarité cmt? organisés cmt? et unis cmt? par quelles molécules?

A

les fibroblastes
de polarité opposée, organisés en faisceaux et unis les
uns aux autres par des molécules d’α-actinine

17
Q

Par une extrémité, ces faisceaux sont ancrés dans la membrane plasmique au niveau des quelles éléments? Par l’autre extrémité, les fibres de stress
s’attachent soit sur une quoi? soit dans le quoi?

A

au niveau des plaques
d’adhésion ou points de contacts focaux
soit sur une deuxième plaque d’adhésion, soit dans le réseau de filaments intermédiaires qui entoure le noyau.

18
Q

Les fibres de stress sont des structures temporaires qui se dépolymérisent
notamment lors de quoi? Au niveau des plaques d’adhésion, les cellules adhèrent
étroitement à la quoi? qui n’est séparée de la membrane que par un espace de 10 nm
alors que celui-ci est de plus de 50 nm en dehors de ces régions.

A

lors de la division cellulaire.

à la matrice extracellulaire

19
Q

Au niveau des plaques d’adhésion,
les fibres de stress sont indirectement connectées avec la matrice extracellulaire, par l’intermédiaire de quelles éléments?

A

par l’intermédiaire de

protéines transmembranaires de la famille des intégrines.

20
Q

Ces intégrines se lient par leur domaine extracellulaire à la matrice
extracellulaire et par leur domaine intracellulaire aux filaments d’actine, via différentes quoi?

A

via différentes protéines

d’ancrage : taline, vinculine, α-actinine.

21
Q

Les fibres de stress et les plaques d’adhésion jouent donc un
rôle dans l’attachement de quelles éléments? Les fibres de stress peuvent se
contracter et donc exercer des quoi? sur la membrane plasmique et par voie de conséquence sur la
matrice extracellulaire. Ce processus est mis en jeu, entre autres, lors de quelles éléments?

A

dans l’attachement des cellules à la matrice extracellulaire.
des tractions
lors de la cicatrisation et du
remodelage cellulaire.

22
Q

quelles éléments peuvent aussi relayer des signaux métaboliques
provenant de la matrice extracellulaire vers le cytosquelette?

A

Les plaques d’adhésion

23
Q

L’anneau contractile se forme au moment de quoi?
Il est composé de filaments d’actine de
polarité opposée, disposés en quoi? situé ou? Comme les
fibres de stress, il s’agit d’une structure temporaire qui a la propriété de se contracter, provoquant la quoi de quel partie de la cellule? qui se sépare en quoi?

A

la mitose.
disposés en un faisceau circulaire situé sous la membrane plasmique.
provoquant la
constriction de la partie médiane de la cellule qui se sépare en deux cellules filles