Physiologie - Transport membranaire Flashcards

1
Q

Nommer les rôles du transport membranaire (8).

A
(MMM TT ACS)
Maintien des gradients de concentration
Maintien du potentiel de repos
Maintien de l'osmolarité cellulaure
Transmission des influx nerveux
Transmission des signaux hormonaux
Absorption des nutriments/élimination des déchets
Contraction musculaire
Sécrétion
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Q

Quels compartiments ont des concentrations de solutés similaires? Parmi ces deux compartiments, lequel est différent?

A

Plasma et liquide interstitiel.

Les protéines sont en plus grande concentration dans le plasma.

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3
Q

Quelle est l’utilité, ou l’importance, des gradients de concentation?

A

Influx nerveux
Transport membranaire
Synthèse ATP

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4
Q

Vrai ou faux. La membrane plasmique a une perméabilité sélective?

A

Vrai

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Q

Quelle est la structure de base des membranes plasmique?

A
  • Bicouche de phospholipides amphipathiques

- Molécules de cholestérol intercalées amphipathique

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6
Q

Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?

A
  • Gaz : Oui
  • Lipides: Oui
  • Eau et urée: Oui mais pas efficace
  • Grosses molécules polaires non chargées, polaires chargées ou ions: Non
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7
Q

À quelle vitesse se déplace le glucose?

A

850 km/h

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8
Q

À quelle vitesse se déplace l’eau?

A

2500 km/h

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9
Q

Qu’est-ce qui défini le transport passif?

A
  • Molécules se déplacent en suivant leur gradient de concentration
  • Aucune dépense d’énergie
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10
Q

Qu’est-ce qui défini le transport actif?

A
  • Molécules se déplacent contre leur gradient de concentration.
  • Dépense d’énergie.
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11
Q

Quels sont les 4 types de transport passif?

A
  • Diffusion simple
  • Diffusion facilité par transporteur
  • Diffusion facilité par canal aqueux
  • Diffusion par osmose.
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12
Q

Quelles sont les caractéristiques des molécules qui peuvent utiliser la diffusion simple?

A

Non polaires
Liposolubles
(eau + urée se faufilent)

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13
Q

Quels sont les 5 facteurs qui déterminent le taux de diffusion?

A
  • Différence de gradient de concentration
  • Surface de diffusion
  • Distance à parcourir
  • Température (plutôt invariable)
  • Masse de la molécule (plutôt invariable)
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14
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques de la diffusion simple?

A
  • Non régulée
  • Non saturable
  • Non spécifique
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15
Q

Qu’est-ce qui définit/caractérise de la diffusion par canal aqueux?

A
  • La molécule ne touche pas
  • Transport rapide
  • Sélectivité
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16
Q

Quelle structure détermine la spécificité d’un canal aqueux?

A

Filtre de spécificité dans le vestibule.

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17
Q

Quels sont les déterminants (5) de la spécificité d’un canal aqueux?

A
  • Charge de la molécule
  • Diamètre de la molécule
  • Diamètre du pore
  • Acides aminés qui tapissent le canal
  • Interactions ioniques
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18
Q

Quels sont les 2 types généraux de canaux aqueux?

A
  • Ouverts en permanence

- Ouverture contrôlée

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19
Q

Quels sont les sous-type de canaux aqueux à ouverture contrôlée?

A
  • Voltage-dépendant
  • Ligands-dépendant
  • Mécano-dépendant
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20
Q

Qu’est-ce qui définit/caractérise de la diffusion facilité par transporteur?

A
  • Molécules suivent le gradient de concentration
  • Requiert des protéines
  • Transporteur possèdent un site de liaison spécifique
  • Liaison de la molécule au transporteur entraîne changement de conformation
  • Saturable
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21
Q

Quels facteurs (2) déterminent la vitesse maximale de diffusion facilité via un transporteur?

A
  • Nombre de transporteurs est limité

- Le transport par diffusion facilité est un processus qui prend du temps

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22
Q

Vrai ou faux. La diffusion facilité par transporteur peut être bidirectionnelle?

A

Vrai.

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23
Q

Combien y a-t-il de membres dans la famille des GLUT?

A

14

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24
Q

Quelles sont les propriétés qui distinguent les transporteurs de la famille GLUT?

A
  • Affinité pour les molécules transportées
  • Vitesse de diffusion
  • Cellules dans lesquelles ils sont exprimés
  • Leur régulation
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25
Q

Quels sont les 2 types de transport actif?

A
  • Transport actif primaire (via pompe)

- Transport actif secondaire (co-transporteur ou échangeur)

26
Q

Qu’est-ce qui définit/caractérise le transport actif primaire?

A
  • Transporteur est une pompe
  • Énergie provient de l’ATP
  • Hydrolyse ATP = changement de conformation
  • Transport saturable
27
Q

Nommer 6 caractéristiques de la pompe à sodium-potassium.

A
  1. Maintient des gradients de Na+ et K+
  2. Possède une activité ATPase (hydrolyse ATP)
  3. Consomme environ 25% ATP total
  4. Fonctionne sans arrêt
  5. Rôle important production du potentiel de membrane et conduction nerveuse
  6. Rôle important pour le maintien du volume normal de la cellule
28
Q

Quels sont les échanges (quantifier) de la pompe à sodium-potassium?

A

Elle expulse 3 ions Na+ en échange de 2 ions K+.

29
Q

Quelles sont les étapes du mécanisme d’action des pompes à sodium-potassium?

A
  1. Liaison de 3 Na+
  2. Changement de conformation et phosphorylation
  3. Sortie de 3 Na+
  4. Liaison de 2 K+ et déphosphorylation
  5. Changement de conformation
  6. Entrée de 2 K+
30
Q

Quelles sont 2 autres pompes (transport actif primaire) importante?

A
  • Pompe à Ca2+ (dans les RE et rôle important dans la signalisation et contraction musculaire)
  • Pompe à protons
31
Q

Qu’est-ce qui définit/caractérise le transport actif secondaire?

A
  • Nécessite des protéines qui sont des co-transporteurs et des échangeurs
  • Utilisent l’énergie emmagasinée dans un gradient de concentration
  • Transport saturable
32
Q

Quelle est la différence entre les transporteur de glucose suivants: SGLT et GLUT?

A

SGLT transport actif secondaire

GLUT diffusion facilité

33
Q

Quelle est la différence entre un co-transporteur et un échangeur?

A

Co-transporteur: 2 molécules vont dans la même direction

Échangeur: les molécules ne vont pas dans le même sens.

34
Q

Énumérer la source d’énergie pour chacun des type de transport (diffusion simple, facilité, transport actif primaire, transport actif secondaire)

A
  • Diffusion simple: gradient électrochimique
  • Diffusion facilitée: gradient électrochimique
  • Transport actif primaire: hydrolyse ATP
  • Transport actif secondaire: gradient ionique
35
Q

Par quels mécanismes est-ce que les hormones peuvent réguler le transport membranaire?

A
  • Modulation du nombre de transporteurs à la membrane (augmentation transcription, recrutement des transporteurs à partir d’une réserve)
  • Modulation de l’activité du transporteur
36
Q

Quelles hormones peuvent avoir un effet sur la pompe à Na+ et avec quel effet?

A
  • Hormones stéroïdiennes : augmentation de la synthèse
  • Aldostérone: augmentation de la synthèse (reins)
  • Adrénaline: Stimule l’activité (muscle)
37
Q

Quels sont les 2 types de transport épithélial?

A
  • Transport transcellulaire

- Transport paracellulaire

38
Q

Quel est le rôle des claudines?

A

Étanchéité des jonctions serrées

39
Q

Nommer 4 caractéristiques des claudines.

A
  • Famille de 24 gènes
  • 4 domaines transmembranaires
  • Largement distribuées
  • Expression tissu- et segment-spécifique
40
Q

Quels sont les 4 éléments qui rendent la barrière hémato-encéphalique imperméable?

A
  • Jonctions serrées
  • Lame basale épaisse
  • Péricytes
  • Astrocytes
41
Q

Est-ce qu’il y a de la pinocytose au niveau de la barrière hémato-encéphalique?

A

Non.

42
Q

Définir vésicule.

A

Petit sac qui apparaît par bourdonnement de la membrane plasmique (ou autre)

43
Q

Quels sont les 3 types de transport par vésicules?

A
  • Endocytose
  • Exocytose
  • Transcytose
44
Q

La phagocytose est employée par quoi et qu’est-ce q’elle permet de transporter?

A

Les macrophages et les neutrophiles. Transport de grosses particules (bactéries, débris cellulaires)

45
Q

La pinocytose est employée par quoi et qu’est-ce q’elle permet de transporter?

A

Presque toutes les cellules. Transport de liquide extra cellulaire et de protéines.

46
Q

Qu’est-ce qu’un endosmose?

A

Vésicule cytoplasmique dans laquelle s’effectue le tri des molécules internalisées par endocytose.

47
Q

À quoi servent les clathrines?

A

Former des complexes structurés (en forme de ballon de soccer). Permet de former les vésicules.

48
Q

Donner deux exemples d’endocytose par récepteurs interposés.

A
  • Le fer (internalisé grâce aux transferrines)
  • Les lipoprotéines (dans l’hypercholestérolémie familiale, les récepteurs responsables d’internaliser le LDL est défectueux)
49
Q

Quelles sont les deux type d’exocytose et qu’est-ce qui les différencient?

A
  • Constitutive: Pas de régulation, sert surtout pour le renouvellement des protéines structurales.
  • Regulée: Signal nécessaire. Les vésicules du cytoplasme se déplacent à la membrane lorsque signal.
50
Q

À quoi servent les protéines de type SNARE?

A

Permet la fusion de la vésicule à la membrane plasmique.

51
Q

Quels sont les 2 types de protéines SNARE?

A
  • t-SNARE (de la membrane plasmique)

- v-SNARE (vésiculaire)

52
Q

Quelles sont les 3 types de molécules qui empruntent exclusivement les canaux aqueux?

A
  • Eau
  • Ions
  • Urée
53
Q

Est-ce que les ions peuvent emprunter la diffusion facilité lorsqu’il sont dans le sens du gradient de concentration?

A

Non, ils utilisent les canaux aqueux.

54
Q

Quelles molécules utilisent le transport transcellulaire?

A

Eau, ions, glucose, acides aminés, solutés liposolubles

55
Q

Quelles molécules utilisent le transport paracellulaire?

A

Eau, ions, urée.

56
Q

Pourquoi y a-t-il différents types de claudines le long des tubules rénaux?

A

Comme elles ont différentes fonctions sur l’étanchéité des jonctions serrées, la perméabilité au fil des tubules varie.

57
Q

À quoi servent les calbindin?

A

Protéine de transport intracellulaire du calcium puisqu’il ne peut se promener libre dans la cellule.

58
Q

Quelles molécules peuvent passer par les fentes intercellulaires?

A

Eau, ions, petites molécules comme le glucose et les acides aminés.

59
Q

D’où peuvent provenir les vésicule (site de formation)?

A

Appareil de Golgi ou membrane plasmique

60
Q

Est-ce que les vésicules sont une forme de transport actif?

A

Oui, nécessite de l’énergie

61
Q

Où est-ce que les clathrines sont situées?

A

Sur le côté interne de la membrane plasmique.

62
Q

À quoi sert la synaptotagmine?

A

Protéine qu’on retrouve sur les vésicules. Le calcium interagit avec pour entraîner des changements de conformation.