Quiz 4 Flashcards

1
Q

Un même neurone peut être affecté simultanément par quoi?

A

Par des signaux reçus de multiples synapses excitatrices et inhibitrices.

La décision dépend du moment, de l’amplitude et de la localisation des différents signaux

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2
Q

Qu’est-ce qui détermine l’intensité du signal qu’envoie un neurone à un autre?

A

C’est la fréquence de création des potentiels d’action qui détermine l’intensité du signal qu’envoie un neurone à un autre

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3
Q

Quelles sont les actions d’un neurone sur le neurone post-synaptique?

A

Les neurotransmetteurs libérés par une synapse excitatrice provoquent une faible dépolarisation de la membrane postsynaptique (potentiel postsynaptique (PPS) excitateur)

Les neurotransmetteurs libérés par une synapse inhibitrice provoque une faible hyperpolarisation de la membrane postsynaptique (PPS inhibiteur)

L’amplitude combinée des PPS est traduite dans la fréquence d’émission du potentiel d’action

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4
Q

Comment pourrait-on affecter positivement et négativement l’activation d’un neurone?

A

En insérant une protéine (canal) dans la membrane du neurone qui permet un flux d’ions positif ou négatif permet d’inhiber ou d’exciter une action.

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5
Q

La cellule eucaryote contient quoi?

A

Contient des organises membranaires (il existe également des organises extra membranaire)

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6
Q

Qu’est-ce qui fait que les compartiments ont différentes fonctions?

A

Ce sont les protéines

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7
Q

Quelle est la fonction du cytosol?

A

Transport de molécule, contient des enzymes métabolique: synthèse des protéines

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8
Q

Quelle est la fonction du noyau?

A

Contient le génome: Synthèse de l’ADN et de l’ARN

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9
Q

Quelle est la fonction du reticulum endoplasmique?

A

Synthèse de la plupart des lipides: Synthèse des protéines destinées aux organites et à la membrane plasmqiue

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10
Q

Quelle est la fonction de l’appareil de Golgi?

A

Modification, tri, emballage des protéines et lipides pour leur sécrétion ou leur transport aux autres organelles

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11
Q

Quelle est la fonction du lysosome?

A

Dégradation intracellulaire

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12
Q

Quelle est la fonction de l’endosmose?

A

Tri du matériel provenant de l’endocytose

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13
Q

Quelle est la fonction de la mitochondrie?

A

Synthèse de l’ATP par phosphorylation oxidative (métabolisme)

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14
Q

Quelle est la fonction du chloroplastes?

A

Photosynthèse

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15
Q

Quelle est la fonction du péroxisomes?

A

Oxydation de molécules toxiques

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16
Q

La plupart des organises se forment de quelle manière?

A

La plupart des organites se forment de novo, les plus gros sont reçus de la cellule mère au cours de la division. Les organites grandissent en incorporant de nouvelles molécules et se divisent. Les nouvelles protéines doivent se diriger vers le bon organite

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17
Q

Comment les protéines passent-elles d’un compartiment à l’autre?

A

1) Par un système de transport à vanne
2) Par le transport transmembranaire
3) Par transport vésiculaire

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18
Q

Quel est le principe du système de transport à vanne?

A

Le transport de protéines entre le cytosol et le noyau se produit entre des espaces de topologies équivalentes qui sont séparés par les pores nucléaires

Le transport de grosses molécules est actif. La diffusion de petites molécules est passive.

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19
Q

Quel est le principe du transport transmembranaire?

A

Les translocateurs protéiques liés à la membrane transportent les protéines à travers les membranes. Les protéines doivent être dépliées pour se faufiler à travers le translocateur.

Transport entre espaces de topologies distinctes.

Ex. cytosol vers le RE et cytosol vers la mitochondrie

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20
Q

Quel est le principe du transport vésiculaire?

A

Des intermédiaires de transport entourés d’une membrane transportent les protéines d’un compartiment à l’autre.

Le transport se fait entre des compartiments de topologies équivalentes.

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21
Q

Comment les protéines connaissent-elles leur destination?

A

Chacun des trois mode est généralement guidé par des signaux de tri. Les peptides sont nécessaires et suffisants pour diriger une protéine à un organite.

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22
Q

Comment les protéines sont transporté vers le noyau?

A

Les protéines entrent dans le noyau par les pores nucléaires

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23
Q

La circulation dans les pores se fait dans quelle direction?

A

Les deux directions.

Les protéines nucléaires entrent

  • Histones
  • ARN polymérase
  • ADN polymérase
  • Protéines régulatrice des gènes

Les ARN sont exportés

  • ARNt
  • ARNm
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24
Q

Qu’est-ce que les perforations de la double membrane du noyau sont?

A

Les ouvertures sont les pores nucléaires

25
Q

Qu’est-ce que les pores nucléaires?

A

Les ouvertures ne sont pas de simples trous: ce sont des complexes protéiques appelés complexes de pores nucléaires (NPC)

26
Q

Qu’est-ce que les récepteurs d’importation nucléaire?

A

Des protéines appelées récepteurs d’importation nucléaire reconnaissent le NLS

Les récepteurs se lient directement à la protéines transportées ou via des adaptateurs et assurent le transport

27
Q

Comment les protéines sont transportées dans la mitochondrie?

A

Les protéines sont transloquées à travers les deux membranes en même temps.

Sur la protéine précurseur, il y a une séquence signal qui vient s’accrocher au récepteur, ce qui mets en marche le déplacement de la membrane externe (diffusion) pour aligner les deux protéines de translocation (chacune sur membrane externe et interne). Ce qui permet de faire passer la protéine qui est dépliée.

La protéine est importée sous forme dépliée et des protéines chaperons spécifiques contribuent à leur repliement une fois qu’elles sont à l’intérieur

28
Q

Les protéines entre dans le RE lors de quelle étape?

A

Lors de la synthèse

29
Q

Quelles sont les deux types de protéines qui sont transférées du cytosol au RE?

A

1) Protéines solubles

2) Futures protéines membranaires

30
Q

Qu’est-ce que les protéines solubles?

A

complètement transloquées à travers la membrane du RE et sont relâchées dans la lumière du RE

• Seront sécrétées ou encore résideront dans la lumière d’organites

31
Q

Qu’est-ce que les futures protéines membranaires?

A

Partiellement transloquées à travers la membrane du RE et y sont incorporées

• Resteront dans la membrane du RE ou seront transportées dans la membrane d’un autre organite ou la membrane plasmique

32
Q

Le RE est le réseau membranaire le plus quoi?

A

Le RE est le réseau membranaire le plus élaboré des cellules eucaryotes

33
Q

Quel est le processus du RE?

A

Processus co-traductionnel

34
Q

Quel est le processus des mitochondrion et des chloroplastes?

A

Processus post-traductionnel

35
Q

Qu’est-ce qui dirigent le ribosome vers la membrane du RE?

A

Le signal du RE et la particule de reconnaissance du signal dirigent le ribosome vers la membrane du RE.

Recognition, targeting, release and recycling

36
Q

Les protéines solubles sont relâchés où?

A

Dans le lumen du RE

37
Q

Les signaux Start et stop déterminent quoi?

A

Déterminent l’arrangement des protéines membranaires dans la bicouche lipidique.

38
Q

Certaines protéines passant par le canal de translocation demeurent où?

A

Dans la membrane

39
Q

Que se passe t-il si le signal Start n’est pas à l’extrémité N-terminale?

A

Un petit bout de la protéine sera du même côté que le reste de la protéine

40
Q

En combinant des signaux Start et stop, on arrive à insérer quoi?

A

Des protéines transmembranaires à plusieurs passages. La combinaison de plusieurs signaux start et stop détermine l’organisation de la protéine dans la membrane

41
Q

Qu’est-ce que le transport vésiculaire?

A

Les vésicules bourgeonnent d’un compartiment donneur vers un compartiment receveur.

Les protéines membranaires maintiennent leur orientation asymétrique lors de ce processus.

42
Q

Les vésicules de transport transportent quoi?

A

Les vésicules de transport transportent les protéines solubles et les membranes entre les compartiments.

43
Q

Le bourgeonnement des vésicules est entrainé par quoi?

A

Le bourgeonnement des vésicules est entraîné par l’assemblage d’une couche protéique.

44
Q

L’amarrage spécifique des vésicules dépend de quoi?

A

L’amarrage spécifique des vésicules dépend des SNARE et d’autres protéines spécialisées

45
Q

Le cellule communique avec l’extérieur via quoi?

A

Via des vésicules par endocytose et exocytose

46
Q

La communication va des vésicules à l’intérieur de la cellule se fait par quel moyen?

A

Par bourgeonnement d’un compartiment donneur et la fusion à un compartiment receveur.

47
Q

Qu’est-ce que la voie de sécrétion?

A

Transport vers l’extérieur
Synthèse des protéines à la surface du RE, leur entrée dans le RE, transport vers le Golgi et ensuite vers la surface de la cellule. Il y a un branchement au niveau du Golgi qui mène vers les lysosomes

48
Q

Qu’est-ce que la voir endocytaire?

A

Ingestion et dégradation de matériel extracellulaire, transport du matériel de la membrane plasmique vers les endosomes et les lysosomes

49
Q

Quel matériel doit être sécrété par la cellule?

A

Les anticorps par les cellules du système immunitaire

Les neurotransmetteurs par les neurones

Les agrégats de lipoprotéines par les cellules du foie

Le hormones par des cellules spécialisées de glandes

La caséine par les cellules des glandes mammaires

50
Q

La plupart des vésicules de transport se forment à partir de quoi?

A

À partir de régions membranaires spécifiques recouvertes de manteaux

51
Q

Le bourgeonnement est entrainé par quoi?

A

Entrainé par l’assemblage d’un manteau. Ce manteau sera éliminé avant la fusion ds membranes

52
Q

Quelles sont les fonctions du manteau?

A

Il concentre les protéines membranaires spécifiques dans une zone spécialisée.

Cela facilite la sélection de molécules appropriées au transport.

Il forme le moule de la vésicule.

Les protéines forment un treillis incurvé qui donne sa forme à la vésicule.

53
Q

Quels sont les différents types de vésicules à manteau?

A

Il existe différents types de vésicules à manteau et elles jouent des rôles différents (les principaux types: clathrine, COPI, COPII)

54
Q

Qu’est-ce que les protéines adaptatrices?

A

Forment une deuxième couche, entre la membrane et la clathrine

Elles piègent différentes protéines transmembranaires, dont celles qui capturent les protéines solubles (récepteurs de chargement)

Il en existe plusieurs types et elles sont spécifiques aux différents récepteurs de chargement

55
Q

Quelle est la formation des vésicules recouvertes de clarine?

A

Formation des vésicules recouvertes de clathrine: à la surface interne des membranes plasmiques pour la voie endocytaire

56
Q

Qu’est-ce que la dynamine?

A

Dynamine: GTPase qui permet le pincement de la membrane

57
Q

La dynamine joue un rôle important dans quoi?

A

Dans le pincement des membranes

58
Q

Quelle est l’expérience avec la mouche à fruit?

A

Il existe un mutant conditionnel (shibire) de la dynamine chez la mouche à fruit. La protéine perd sa fonction seulement à haute température. La membrane synaptique des vésicules n’arrivent pas à se recycler, ce qui empêche la libération des neurotransmetteurs.