Semaine 2 Cours 4- 24 Janv. Flashcards

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1
Q

Est-ce que toutes les membranes de la même cellule sont pareilles?

A

Non. Elles vont varier dans leur composition de protéines membranaires pour effectuer différentes fonctions.

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2
Q

Décrire le fonctionnement d’un transporteurs.

A

Le transporteur oscille aléatoirement entre trois états (ouvert vers l’extérieur,fermé et ouvert vers l’intérieur) et le flux est déterminé par le gradient. Le soluté se lié à la protéine et celle-ci change de conformation.

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3
Q

Quel sont les 2 choses qui entraînent le transport passif ?

A

Le gradient de concentration et les forces électriques = gradient électrochimique.

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4
Q

Que fait le transport actif?

A

Il entraîne les solutés contre les gradients électrochimiques.

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5
Q

Les cellules animales utilisent quoi ( molécule?) pour pomper le Na+ dans quelle direction?

A

Utilisent de l’ATP pour pomper le Na+ hors de la cellule.

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6
Q

C’est grâce à l’addition de quoi que la pompe Na+-K+ fonctionne?

A

Grâce à l’addition d’un groupement phosphate.

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7
Q

Les pompes Na+-k+ permettent quoi dans les cellules animales?

A

Permettent de maintenir la balance osomotique des cellules animales.

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8
Q

Que fait le pompe à Calcium ?

A

Elle maintient les concentrations intracellulaires de Ca2+ à de bas niveaux.

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9
Q

Les transporteurs couplés exploitent les gradients pour importer des nutriments de façon passive ou active?

A

Active

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10
Q

Les gradients de quel ion sont utilisés pour entraîner le transport membranaires chez les plantes , les champignons et les bactéries?

A

Les gradients de H+

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11
Q

Qu’est-ce qui détermine le flux net du transport passif?

A

Le gradient électrochimique

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12
Q

Que se passe-t-il avec la cellule quand il y a une basse concentration de soluté à l’extérieur et une haute concentration de soluté à l’intérieur?

A

La pression osmotique pousse les parois vers l’extérieur car l’eau entre dans la cellule par osmose. Résultat: la cellule grossit.

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13
Q

Quels sont les 3 types importants de transporteurs actifs?

A
  1. Transporteurs couplés
  2. Pompe ATPasique
  3. Pompe photo-dépendante
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14
Q

C’est quoi le transport couplé?

A

C’est le transport d’une molécule contre le gradient qui est concomitant à celui d’une autre molécule avec le gradient.

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15
Q

Qu’est-ce que la pompe ATPasique?

A

Le transport contre le gradient qui est couplé à l’hydrolyse de l’ATP.

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16
Q

C’est quoi une pompe photo-dependante.

A

C’est quand on utilise l’énergie lumineuse pour transporter des molécules contre le gradient.

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17
Q

C’est quoi une pompe de type P?

A

C’est une pompe de type ATPasique.

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18
Q

L’ATPase Na+ -k+ est une pompe de type P. Que fait cette pompe?

A

Elle utilise environ 30% ou plus d’ATP dans les cellules animales.
Elle conserve la concentration interne de Na+ 10-30 fois inférieure à celles des fluides externes et la concentration de k+ 10-30 fois plus élevée.

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19
Q

L’ATPase Na+-k+ st une pompe de type P. Décrire l’action de cette pompe dans la cellule: «le mécanisme»

A

Les pompes Na + - k+ fonctionne grâce à l’addition d’un groupement phosphate (phosphorylation) qui entraîne un changement de conformation qui permet d’éjecter le sodium de la cellule. Le k+ se lié du côté externe de la pompe, celle-ci déphosphorylée et retourne à sa conformation initiale tout en transférant le k+ vers l’intérieur.

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20
Q

On dit que l’ATPase Na +-k+ est électrogène. Ça veut dire quoi.

A

Elle fait sortir 3 ions chargés positivement (Na +) et en fait entrer 2 (k+).

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21
Q

Ça sert à quoi d’avoir aussi peu de Na + dans la cellule vs ses concentrations hors de la cellule?

A

C’est une réserve d’énergie qui sert à actionner le transport, transmet des signaux électriques et produit de l’ATP.

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22
Q

C’est quoi les pompes de type ABC? Que vont-ils transporter?

A

C’est la plus grande famille de protéines de transport. Ils transportent des ions, ds acides aminés,des polysaccaride,des peptides,des lipides,des médicaments et des protéines,mais chacun est spécifique

23
Q

Est-ce que les transporteurs ABC vont transporter uniquement des grosses molécules.

A

Non. Elles vont transporter aussi de petites molécules.

24
Q

Est-ce que le transport est uni ou bi-directionnel pour les transporteurs ABC.

A

Bi-directionnel. Le transport peut se faire vers l’extérieur ou l’intérieur selon le changement de conformation.

25
Q

D’où vient le nom ABC des transporteurs?

A

ATP-binding cassettes. Ces transporteurs ont deux domaines ABC.

26
Q

Quel est le mécanisme des transporteurs ABC?

A
  1. Le transporteur expose un site de liaison à un substrat quand l’ATP n’est pas lié.
  2. La liaison de l’ATP et son hydrolyse entraîne le transport de la molécule.
27
Q

Nommer des exemples célèbres de transporteurs ABC?

A
  • Les protéines de résistances multiples aux médicaments (MDR).
  • Les protéines régulatrices de la conductance transmembranaires de la fibrose kystique (CFTR).
28
Q

Quels sont les 2 médicaments de choix pour traiter la malaria?

A

La chloroquine et le DDT ( après 1945)

29
Q

Décrire le problème de la malaria et l’action de la Chloroquine?

A

Problème de la malaria: le parasite dégrade l’hémoglobine des globules rouges dans ses vacuoles (lysosomes) pour se nourrir.

Effet de la Chloroquine: elle interfère avec ce processus,ce qui mène à l’accumulation d’un composé toxique et tue le parasite.

30
Q

Quel est un autre nom pour la malaria?

A

Le paludisme

31
Q

La résistance à la Chloroquine est apparue en 1950 et est maintenant répandue. Quel est le mécanisme qui mène à cette résistance?

A

Il y a duplication d’un gène codant pour un transporteur ABC qui pompe la Chloroquine en dehors des cellules.

32
Q

Un autre exemple de transporteur ABC: la fibrose kystique. Quels sont les symptômes de la maladie?

A
  • maladie qui touche les voies respiratoires et digestives
  • entraîne un épaississement du mucus sécrété dans les sinus et les bronches, entre autre.
  • le mucus qui s’accumule dans les poumons est un milieu propice à la croissance de bactéries.
  • espérance de vie médiane de 40 ans ( 5 ans dans les années 60)
33
Q

La fibrose kystique est la maladie génétique grave la plus fréquente au Canada. Quelle est la proportion de personne qui ont l’allèle muté?

A

1 personne sur 30.

34
Q

Dans le cas de la fibrose kystique,le gène touche code pour quoi ?

A

Pour un transporteur à Cl-(CFTR) normalement localisé dans la membrane plasmique des cellules épithéliales.

35
Q

Quel est le rôle du transport à Cl -(CFTR)? (Lien avec la fibrose kystique)

A

CFTR contrôle les concentrations ioniques dans les fluides extra cellulaire, et spécialement les poumons.

36
Q

Dans le cas des transporteurs couplés, comment ceux-ci font-ils pour avoir l’énergie nécessaire pour faire leur transport actif.

A

Ils vont utiliser le mouvement d’un soluté dans le sens de son gradient pour tirer l’énergie nécessaire au transport d’un autre soluté contre son gradient.

37
Q

C’est quoi un transporteur couplé «symport»

A

C’est quand la molécule transportée et la molécule co-transportée vont dans la même direction.
Ex: pour faire entrer un A, il faut également faire entrer un B.

38
Q

C’est quoi un transporteur couplé «antiport» ?

A

C’est quand la molécule transportée et la molécule co-transportée vont dans des directions opposés.
Ex: pour faire entrer A, il faut faire sortir B.

39
Q

Décrire l’exemple sodium-glucose.

A

Le gradient électrochimique du sodium sert à transporter le glucose à l’intérieur.

Cooperativité: la liaison du sodium facilite la liaison du glucose et vice-versa.

40
Q

Dans quelle circonstance une même cellule peut elle importer du glucose contre son gradient à une extrémité (sans le perdre s’il y a peu de glucose dans l’environnement) et laisser sortir le glucose à l’autre extrémité?

A

Dans le cas des cellules de l’intestin:

  • ici, il y a une faible concentration de glucose dans la lumière de l’intestin,tout près de la membrane.
  • le glucose est importé de l’intestin de façon active avec une protéine symport glucose - Na2+ .
  • à l’autre extrémité de la cellule,il y a une faible concentration de glucose (hors de la cellule)
  • il y a alors un transport passif de glucose ( perméase )pour relâcher les autres cellules.
41
Q

Le potentiel membranaires dépend de la perméabilité de la membrane a certains ions. Dans les solutions acqueuses, c’est quoi qui transporte l’électricité (flux qui est détectable)?

A

Ce sont les ions qui transportent l’électricité.
- mouvement d’ions= flux électrique = détectable sous forme de charge électrique ou de potentiel memebranaire,car les charges ne sont pas équilibrées.

42
Q

Comment un potentiel électrique peut-il apparaître à travers la membrane plasmique?

A
  • une balance exacte des charges de chaque côté de la membrane donne un potentiel membranaire de 0.
  • mais si quelques ions positifs traversent de côté,ça crée un potentiel membranaire.
43
Q

Vrai ou faux, ce sont seulement les neurones qui ont un potentiel membranaire?

A

Faux, toutes les cellules ont un potentiel membranaire.

44
Q

Vrai ou faux, la forte concentration de k+ dans la cellule est générée par diffusion simple à travers la membrane.

A

Faux

La forte concentration de k+ dans la cellule est généré par la pompe Na+ -k+.

45
Q

Vrai ou faux, la concentration de k+ es t beaucoup plus importante à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cellule.

A

Vrai

46
Q

Vrai ou faux, la membrane contient aussi des canaux de fuite du k+ qui oscillent entre un état ouvert et un état fermé et le k+ a tendance à entrer dans la cellule.

A

Faux,

Les canaux de fuite du k+ fait en sorte que le k+ a tendance à SORTIR.

47
Q

Vrai ou faux, le k+ aura tendance à fuir jusqu’à ce que les forces du potentiel électrique et du gradient chimique s’équivalent.

A

Vrai

C’est quand le gradient électrochimique = environ 0. = potentiel de repos.

48
Q

Que se passe-t-il si les canaux de fuite pour le k+ sont fermés et que le potentiel membranaire est à 0?

A

Il y a alors plus de k+ à l’intérieur mais la charge nette est quand même à 0 de chaque côté.

49
Q

Que se passe-t-il si les canaux de fuite pour k+ sont ouverts, le k+ fuit et …..?

A

Si les canaux de fuites sont ouvert , le k+ fuit et ça laisse plus de charges à l’intérieur, ça crée un potentiel qui balance la tendance qu’à le k+ à sortir.

50
Q

C’est quoi le potentiel membranaires de repos?

A

C’est quand le flux des ions positif et négatifs à travers la membrane est balancé. Les charges ne changent plus.

51
Q

Comment le potentiel membranaires est-il mesuré?

A

Il est mesuré comme étant le voltage à travers la membrane( différence de charges électrique).

52
Q

Qu’est-ce qu’entraîne l’ouverture des canaux sodiques?

A

Elle entraîne une égalisation de potentiel membranaires

la dépolarisation) ( Na+ vers l’intérieur

53
Q

Qu’est-ce qu’entraîne l’ouverture des canaux k+ ?

A

Hyperpolarisation ( k+ vers l’extérieur )