Structure des microfilaments d'actine et la polymérisation de l’actine Flashcards

1
Q

Les filaments d’actine déterminent quoi de la cellule? et sont indispensables pour ?

A

la forme de la cellule et sont indispensables pour le déplacement
cellulaire.

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2
Q

Les filaments d’actine (actine F) ou microfilaments sont des polymères de quoi? liées par des liaisons cmt?

A

polymères d’actine globulaire (actine

G) liées par des liaisons électrostatiques et hydrogènes.

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3
Q

Les molécules d’actine G ont un poids

moléculaire d’environ 42.000 daltons, elles fixent quoi? (les microtubules fixent quoi?

A

elles fixent l’ATP (les microtubules fixent le GTP)

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4
Q

elles sont de

forme cmt? leur structure a été quoi au cours de l’évolution?

A

forme globulaire légèrement allongée et leur structure a été très conservée au cours de l’évolution.

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5
Q

Elles sont en très grande majorité ou? des molécules d’actine sont présentes ou? et participe à quoi?

A

dans le cytoplasme, mais des molécules d’actine sont présentes dans le noyau et participeraient à la
régulation de la transcription

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6
Q

Chez les mammifères, il existe combien de quoi d’actine G? coder par quoi? et groupées en quoi? ces derniers sont présents majoritairement dans quelles cellules?

A

aux moins six isoformes d’actine G codées par une famille de gènes trois classes : les actines α majoritaires dans les cellules musculaires et les actines ß
et γ qui sont majoritaires dans les cellules non musculaires.

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7
Q

L’actine G possède des sites de fixation lui permettant de se lier à quelles éléments?

A

à d’autres molécules d’actine et à

d’autres protéines.

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8
Q

En microscopie électronique, les filaments d’actine ont une structure cmt? faite de quoi et pour?

A

une structure uniforme, de 5

à 10 nm de diamètre, faite d’une hélice serrée de monomères d’actines G uniformément orientés pour le protofilament.

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9
Q

Ce protofilament se lie à quel élément? pour donner quoi?

A

à un autre protofilament pour donner une hélice

double brin.

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10
Q

Ce sont des structures cmt? L’actine G se fixe beaucoup plus rapidement à quel extrémité?

A

structures polarisées avec une extrémité (+) « barbed » et une extrémité (-).
à l’extrémité (+) qu’à l’extrémité (-).

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11
Q

Dans la plupart des cellules, 50% des molécules d’actine ne sont pas polymérisées. Ces molécules
sont en quoi? avec quoi?

A

en équilibre dynamique avec les filaments d’actine.

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12
Q

In vitro et en présence d’ATP, les molécules

d’actine G s’assemblent spontanément en quoi?

A

en filaments.

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13
Q

Pour la polymérisation de l’actine, c quoi la 1ère étape? qui se produit qd? Ce temps correspond à quoi?

A

-La première étape est la nucléation qui se produit après un temps de latence ; elle
correspond à la formation d’un noyau de trois monomères.

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14
Q

-La seconde étape quoi? dans cette étape les monomères d’actine s’ajoutent ou? La vitesse de polymérisation est cmt?

A

c l’élongation : les monomères d’actine s’ajoutent ensuite aux deux extrémités
de ce noyau. La vitesse de polymérisation est 10 fois plus grande au niveau de l’extrémité (+) qu’au
niveau de l’extrémité (-).

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15
Q

La troisième étape correspond à quoi? dans cette étape la concentration de l’actine G
diminue jusqu’à une certaine valeur, c quoi le nom de cette valeur? il se passe quoi alors une fois atteinte cette valeur?

A

à l’arrêt de la croissance. une certaine valeur, dite concentration critique.
la croissance des filaments
cesse. A ce stade, il y a un équilibre dynamique entre les formes libres et polymérisées de l’actine,
autant de monomères se lient aux filaments d’actine à l’extrémité (+) qu’ils s’en dissocient à l’extrémité
(-).

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16
Q

La molécule d’actine peut fixer quel source d’énergie?

A

l’ATP ou l’ADP.

17
Q

il n’y a pas d’hydrolyse de l’ATP au quel moment? et c quand que l’actine-ATP va
progressivement être hydrolysé en ADP?

A

Lors de la fixation de la molécule d’actine-ATP au
microfilament il n’y a pas d’hydrolyse de l’ATP. Par contre une fois fixé, l’ATP de l’actine-ATP va
progressivement être hydrolysé en ADP.

18
Q

Cette hydrolyse de l’ATP en ADP, est associé au départ du quoi? et va va
modifier quoi? diminuant quoi? et facilitant quoi?

A

associé au départ du Pi, et va
modifier la structure du microfilament, diminuant l’affinité des molécules d’actine entre elles et facilitant
la libération d’actine-ADP à l’extrémité (-)

19
Q

L’hydrolyse de l’ATP en ADP est indispensable au quoi?

A

indispensable au

phénomène du tapis roulant

20
Q

Une fois l’actine-ADP libérée, il se passe quoi? permettant de faire quoi?

A

une réaction
d’échange permet de remplacer l’ADP par l’ATP sur la molécule d’actine. L’actine-ATP ainsi formé peut
venir se réassocier à l’extrémité (+) du microfilament.

21
Q

Dans le phénomène de tapis roulant qui se lieu par l’hydrolyse de l’ATP en ADP, il y 5 éléments à comprendre, premièrement comme les monomères se fixent plus vite du côté (+) que du côté (-) du microfilament. Leurs
vitesses d’association augmentent des deux côtés quand il se passe quoi?

A

quand la concentration en

monomères libres augmente

22
Q

2èment Quel vitesse? et cmt des deux côtés du microfilament (indépendante
de la concentration en monomères)? ce vitesse et il est bcp plus élevée du quel côté?

A

La vitesse de dissociation est constante des deux côtés du microfilament (indépendante
de la concentration en monomères) et beaucoup plus élevée du côté (-) que du côté (+)

23
Q

A la concentration C(+) en monomère, la vitesse d’association des monomères est cmt? et ou?

A

est égale à

leur vitesse de dissociation, à l’extrémité (+)

24
Q

la vitesse d’association

des monomères est égale à la vitesse de dissociation, à l’extrémité (-), à quel concentration?

A

A la concentration C(-) en monomère (forcément supérieure à C(+))

25
Q

Le phénomène de tapis roulant se produit à quel concentrations?

A

Pour les concentrations entre C(+) et C(-) se produit le phénomène de « Tapis Roulant »