Transport Flashcards

1
Q

Nomme les fonctions du transport membranaire dans les reins.

A

1) filtre 200L plasma/jour
2) régule volume total d’eau dans l’org
3) régule concentration de soluté dans l’eau
4) assure équilibre acido-basique
5) régule concentration des ions du liquide extracellulaire
6) excrètent déchets métaboliques

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2
Q

Nomme les fonction du transport membranaire dans le tube digestif.

A

1) traite 10L de matière/jour

2) absorption de nutriments

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3
Q

Nomme les fonctions du transport membranaire dans la cellule.

A

1) maintien des gradients de concentration
2) maintien du potentiel de repos
3) maintien de l’osmolarité cellulaire
4) absorption des nutriments/élimination des déchets
5) transmission des influx nerveux
6) transmission des signaux hormonaux
7) contraction musculaire
8) sécrétion

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4
Q

Quel est le plus gros compartiment hydrique du corps humain?

A

Liquide intracellulaire

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5
Q

Explique le gradient de concentration entre les compartiments hydriques du corps humain.

A

Différence de concentration énorme entre compartiment intracellulaire vs interstitiel+plasma.
Concentration interstitiel et plasma sont similaires à cause de base communicantes.

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6
Q

Nomme des fonctions des gradients de concentration.

A

1) transport membranaire
2) influx nerveux
3) synthèse ATP
* gradient de concentration sert de forme d’énergie

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7
Q

Explique la constitution de la membrane plasmique.

A
  • barrière à perméabilité sélective
  • bicouche de phospholipides (amphipathique = molécules avec extrémité polaire et non-polaire)
  • molécules de cholestérol intercalés (amphipathique)
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8
Q

Gaz, lipides, petites molécules polaires non-chargées (eau, urée), grosse molécules polaires non-chargées (glucose), ions, molécules polaires chargées (ATP)
Lesquels peuvent traverser bicouche lipidique sans transport membranaire?

A

Gaz, lipides (liposolubles) et petites molécules polaires non-chargés

*eau et urée mais +/- efficace voir cours osmose

ions ne peuvent pas passer pcq ils sont chargés

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9
Q

Gaz, lipides, petites molécules polaires non-chargées (eau, urée), grosse molécules polaires non-chargées (glucose), ions, molécules polaires chargées (ATP)
Lesquels ont besoin d’un transport membranaire pour traverser la membrane cellulaire?

A

petites molécules polaires non-chargées, grosses molécules polaires non chargées, ions, molécules polaires chargées besoin canal, pompe ou transporteur

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10
Q

Pourquoi molécules traversent la membrane?

A

1) Mouvement brownien:
mouvement aléatoire d’une molécule résultant des collisions avec d’autres molécules
*vitesse eau : 694m/s, donc explique le déplacement des molécules entre compartiments (mouv aléatoire)
2) osmose
- plus la concentration d’une molécule donnée est élevée, plus il y a de collisions avec la mem (traverser le mem)
- fréquence des collisions = flux net = gradient

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11
Q

Déf transport passif

A
  • molécules se déplacent en suivant gradient de concentration
  • aucune dépense É
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12
Q

Déf transport actif

A
  • molécules se déplacent contre gradient de concentration

- dépense É

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13
Q

Types transport actif

A

primaire + secondaire
primaire : ATP source É
secondaire : gradients ioniques source É

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14
Q

Diffusion simple
Type de transport?
Types de diffusion simples?

A
  • transport passif
    1) Diffusion simple: molécules liposolubles passent directement à travers bicouche de phospho sans protéine membranaire

2) Diffusion simple par canaux protéiques: canaux aqueux laisse passer
- taille et charges spécifiques
* simple ne signifie pas nécessairement pas de transport membranaire
* diffusion simple inclut les transporteurs qui NE POSSÈDENT PAS DE SITE DE LIAISONS

  • canaux aqueux : aquaporine + canaux à ions
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15
Q

Diffusion facilitée par transporteurs

A
  • transport passif
  • suit le gradient de concentration
  • besoin seulement é cinétique
  • site de liaison pour le molécules qui veulent traverser
  • liaison molécule au trans, chang conformation, largage molécule dans la mem
  • méc saturable (nombre limite de transporteurs)
  • bidirectionnelle
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16
Q

.

A

.

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17
Q

Osmose

A
  • transport passif

- diffusion d’un solvant à travers un canal protéique (aquaporine) ou à travers la bicouche

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18
Q

Quels sont les facteurs qui déterminent le taux de diffusion de la diffusion simple?

A

1) différence de gradient de concentration (pente du gradient)
2) surface de diffusion
3) distance à parcourir
4) température
5) masse de la molécule

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19
Q

Est-ce que la diffusion simple de molécules liposolubles est régulé? spécifique? saturable?

A

non

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20
Q

Type de diffusion alvéole

Pneumonie + Emphysème faire lien avec diffusion

A

diffusion simple
Pneumonie : sécrétions dans les alvéoles, la distance à parcourir augmente et la surface de diffusion diminue
Emphysème : destruction des alvéoles, surface de diffusion diminue, nuit aux échanges

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21
Q

Nomme les protéines membranaires

A

canal, pompe, transporteur, co-transporteur

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22
Q

Carac de la diffusion simple par canal aqueux

A
  • canal entre liq extracellulaire et cytoplasme
  • pas de contact entre la molécule et la protéine (pcq ne fonctionne pas par sites de liaison)
  • rapide
  • sélectivité propre à chaque canal
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23
Q

Qu’est-ce qu’un filtre de sélectivité?

A
  • dans un canal aqueux

- détermine spécificité du canal

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24
Q

Selon quels facteurs le filtre de sélectivité choisit les molécules qui passent le canal aqueux?

A
  • charge
  • diamètre
  • diamètre du pore
  • interactions ioniques
  • aa qui tapissent le canal (certains sont chargés, peut repousser des molécules)
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25
Q

Les protéines de transport par diffusion facilitée concerne quelles types de molécules?

A

ions, eau, urine

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26
Q

Nomme types de canaux aqueux

A

ouverts en permanence ou à ouverture contrôlée

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27
Q

Nomme type de canaux à ouverture contrôlée

A

1) voltage dépendants (dépend du potentiel de la membrane)
2) ligand dépendant (molécule se fixe au canal, changement de conformation, ouvre le canal pour les autres molécules)
3) mécano dépendant (variation des tensions ou forme de la membrane)

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28
Q

Quels facteurs déterminent vitesse de diffusion maximale?

A

nombre de transporteurs limités et transport par diffusion facilitée prend plus de temps

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29
Q

La diffusion facilitée est bidirectionnelle, que cela signifie?

A

Le transporteur fait entrer et sortir des molécules entre le compartiment extracellulaire et intracellulaire

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30
Q

Comment explique t-on que le glucose qui entre dans l’hépatocyte n’en ressort pas aussitôt?

A

glucose est utilisée immédiatement, n’en ressort pas

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31
Q

Comment l’utilisation de l’atp affecte les protéines membranaires?

A

Utilisation ATP (on l’hydrolyse) = phosphorylation = donner un P à la molécule

  • donc lorsque ATP est utlisé, on ajoute un P, on change la conformation de la protéine (charge -)
  • permet de transporter la molécule contre le gradient de concentration

Ex. pompe na+k+ ATPase

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32
Q

Dans quel type de transport actif il y a utilisation d’atp?

A

transport actif primaire

on hydrolyse l’atp, on donne un P à la protéine, ce qui change sa conformation et permet le transport actif primaire

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33
Q

Quel est le type de transporteur du transport actif primaire? Donner un exemple de transport actif primaire.

A

pompe

Ex. pompe sodium-potassium

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34
Q

Est-ce que le transport actif primaire est saturable?

A

oui

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35
Q

Décrire le fonctionnement des pompes sodium-potassium.

A

On pompe le Na + vers compartiment extracellulaire et le K+ vers le compartiment intracellulaire.
fonctionne sans arrêt pour compenser l’entrée Na+ et sortie K+ par d’autres voies
*voir résumé pour plus de détails

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36
Q

Quel est le rôle des pompes sodium-potassium?

A

produit potentiel de la membrane + conduction nerveuse + maintien volume de la cellule (empêche l’osmose qui tuerait la cellule si na = k)

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37
Q

La pompe sodium-potassium expulse combien de Na pour combien de K?

A

3 ions na+ pour 2 ions k+

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38
Q

à quoi sert l’hydrolyse de l’atp?

A

phosphoryler la pompe

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39
Q

Où se trouve les pompes ATPase Ca2+? Et quelle leur fonction?

A
  • réticulum endoplasmique (sarcoplasmique)

- signalisation + contraction musculaire

40
Q

Où se trouve les pompes à protons (H+/K+ ATPase)?

A
  • glandes gastriques

- ciblée par les IPPs

41
Q

Quel est la protéine membranaire du transport actif secondaire?

A

cotransporteurs ou échangeurs

42
Q

Est-ce que le transport actif secondaire est saturable?

A

oui

43
Q

Quelles molécules se déplacent par transport actif secondaire?

A

ions, aa, monosacchrarides

44
Q

Qu’est-ce qu’un échangeur?

A

lors du transport membranaire, les deux molécules vont dans des directions différentes
*à diff avec cotransport même direction

45
Q

À quoi sert la protéine membranaire SGLT2? Type de protéine membranaire? Elle se retrouve où?

A
  • réabsorbe le glucose dans les reins + paroi intestinale

- cotransporteur ( Na+ + glucose)

46
Q

À quoi sert la protéine membranaire NKCC2? Type de protéine membranaire?

A
  • réabsorbe le sodium, potassium et chlore dans les reins

- cotransporteur

47
Q

À quoi sert la protéine membranaire NCC?

A
  • réabsorbe le sodium et le chlore

- cotransporteur

48
Q

Quel est le médicament qui agit sur la SGTL2? Que fait-il?

A

gliflozin, bloque l’action du SGTL2

49
Q

Quel est le médicament qui agit sur la NKCC2? Que fait-il?

A

furosémide, bloque l’action du NKCC2

50
Q

Quel est le médicament qui agit sur la NCC? Que fait-il?

A

thiazide, bloque l’action du NCC

51
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’on bloque la SGTL2?

A

aucun réabsorption dans les reins, on élimine le glucose par l’urine, manière de diminuer la concentration de glucose, sert à traiter le diabète

52
Q

Un ion qui traverse la membrane en suivant le gradient.

Protéine? Mécanisme?

A

canal, diffusion simple

53
Q

Un sucre ou aa qui traverse la membrane en suivant le gradient.
Protéine? Mécanisme?

A

transporteur, diffusion facilitée

54
Q

Un ion traverse la membrane contre son gradient.

Protéine? Mécanisme?

A

pompe, transport actif primaire

55
Q

Un sucre ou un aa traverse la membrane contre son gradient. Entre à l’aide du Na+
Protéine? Mécanisme?

A

cotransporteur, transport actif secondaire

56
Q

Nomme les deux types de mécanisme de régulation hormonale du transport membranaire.

A

1) modulation du nombre de transporteurs à la mem

2) modulation de l’act du transporteur

57
Q

Explique le mécanisme de modulation du nombre de transporteurs à la membrane.

A

les transporteurs sont dans le cytoplasme, pas nécess sur la mem puisqu’on en a pas toujours besoin, les hormones les déplacent à la membrane

  • aug transcription du gène
  • aller chercher transporteurs à partir de la réserve cytoplasmique

Ex. aldostérone messager chimique qui se lie à des récepteur nucléaires, transcription de canaux ENAC et pompe nak ATPase

58
Q

Explique le mécanisme de modulation de l’activité du transporteur GLUT4.

A
  • transporteurs GLUT4 sont pris dans des vésicules de stockage dans le cytoplasme
  • après un repas, pancréas secrète insuline
  • insuline fait en sorte que la vésicule se fusionne avec mem plas, aug capacité à la cellule absorber le glucose

*à différencier avec le SGLT (cotransporteur du glucose-na)

59
Q

Pourquoi les diabètes de type l font de l’hyperglycémie?

A
  • ne produisent pas d’insuline

- donc, accumulation de glucose

60
Q

Les GLUT4 font de l’absorption de glucose dans quels tissus?

A

tissus musculaires + tissus adipeux

  • font absorption cellule-capillaire
61
Q

L’hormone aldostérone stimule la synthèse de quels transporteurs? Décris comment ce canal fonctionne.

A

ENAC : canal épithélial pour le sodium

  • aldostérone stimule la transcription du gène qui code la transcription du ENAC + pompes Na+/K+
  • aug capacité de réabsorber le Na du tubule et le retourner dans la circulation
62
Q

Pourquoi on utilise des bloqueurs de la synthèse d’aldostérone pour traiter hypertension?

A

hypertension : concentration du sang trop élevé

aldostérone fait la réabsorption du Na+ dans les reins, en la bloquant, le Na+ surplus évacue par l’urine

63
Q

Quelles hormones augmentent la synthèse du pompe Na+?

A

hormones thyroïdiennes et aldostérone (dans les reins)

64
Q

Quelle hormone stimule l’activité de la pompe Na+ dans les muscles?

A

adrénaline

65
Q

Quelles hormones augmentent l’activité des pompes H+?

A
  • gastrine

- pompe les H+ dans la lumière de l’estomac

66
Q

Nomme les types d’échanges tissulaires

A

1) transport à travers un épithélium
2) échanges capillaires
3) barrière hématoencéphalique

67
Q

Nomme deux types de transport épithélial et capillaires.

A

transport transcellulaire : eau, ions, glucose, aa, solutés liposolubles
-dans la cellule
transport paracellulaire: eau, ions, urée, petites molécules
- entre les cellules
- par la fente intercellulaire

68
Q

Explique le transport épithélial du glucose de la lumière intestinale aux capillaires sanguins. Type de transport épithélial?

A
  • glucose dans l’intestin
  • cotranspoteur (on va contre le gradient) SGLT fait entrer le glucose dans les entérocytes (c intestin) avec Na+
  • transporteur GLUT du glucose fait entrer le glucose dans le liq interstitiel (pcq suit son gradient)
  • pompe à sodium pompe des molécules de sodium vers liq inter pour entretenir le gradient (permet à d’autre glucose à entrer dans la cellule)
  • transport transcellulaire
69
Q

Quelle voie emprunte les acides aminés du liquide extracellulaire au capillaire sanguin ?

A

fente intercellulaire

70
Q

Types de jonctions de la barrière hémato-encéphalique?

A

jonctions très serrées

71
Q

Fenestrations dans la barrière hémato-encéphalique?

A

non

72
Q

Pinocytose dans la barrière hémato-encéphalique?

A

non

73
Q

Quel type de transport épithélial dans la barrière hématoencéphalique?

A

transport transcellulaire

74
Q

Est-ce que le transport vésiculaire demande de l’énergie?

A

oui, forme de transport actif

75
Q

Expliquer mécanisme phagocytose.

A
  • mange grosses particules comme débris cellulaires

- méc employé par macrophages + neutrophiles

76
Q

Expliquer l’endocytose par récepteurs interposés. Est-ce que les récepteurs sont sélectifs?

A
  • ligands se place aux récepteurs et forme une vésicule en conséq
  • sélectif
77
Q

Nomme deux types d’exocytose

A

processus constitutif ou régulé

78
Q

Expliquer l’exocytose du processus constitutif

A

se fusionne à la membrane et relache le contenu

79
Q

Expliquer l’exocytose du processus régulé

A

la vésicule reste dans le cytoplasme jusqu’à temps qu’elle soit stimulée par signal externe, ensuite fusion vésicule avec membrane

80
Q

Quel est le rôle des claudines dans les jonctions serrées?

A

étanchéité dans les jonctions serrées

81
Q

Quel est le rôle de la protéine TSNARE?

A

protéine qui est sur la membrane plasmique qui va se lier à la vésicule contenant une protéine VSNARE pour l’exocytose de son contenu

82
Q

Quel est le rôle de la protéine VSNARE?

A

protéine à la vésicule qui va faire de l’exocytose, se lie à la protéine TSNARE pour ensuite relâcher son contenu

83
Q

Quel est le rôle de la protéine clathrine ?

A

participe à la formation des vésicules au cours de l’endocytose par récepteurs interposés

84
Q

Quels sont les rôles de la protéine synaptotagmine? Où se situe-t-elle? Elle interagit avec quelle molécule?

A

protéine

formation des vésicules au cours de l’endocytose par récepteurs interposés + responsable de la formation du pore lors de l’exocytose

  • dans la membrane de la vésicule de sécrétion
  • interagit avec Ca+
85
Q

Quelle hormone module le transport du HCl dans l’estomac?

A

gastrine

86
Q

Quelle hormone module le transport du calcium dans le rein?

A

parathormone

87
Q

Quelle hormone module le transport du calcium dans l’intestin?

A

calcitriol

88
Q

Le mode de transport du glucose par le récepteur GLUT est passif ou actif?

A

transport passif par diffusion facilitée

89
Q

Quelle voie emprunte les glucides du liquide extracellulaire au capillaire sanguin ?

A

fente intercellulaire

90
Q

Quelle voie emprunte les H2O du liquide extracellulaire au capillaire sanguin ?

A

fente intercellulaire

91
Q

Quelle voie emprunte les ions (Na+, K+, Cl-) du liquide extracellulaire au capillaire sanguin ?

A

fente intercellulaire

92
Q

Quelle voie emprunte l’oxygène du liquide extracellulaire au capillaire sanguin ?

A

voie transcellulaire

93
Q

Quelle voie emprunte les protéines du liquide extracellulaire au capillaire sanguin ?

A

voie transcellulaire

94
Q

Oxygène qui passe d’une alvéole pulmonaire à la circulation sanguine.
Passif ou actif?

A

passif

95
Q

Oxygène qui passe de la circulation sanguine aux tissus.

Passif ou actif?

A

passif

96
Q

Glucose du filtrat glomérulaire à la cellule épithéliale rénale.
Passif ou actif?

A

actif