Transport membranaire Flashcards

1
Q

Pourquoi les molécules traversent-elles la membrane ?

A

À cause du mouvement Brownien. Mouvement aléatoire des molécules résultant des collisions avec d’autres molécules et contre la membrane. Donc mouvement constant et c’est de cette façon qu’elles traversent la membrane.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

À quelle vitesse se déplace une molécule d’H20

A

Environ 2500 km/h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Qu’est-ce qui détermine le flux net ? (passage des molécules à travers la membrane)

A
  1. La fréquence des collisions des molécules
  2. La perméabilité membranaire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

V ou F. Plus la concentration d’une molécule est élevée dans un compartiment, moins il y aura de collisions entre les molécules et la membrane.

A

FAUX

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quelles sont les deux grands types de transports membranaire ?

A
  1. Transport passif (suivent leur gradient de concentration, pas d’énergie nécessaire)
  2. Transport actif (contre leur gradient de concentration, nécessite de l’énergie)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quelles sont les différents types de transport passif ?

A
  1. Diffusion simple (molécules liposolubles et non polaires)
  2. Diffusion facilitée avec des transporteurs
  3. Diffusion à travers un canal (ions, selon taille et charge)
  4. Osmose (aquaporines)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

V ou F. L’ai inspiré a une pression partielle plus grande que celle dans les alvéoles. Celles des alvéoles, plus grande que celle des du sang veineux. Donc passage des alvéoles au sang ?

A

VRAI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Dites environ la pression partielle de l’air selon l’endroit.

A
  1. 160 mmHg air inspiré
  2. 104 mmHg air alvéolaire
  3. 40 mmHg sang veineux
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

V ou F. La PO2 (pression partielle d’O2) diminue en altitude

A

VRAI.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Dites 2 exemples de pathologies qui pourraient affecter la diffusion des gaz

A
  1. Pneumonie (sécrétion qui augmentent la distance et diminue la surface)
  2. Emphysème (destruction des alvéoles et diminution de surface).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

V ou F. La diffusion simple via un canal (ion), est rapide et ne requiert aucune liaison, pas de contact direct ?

A

VRAI

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelles sont les deux types de canaux aqueux ?

A
  1. Canaux ouverts en permanence
  2. Canaux à ouverture contrôlé (voltage-dépendant, ligand-dépendant, mécano-dépendant)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

V ou F. La diffusion facilitée requiert un co-transporteur

A

FAUX. Requiert un transporteur (protéine transporteur).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

V ou F. La diffusion facilitée via un transporteur est saturable ?

A

VRAI. Si la quantité de transporteurs est limitée.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

V ou F. La diffusion facilitée est un processus lent et requiert un changement de conformation du transporteur.

A

VRAI.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

V ou F. La Vmax de la diffusion facilitée peut être plus grande que la Vmax de la diffusion simple.

A

Faux. La Vmax de la diffusion simple est plus grande.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

V ou F. La diffusion facilitée sert également pour les ions

A

FAUX. Les ions n’emploient pas ce type de transport. Ils vont plutôt utiliser un canal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

V ou F. Le GLUT4 est un transporteur servant au glucose d’entrer a/n des cellules

A

VRAI. Diffusion facilitée par un transporteur GLUT4.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

V ou F. Seul GLUT4 est régulée par l’insuline

A

VRAI

20
Q

Est-ce que la diffusion facilitée peut être bidirectionnelle ?

A

Oui. Donc, aprés un repas on stock le glucose sous forme de glycogène et à jeun on transforme le glycogène en glucose.

21
Q

Comment explique-t-on que le glucose qui entre dans l’hépatocyte n’en ressort pas d’aussi tôt.

A

Car le glucose est presque immédiatement métabolisé en glucose 6 P. Puis en glycogène. Donc la concentration intracellulaire de glucose est essentiellement nulle.

22
Q

Dites les deux types de transport actif.

A
  1. Transport actif primaire (requiert ATP et une pompe)
  2. Transport actif secondaire (requiert un co-transporteur, gradients ioniques)
23
Q

Donnez un exemple de pompe, transport actif primaire

A

Pompe à sodium-potassium.

24
Q

V ou F. La pompe Na+ expulse 3 ions Na+ en échange de 2 ions K+

A

VRAI.

25
Q

À quoi sert l’hydrolyse de l’ATP a/n de la pompe sodium-potassium ?

A

À changer la conformation de la pompe.

26
Q

Le transport primaire et secondaire (transport actif), sont saturables

A

VRAI

27
Q

Donner un exemple de co-transporteur

A

Le co-transporteur SGLT (pour le Na+ et le glucose)

28
Q

V ou F. On peut également avoir une régulation hormonale du transport membranaire

A

VRAI.

29
Q

Pourquoi utilise-t-on des bloqueurs de la synthèse d’aldostérone pour traiter certaines formes d’HTA ?

A

On sait que l’aldostérone régule le volume sanguin (augmentation). Donc si on bloque sa synthèse, on va bloquer la réabsorption de Na+ donc l’eau ne sera pas réabsorbé et tout sera exrété. Donc contrôle de la TA.

30
Q

Pourquoi les diabétiques de type 1 font de l’hyperglycémie ?

A

Car ils ne produisent plus d’insuline donc le glucose reste dans le sang.

31
Q

Nommez les différents type de transport épithéliale

A
  1. Transport transcellulaire (à travers la cellule)
  2. Transport paracellulaire (entre les cellules via les jonctions serrés).
32
Q

V ou F. Les claudines ont un rôle dans l’étanchéité des jonctions serrées

A

VRAI

33
Q

V ou F. L’étanchéité des jonctions serrées peut varier selon les cellules

A

VRAI.

34
Q

Voir vidéo pour le transport transcellulaire du glucose

A

Vidéo.

35
Q

Quelles voient empruntent les gaz, ions, eau, glucose et grosse molécules ?

A
  1. Gaz : diffusion simple directement a/n de la mebrane
  2. H20, ions, glucides et AA par les fentes intercellulaires
  3. Les protéines par pinocytose.
36
Q

Nommez les trois types de transport vésiculaire

A
  1. Endocytose
  2. Exocytose
  3. Transcytose
37
Q

V ou F. Le transport vésiculaire est une forme de transport passif

A

FAUX. Nécessite de l’énergie.

38
Q

Quelle est les sous-type d’endocytose

A
  1. Phagocytose (bouffage)
  2. Pinocytose (Boire) (non spécifique)
  3. Endocytose par récepteurs interposés (hautement spécifique, ex. transferrine)
39
Q

Exocytose : nommez les deux protéines importantes dans ce processus et leurs fonctions

A
  1. SNARE
  2. Synaptotagmin
  3. Voir vidéo prof.
40
Q

Quel est le rôle de la protéine SNARE et sa localisation ?

A

SNARE : Elle est située dans la membrane plasmique et dans la membrane de la vésicule. Elle permet l’attachement de la vésicule à la membrane plasmique où les SNARE vont s’attacher et permettre l’exocytose.

41
Q

V ou F. Le calcium a un rôle important dans l’exocytose par récepteurs interposé (régulé) ?

A

VRAI.

42
Q

Quel est le rôle de la Synaptotagmin et sa localisation ?

A

Synaptotagmin : elle est située a/n de la vésicule. Elle a des sites à Calcium. Une fois que le calcium se fixe à ses sites a/n de la protéine, il y a changement de conformation et cela ouvre le pore de la vésicule et permettre l’exocytose.

43
Q

V ou F. Le glucose peut utiliser un transporteur (GLUT) ou un co-transporteur (SGLT) ?

A

VRAI. Desfois, le glucose va devoir aller contre son gradient de concentration (co-transporteur) et parfois vers son gradient de concentration (diffusion facilitée par un transporteur). Ne pas oublier la pompe Na+ pour maintenir équilibre.

44
Q

P CO2 des tissus

A

45 mmHg

45
Q

P CO2 du sang artériel

A

40 mmHg