Transport membranaire Flashcards

1
Q

Nommez les quatre molécules non polaires qui traversent facilement la membrane

A
  1. O2
  2. CO2
  3. N2
  4. Hormones stéroïdiennes
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Q

Nommez les quatre petites molécules polaires non chargées qui peuvent traverser la membrane.

A
  1. H20
  2. Urée
  3. Glycérol
  4. NH3
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3
Q

Nommez les plus grosses molécules polaires non chargées qui peuvent passer au travers de la membrane.

A

Les sucres, comme le glucose et le fructose

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4
Q

Vrai ou faux. La bicouche est perméable aux ions. Expliquez.

A

Faux, elle est imperméable

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5
Q

Quelle est la fonction principales des ions de part et d’autre de la membrane?

A

De créer un gradient électronique

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6
Q

Vrai ou faux. Le sodium et le potassium on la même concentration élevée à l’intérieur de la cellule. Expliquez.

A

Faux. Leurs deux concentrations « inverses » car le sodium est très concentré à l’extérieur de la cellule alors que le potassium est très concentré à l’intérieur

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7
Q

Vrai ou faux. Les canaux doivent impérativement recevoir un signal pour s’ouvrir ou se fermer. Expliquez

A

Faux, en fait ils sont constamment en train d’osciller entre l’état ouvert et fermé.

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8
Q

Expliquez la base de l’excitabilité d’une cellule avec la notion de canal.

A

La base de l’excitabilité d’une cellule provient directement du fait que les canaux peuvent être maintenus ouverts pendant des périodes conséquentes. Cela permet alors un flux rapide et important d’ions.

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9
Q

Expliquez comment fonctionne un transporteur avec la notion E+S->ES

A

On considère un transporteur sur une membrane, avec un coté très concentré en substrat et l’autre beaucoup moins.
Une fois que S (du coté concentré) est attaché au transporteur, ce dernier se ferme du coté concentré et s’ouvre de l’autre côté peu concentré. À ce moment, S baisse, ce qui déplace l’équilibre vers E+S. Cela fait un changement de conformation du transporteur, qui revient ouvert du coté concentré.

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10
Q

Quels sont les deux paramètres dont dépend le transport d’un soluté chargé?

A

le gradient de concentration et la différence de potentiel électrique de part et d’autre de la membrane

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11
Q

Nommez et expliquez brièvement les trois types de transport actif.

A
  1. Les transporteurs couplés: Soit symport (deux solutés dans le même sens) ou antiport (sens opposés). Dans les deux cas, l’énergie du déplacement d’Un de deux solutés est utilisé pour déplacer l’autre.
  2. Pompes à ATP: transporteurs qui utilise l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP pour faire du transport actif
  3. Les transporteurs à lumière: Ces transporteurs utilisent l’énergie lumineuse afin de faire du transport actif. Ex. La bactériorodopsine
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12
Q

Qu’est ce qu’un liaison coopérative ?

A

La liaison d’une molécule augmente l’affinité du site de liaison pour l’autre molécule.

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13
Q

Expliquez la liaison coopérative dans le cas du symport glucose/sodium

A

Le sodium se lie en premier au transporteur du coté plus concentré en sodium.
Sa liaison va amener le glucose à se lier au même transporteur.
Le transporteur se ferme seulement parce que les deux molécules sont présentes.
Lors du relâchement, c’est le sodium qui se dissocie en premier car l’environnement est maintenant moins concentré en sodium qu’en glucose.

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14
Q

Vrai ou faux. Dans le cas du symport sodium/glucose, l’état de fermeture peut se produire dès qu’un sodium ou un glucose se lie au transporteur. Expliquez.

A

Faux, il faut absolument que le sodium ET le glucose soient liées sur un même transporteur pour que celui-ci se ferme

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15
Q

Comment le sodium des cellules épithéliales de l’intestin peut-il sortir?

A

Grâce à une pompe à sodium situé dans le domaine baso-latéral

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16
Q

Vrai ou faux. Dans les cellules épithéliales de l’intestin, le sodium est gardé en haute concentration. Expliquez

A

Faux, il est maintenu à une concentration faible

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17
Q

Quel est le principe d’une pompe ATP-dépendante?

A

Elles hydrolysent l’ATP pour pomper les ions et les solutés

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18
Q

Qu’est-ce qu’Une pompe de type P?

A

Une pompe qui s’auto phosphoryle lors de son action de pompage

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19
Q

Qu’est ce que les pompes de type P permettent de pomper?

A

Les ions, comme le Na+, K+, H+ et Ca2+

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20
Q

Vrai ou faux. Les transporteurs ABC sont structurellement similaires au pompes de type P.

A

Faux.

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21
Q

Quelles molécules peuvent être pompées par les transporteurs ABC?

A

Les petites molécules

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22
Q

Quelle est la particularité des transporteurs ABC en ce qui a trait à l’ATP?

A

Ils peuvent fonctionner dans les deux sens, donc hydrolyser l’ATP en ADP ou bien synthétiser de l’ATP à partir d’ADP.

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23
Q

Qu’est-ce qu’une pompe de type V (ou F)?

A

Ce sont des pompes avec de multiples sous-unités qui pompes des ions H+ dans les organites

24
Q

Qu’est-ce que les ATPase de type F? Faites la distinction avec les pompes de type V.

A

Au lieu d’hydrolyser l’ATP pour transporter les H+ comme les pompes de type V, elles vont utiliser le gradient de H+ pour synthétiser de l’ATP.

25
Q

De quel côté de la membrane le sodium est le plus concentré? Et le potassium?

A

Le sodium est plus concentré à l’extérieur de la cellule alors que le potassium est plus concentré dans le cytosol.

26
Q

De quel famille de transporteur ATP dépendant fait partie la pompe à Na+/K+?

A

Les transporteurs de type P

27
Q

Que fait la pompe à Na+/K+?

A

Elle fait sortir 3 Na+ contre son gradient pour faire entre simultanément 2 K+

28
Q

Quel est le potentiel électrique créé par la pompe à Na+/K+? (négatif positif)

A

L’intérieur de la cellule est plus négatif alors que l’extérieur est plus positif

29
Q

Quel est le pourcentage d’énergie de la cellule consacrée à la pompe à Na+/K+?

A

30%

30
Q

Expliquez comment fonctionnent les transporteurs ABC.

A

Ces transporteurs on deux domaines ATPasiques. La liaison de l’ATP va permettre de dimériser les deux domaines et exposer le site de liaison pour le substrat d’un côté de la membrane. Ensuite, la dissociation de l’ATP sépare les deux domaines et expose le site de liaison du substrat de l’autre coté de la membrane pour sa libération.

31
Q

À quoi servent les transporteurs ABC chez les bactéries et ou sont-ils situés?

A

Ils servent à importer et exporter des petites molécules et se situe sur la membrane interne de la double membrane.

32
Q

Donnez deux caractéristiques principales des canaux ioniques.

A
  1. Hautement sélectifs
  2. Transport passif
33
Q

Expliquez les deux raisons qui différencie les canaux ioniques de simples pores dans la membrane.

A
  1. Ils sont sélectifs parce que le pore est étroit, ce qui fait passer les ions en file
  2. ils forment une vanne, donc ils ne sont pas continuellement ouverts. Nécessite des stimulis pour rester ouvert plus longtemps
34
Q

Quels sont les trois stimulis possible pour ouvrir/fermer un canal ionique?

A
  1. Variation de voltage
  2. Fixation d’un ligand
  3. Stress mécanique
35
Q

Quel est le rôle des canaux de fuite du K+?

A

De rendre la membrane plus perméable au K+ qu’au autres ions pour maintenir le potentiel de membrane

36
Q

Vrai ou faux. Les canaux de fuite du K+ ne sont ouverts que par moments. Expliquez

A

Faux, ils sont toujours ouverts, même au repos.

37
Q

Dans la pompe sodium-potassium, pourquoi la disposition du domaine ATPase est importante?

A

Parce que lorsque le domaine est du coté cytosolique, le sodium sort et le potassium entre. Si le domaine était de l’autre côté de la membrane, le sens du sodium et du potassium serait inversé

38
Q

Quelles sont les charges de chaque côté de la membrane?

A

Négatif à l’intérieur et positif à l’extérieur

39
Q

Quelle est la chose principale responsable du potentiel de membrane? Expliquez.

A

Ce sont les canaux de fuite du potassium.
Ces canaux font sortir le potassium de la cellule dans le sens de son gradient.
Ces potassiums vont sortir jusqu’à ce que le potentiel de membrane ainsi créé vienne s’opposer à la sortie de potassium supplémentaire.

40
Q

Le potentiel de membrane est l’origine de quel fonction primordiale des cellules?

A

L’excitabilité électrique

41
Q

Expliquez l’organisation structurale du canal K+ bactérien

A

On a 4 sous unités, chacune étant une paire d’hélices alpha. Chacune de ces paires d’hélices est jointe par une autre hélice, qui forme le filtre de sélectivité
On a aussi les boucles de sélectivité, un pore avec des carbonyles

42
Q

Expliquez comment le canal K+ bactérien est si sélectif aux ions K+

A

Le potassium et le sodium sont hydratés avant d’entrer dans le canal. Une fois déshydratés, ils peuvent interagir avec quatre carbonyles du filtre de sélectivité
Cependant seulement les K+ peuvent faire les quatre liens, le Na+ est trop petit pour faire les quatre liens

43
Q

Expliquez la propagation d’un influx nerveux.

A

On commence à avoir un potentiel d’action. Ce potentiel d’action va créer une dépolarisation et cette dépolarisation se transmet au canal suivant. Ce dernier va s’ouvrir, en même temps que les canaux d’avant vont s’inactiver (période réfractaire)

44
Q

Qu’est ce qui cause la repolarisation?

A

Les canaux de fuite du K+

45
Q

Qu’est ce que la conduction saltatoire? Expliquez son fonctionnement.

A

C’est le fait que les potentiels d’actions ‘’ sautent ‘’ d’un noeud de ranvier à un autre
Dans les noeuds de ranvier on a une grande concentration de canaux, ce qui fait que ces derniers sont capables d’être ‘’ trigerred ‘’ par un potentiel d’action d’un autre noeud

46
Q

Comment appelle-t-on les canaux ioniques contrôlés par un neurotransmetteur?

A

Les récepteurs ionotropiques

47
Q

Expliquez le mécanisme d’action des NT.

A

Il y a un certain potentiel électrique qui va causer l’ouverture des canaux à calcium présynaptiques. La hausse de concentration en calcium dans le neurone présynaptique va causer la fusion des vésicules et le relâchement des NT par exocytose. Ces NT vont aller se lier à un canal sur le neurone postsynaptique pour envoyer un flux d’ions, ce qui va modifier le potentiel de membrane de la cible

48
Q

Indiquez quels sont les ions excitateurs et inhibiteurs

A

Excitateur: Na+
Inhibiteur:Cl- et K+

49
Q

Nommes trois exemples de NT excitateurs

A
  1. Acétylcholine
  2. glutamate
  3. Sérotonine
50
Q

Nommes trois exemples de NT inhibiteurs

A
  1. Acétylcholine
  2. GABA
  3. Glycine
51
Q

Comment les NT inhibiteurs (K+ et Cl-) modifient le potentiel de membrane?

A

Ils vont tamponner le potentiel de membrane, donc le ramener à des valeurs plus nulles, diminuant les probabilités d’un potentiel d’action.
Ils rétablissent les charges nulles à l’intérieur de la membrane

52
Q

Qu’est ce qu’un récepteur métabotropique?

A

Un récepteur aux NT mais qui n’est pas un canal

53
Q

Le transport des ions déclenché avec le récepteur de l’acétylcholine est particulier en quoi?

A

C’est un transporteur d’ions peu spécifique (Na+, K+ et Ca2+)

54
Q

Expliquez comment vont se comporter les ions Na+, k+ et Ca2+ avec le récepteur de l’acétylcholine

A

K+: Il ne va pas en entrer vraiment même si c’est possible: ca serait contre le gradient (K+ plus concentré à l’intérieur
Ca2+: Il va entrer dans la cellule par sont gradient, mais il est tellement peu concentré qu’il est négligeable
Na+:C’est le seul qui va entrer beaucoup

55
Q

Dans le cas de récepteur de l’acétylcholine, que va provoquer l’entrée massive de Na+?

A

Une dépolarisation et donc une contraction musculaire

56
Q

Faites la distinction entre l’amplitude et la fréquence des potentiels d’actions dans le cas d’un neurone avec plusieurs synapses.

A

Si un neurone reçoit plusieurs PPS activateurs en même temps, l’amplitude des potentiels d’action ne changera pas, mais la fréquence elle va être plus élevée

57
Q

Qu’est-ce qu’un PPS?

A

Un potentiel postsynaptique