Transport membranaire Flashcards

1
Q

Quelles molécules peuvent traverser “seuls” une membrane

A

Lipides, gaz et petite molécules polaires non chargées

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Q

Quelles molécules doivent traverser la membrane par un intermédiaire?

A

Grosses molécules polaires non chargées, ions et molécules polaires chargées

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3
Q

De quoi dépend la traversée des membranes par les molécules?

A
  1. Mouvement qui permet d’entrer en collision
  2. Si sont liposolubles ou que la membrane possède les intermédiaires spécifiques
  3. Des gradients de concentration
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4
Q

Nommer les 4 types de transport passif

A

Diffusion simple, facilitée avec canal aqueux, facilitée avec transporteurs et osmose

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5
Q

Quelles molécules peuvent faire diffusion simple (et donner exemples)

A

Liposolubles ou polaires non chargées

Gaz, lipides, alcools simples, vitamine ADEK, eau, urée

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6
Q

La diffusion simple est-elle 1. Régulée? Saturable? Spécifique?

A

non, non et non

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7
Q

De quoi dépend le taux de diffusion simple

A

Gradient, surface d’échanges, distance de traverse, température et masse de la molécule

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8
Q

Comment une pneumonie affecte-elle la diffusion simple?

A

Diminue car plus petite surface d’échange et plus grande distance de traverse

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9
Q

Comment l’emphysème affecte-elle la diffusion simple?

A

Diminue car surface d’échange diminue

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10
Q

Définir la diffusion facilitée avec canal aqueux

A

Pour les molécules hydrosolubles (eau, ions)

Il n’y a jamais de contact entre canal et molécule

Canaux parfois ouverts en permanence

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11
Q

Donne 2 exemples de diffusion par canal aqueux contrôlé (indice : réticulum)

A

RE : Ca2+ se lie aux canaux calmoduline, ce qui permet interactions avec d’autres protéines

RS : Ca2+ se lie aux canaux troponine ce qui permet contraction musculaire

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12
Q

Quoi détermine (et selon quoi) la spécificité de la diffusion facilitée par canal aqueux

A

Le filtre de sélectivité

Charge, diamètre du canal et de la molécule, interactions entre ions et le canal

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13
Q

Donner 3 caractéristiques de la diffusion par transporteur protéique

A

Saturable, bidirectionnel et spécifique

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14
Q

Principe de la diffusion par transporteur

A

Liaison avec ligand spécifique cause changement de conformation qui permet son largage hors de ou vers l’intérieur de la cellule

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15
Q

Qu’est ce qui distingue les membres d’une famille de protéines (5 choses, dans la diffusion par transporteur)

A
  1. Affinité avec les molécules transportées
  2. Vitesse du transport
  3. Expression spécifique dans un tissu
  4. Régulation ou non des transporteurs
  5. Séquence primaire de la protéine
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16
Q

Donner un exemple de diffusion par transporteur

A

Diffusion du glucose et sucres similaires par la famille GLUT.

*seul GLUT4 est régulé par l’insuline

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17
Q

Comment peut se faire l’osmose?

A

Par canal aqueux ou diffusion simple

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18
Q

Donne les 3 caractéristiques générales du transport actif

A

Contre les gradients de concentration, besoin énergétique et est saturable

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19
Q

Transport actif primaire : quoi et source d’énergie?

A

Par des pompes et alimenté par hydrolyse de l’ATP qui cause un changement de conformation

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20
Q

Exemple détaillé de transport actif primaire

A

Pompe Na+/K+ : 3 na+ se lient, phoshorylation de la pompe, expulsion du Na+, liaison de 2 K+, déphosphorylation, entrée de K+

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21
Q

Quels rôles a la pompe Ca2+ dans le RE et quel est le type de transport

A

Transport actif ; important pour la signalisation et la contraction musculaire

22
Q

Quel est le type de transport du H+ dans l’estomac

A

Transport actif primaire par pompe H+/K+ dans les cellules des glandes gastrique

23
Q

Quelle est la source d’énergie du transport actif secondaire et quelles molécules sont transportées

A

Les gradients ioniques
**attention, c’est la molécule transportée qui va contre son gradient

ions, aa, monosaccharides

24
Q

Qui effectue le transport actif secondaire et quelle est la particularité de spécificité

A

Co-transporteurs et est doublement spécifique (site de liaison spécifique à l’ion et un autre à la molécule)

25
Q

Exemples (3) de co-transporteurs rénaux

A

SLGT2 : transport du glucose, dépend du Na+

NKCC2 : transport du Na+, K+ et Cl-

NCC : transport du Na+ et Cl-

26
Q

Nommer les 2 mécanismes de régulation hormonale de la diffusion par transporteur

A

Hormone agit sur la modulation du nombre de transporteur ou modulation de leur activité

27
Q

Décrire la régulation hormonale du transporteur GLUT4

A

Insuline stimule recrutement de GLUT4 sur la membrane via les vésicules de stockage (réserves cytoplasmique). Glucose peut alors entrer dans la cellule en suivant son gradient

28
Q

Décrire la régulation hormonale du transporteur ENaC (reins)

A

Aldostérone stimule transcription gène codant pour ENaC. Plus de Na+ entrent dans la cellule

29
Q

Comment est régulée la pompe à Na+ (3 façons)

A
  1. Hormones thyroïdiennes ; synthèse
  2. Aldostérone ; synthèse au niveau des reins
  3. Adrénaline ; activité au niveau des muscles
30
Q

Quel hormone (et où) régule les pompes H+

A

La gastrine, dans l’estomac (recrutement des pompes vers la membrane apicale)

31
Q

Quelle protéine détermine la porosité des jonctions serrées (échange épithélial)

A

les claudines

32
Q

Distinguer les 2 types d’échanges épithéliaux par les molécules qui y participent

A

Paracellulaire : ions/eau/urée

Transcellulaire : ions/eau/urée + nutriments et molécules liposolubles

33
Q

Quels compartiments sont impliqués dans les échanges capillaires

A

Plasma et liquide extracellulaire (lymphe ou interstitiel)

34
Q

Quelle voie empruntent l’eau/ions/glucose/aa dans les échanges capillaires

A

Fentes intercellulaires

35
Q

Qui peut prendre voie transcellulaire dans les échanges capillaires. Comment?

A

protéines

Par pinocytose

36
Q

Comment l’O2 et le CO2 traversent les capillaires

A

Diffusion simple (sont liposolubles)

37
Q

Décrire la structure de la barrière hémato-encéphalique dans les capillaires du SNC

A

interne vers externe :

  1. Cellules endothéliales avec jonctions très serrées
  2. Lame basale épaisse
  3. Péricytes
  4. Astrocytes
38
Q

Qu’est-ce qui distingue les capillaires du SNC des capillaires sanguins?

A

Les échanges se font exclusivement par transport transcellulaire (aucune fentes, ni pinocytose)

39
Q

Nommer les 3 types de transport vésiculaire

A

Endocytose (entrée), exocytose (sortie), transcytose (transport intracellulaire)

40
Q

Pourquoi le transport vésiculaire est une forme de transport actif?

A

Molécules motrices qui déplacent les vésicules sur les microtubules du cytosquelette sont activées par ATP

41
Q

Nommer les 3 types d’endocytose et leurs particularités

A
  1. Phagocytose : par macrophages/neutrophiles pour grosses particules
  2. pinocytose : par la majorité des cellules pour les liquides
  3. Par récepteurs interposés : exemple les lipoprotéines, mécanisme sélectif
42
Q

La clathrine participe à la formation de quel type de vésicule

A

Vésicules pour endocytose par récepteurs interposés

43
Q

L’exocytose a 2 processus : lesquels et comment fonctionnent-ils?

A

Processus constitutif : permet renouveler la membrane

Processus régulé : par des hormones ou neutrotransmetteur qui active libération des vésicules

44
Q

Comment se forme les vésicules d’exocytose?

A

Protéine v-snare de la vésicule et t-snare de la membrane forment un complexe qui permet fusion. La protéine synaptotagmine située sur les vésicules ouvre les pores lorsque stimulée par le Ca2+

45
Q

Je contiens 140 mmol/l de K+, très peu de Na+ et un peu moins de Cl- et de protéines. Qui suis-je?

A

Liquide intracellulaire

46
Q

Je contiens très peu de K+, environ 140 mmol/l de Na+, 110 mmol/l de Cl-. Qui sommes-nous?

A

Le liquide intersitiel et le plasma

47
Q

Quel substance est présente en quantité égale dans les trois compartiments hydriques

A

l’urée (envrion 4 mmol/l)

48
Q

Concentrations très très basses et égales dans le liquide interstitiel est le plasma. Qui sommes-nous

A

Ca2+, glucose et K+ (protéines aussi, mais à peine plus dans le plasma)

49
Q

Je suis un inhibiteur de pompes à H+. Que traite-je?

A

Hyperacidité gastique

50
Q

Je fais de l’hypertension. Par quel médicament puis-je être traitée?

A

Inhibiteur des co-transporteurs d’ions NKCC2 et NCC

51
Q

Les co-transporteurs SLGT2 peuvent être ciblés pour traiter quelle maladie et comment?

A

Diabète, inhibe les SGLT2