Transport membranaire (physio) Flashcards

1
Q

Quels sont les caractéristiques du transport membranaire?

A

Il est dynamique et hautement régulé

Certaines protéines impliquées dans le transport membranaire sont des cibles thérapeutiques

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Q

Quelles sont différentes pathologies associées au transport membranaire?

A
  • fibrose kystique
  • trouble de l’absorption
  • épilepsie
  • troubles psychiatriques
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3
Q

Quels sont les 3 compartiments liquidiens?

A

1) liquide interstitiel
2) liquide intracellulaire
3) plasma

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4
Q

Définissez le milieu intérieur

A

Liquides dans lesquels baignent toutes les cellules et les éléments anatomiques des tissus (sang, lymphe, liquider intersitiel)

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5
Q

Qu’est-ce qui cause la différence de concentration des molécules entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel?

A

La pompe Na+/K+ dans la membrane cellulaire est responsable de la différence de concentration du Na+ et du K+ entre ces 2 milieux

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6
Q

Quelle est la structure principale de la membrane plasmique?

A

Une bicouche de phospholipides (organisée en double feuillet)
La membrane plasmique est amphipatique

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7
Q

Pour quelles raisons la membrane plasmique est-elle amphipatique?

A

Car les phospholipides ont une tête polaire (hydrophile) et une queue non polaire (hydrophobe)

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8
Q

Quelle est la fonction du cholestérol dans la membrane plasmique?

A

Le cholestérol augmente l’impermébailité de la membrane et contribue à son étanchéité

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9
Q

Comment le cholestérol peut-il se retrouver dans la membrane plasmique?

A

Son extrémité polaire est en mesure de former des ponts H avec les têtes hydrophiles des phospholipides

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10
Q

Quelles sont les molécules qui peuvent traverser la bicouche de phospholipides?

A

Gaz
Lipides
Petites molécules non chargées (eau,urée)

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11
Q

Qu’est-ce qui explique que les molécules d’eau sont capable de traverser la bicouche de phospholipides?

A

Les phospholipides sont toujours en mouvement. Lorsqu’ils bougent , il y a formation de petites ouvertures laissant passer l’eau

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12
Q

Pourquoi les molécules traversent-elles la membrane plasmique?

A

À cause du mouvement brownien

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13
Q

Qu’est-ce que le mouvement brownien?

A

C’est le mouvement aléatoire d’une molécule résultant des collisions avec d’autres molécules. Le gaz, l’eau, les lipides vont entrer en collision, rebondir sur la membrane et la traverser

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14
Q

Qu’est-ce qu’un gradient de concentration?

A

La différence de concentration de part et d’autre une membrane

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15
Q

Qu’est- ce qui cause les gradients de concentration?

A

La membrane, car elle a une perméabilité sélective

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16
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport passif?

A
  • Les molécules se déplacent en suivant le gradient de concentration
  • Aucune dépense d’énergie
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17
Q

Quels sont les différents types de transport passif?

A

Diffusion simple via les canaux aqueux/ionique

Diffusion facilitée

Diffusion simple

Diffusion des gaz à travers la membrane

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18
Q

Décrivez la diffusion simple via les canaux aqueux/ioniques

A
  • Pas de contact direct entre la protéine et les molécules qui traversent
  • Transport rapide
  • Sélectivité propre à chaque canal
  • Canal entre le liquide extracellulaire et le cytoplasme
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19
Q

Quelle est la structure d’un canal aqueux qui détermine la spécificité du canal

A

Le filtre de sélectivité : détermine la spécificité du canal pour les molécules qui y transitent (eau, Na+, K+,Cl)

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20
Q

Selon quels critères la spécificité d’un canal est-elle déterminée?

A
  • charge de la molécule
  • diamètre de la molécule
  • diamètre du pore
  • acides aminés qui tapissent le canal
  • interactions ioniques
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21
Q

Quels sont les types de canaux aqueux/ioniques?

A

Canaux toujours ouverts
Canaux à ouverture contrôlée (ligand-dépendant, voltage-dépendant, mécano-dépendant)

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22
Q

Par quoi est contrôlé l’ouverture des canaux à ouverture contrôlée?

A

Par différents stimulis

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23
Q

Par quoi est contrôlé l’ouverture des canaux voltage-dépendant?

A

Par des variations dans le potentiel de la membrane

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24
Q

Par quoi est contrôlé l’ouverture des canaux ligand-dépendant?

A

Par la liaison du ligand au récepteur

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25
Q

Par quoi est contrôlé l’ouverture des canaux mécano-récepteurs?

A

Ces canaux sont sensibles à l’étirement de la membrane

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26
Q

Dans une diffusion, est-ce que les molécules vont contre le gradient de concentration?

A

Non, les molécules suivent le gradient le concentration (pas besoin d’énergie sauf la cinétique)

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27
Q

Décrivez brièvement, la diffusion facilitée

A
  • Des protéines (transporteurs) ont un site de liaison spécifique pour les molécules qu’ils vont transporter
  • Lorsque la molécule spécifique se lie au transporteur, il y a un changement de conformation qui permet donc à la molécule de traverser
  • Il y a un contact physique entre le transporteur et la molécule
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28
Q

Pourquoi la diffusion facilitée est-elle un processus saturable?

A

Car les protéines sont limitées
Car c’est un processus moins rapide

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29
Q

Donnez un exemple de diffusion facilitée

A

Entrée du glucose dans les cellules par les transporteurs GLUT

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30
Q

Qu’est-ce qu’une famille des protéines?

A

Ce sont des protéines qui ont une structure semblable, mais ne sont pas retrouvées au même endroit (pas tout à fait les mêmes fonctions)

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31
Q

Quelles sont les molécules qui utilisent la diffusion facilitée

A
  • Molécules liposolubles non polaires
    (acide gras, oxygène, dioxyde de carbone, azote, stéroïde et alcool simple ET eau + urée mais ce sont des molécules polaires)
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32
Q

Quels sont les facteurs déterminants le taux de diffusion pour une diffusion simple?

A
  • pente du gradient
  • surface de diffusion
  • distance à parcourir
  • température
  • masse de la molécule
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33
Q

Vrai ou Faux: la diffusion des gaz à travers la membrane suit le gradient de concentration

A

Vrai, les molécules diffusent à travers la membrane en suivant leur gradient

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34
Q

Quelles sont les pathologies pulmonaires affectant la diffusion des gaz?

A

1) pneumonie: sécrétions accumulées dans les alvéoles. Diminution de la surface d’échange et augmentation de la distance

2) emphysème: destruction de la paroi des alvéoles. Diminution de la surface pour les échanges gazeux

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35
Q

Décrivez le transport actif

A

Les molécules se déplacent contre le gradient de concentration

Demande une dépense d’énergie

36
Q

Quels sont les 2 types de transport acfit?

A

1) transport actif primaire

2) transport actif secondaire

37
Q

Quelle est la source d’énergie pour le transport actif primaire?

A

ATP

38
Q

Quelle est la source d’énergie pour le transport actif secondaire?

A

Gradient de concentration

39
Q

Décrivez le transport actif primaire

A
  • Transporteur = pompe
  • Utilisation de l’ATP pour transporter une molécule contre son gradient
  • Transport saturable
40
Q

Que fait l’hydrolyse de l’ATP dans le transport actif primaire?

A

Elle entraine un changement de conformation de la pompe qui lui permet donc de pomper une molécule

41
Q

Donnez un exemple de transport actif primaire

A

ex: la pompe Na+/K+

42
Q

Donnez des caractéristiques de la pompe Na+ K+

A
  • Elle maintien le gradient de concentration en pompant du Na+ à l’extérieur et du K+ à l’intérieur
  • Possède une activité ATPase
  • Fonctionne sans arrêt pour compenser l’entrée du Na+ et la sortie du K+
43
Q

La pompe Na+ et K+ joue 2 rôles, quels sont-ils?

A
  • elle joue un rôle important la production du potentiel de la membrane et la conduction nerveuse
  • elle joue un rôle dans le maintient du volume de la cellule en empêchant l’osmose qui pourrait modifier les concentrations de Na+ et de K+
44
Q

Nommez 2 autres pompes importantes?

A

1) pompe à calcium qu’on retrouve dans le réticulum endoplasmique et qui joue un rôle dans la signalisation et la contraction musculaire

2) pompe à protons qu’on retrouve dans les glandes gastriques

45
Q

Que sont les protéines dans le transport actif secondaire?

A

Les protéines sont des cotransporteurs

46
Q

Comment fonctionne le transport actif secondaire?

A

Il y a une utilisation de l’énergie emmagasinée dans un gradient de concentration ionique pour transporter une molécule contre son gradient de concentration

47
Q

Donnez un exemple de transport actif secondaire?

A

Le transport du glucose par SGLT disséqué

48
Q

Quel est le type de transport pour un ion qui suit son gradient de concentration?

A

Diffusion simple par un canal

49
Q

Quel est le type de transport pour un sucre ou un acides aminés qui suit le gradient de concentration?

A

Diffusion facilitée par transporteur

50
Q

Quel est le type de transport pour un sucre ou un acide aminé qui va contre son gradient de concentration?

A

Transport actif secondaire par co-transporteur

51
Q

Quel est le type de transport pour un ion qui va contre son gradient de concentration?

A

Transport actif primaire par pompe

52
Q

Quelles sont les 4 étapes du mécanisme d’action d’un cotransporteur du glucose (transport actif secondaire)?

A

1) un ion Na+ extracellulaire se fixe au cotransporteur

2) une molécule de glucose se fixe au cotransporteur du côté externe de la membrane plasmique

3) le cotransporteur s’ouvre du côté interne de la membrane plasmique

4) le glucose est libéré du côté interne de la membrane plasmique

53
Q

Quelles sont les 3 formes d’échanges tissulaires ?

A

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

54
Q

Quel est le rôle des claudines dans l’étanchéité des jonctions serrées?

A

Les claudines sont une famille de protéines qui font partie des jonctions serrées et qui participent à l’étanchéité

55
Q

Qu’est-ce que le transport transcellulaire?

A

Transport pour l’eau, le glucose et les acides aminés.
Passage à travers la cellule

56
Q

Qu’est-ce que le transport paracellulaire?

A

Transport pour l’eau, les ions, et l’urée
Passage entre les cellules

57
Q

Où se font les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel?

A

Au niveau des capillaires

58
Q

Pour les échanges entre le plasma et le liquide interstitiel, comment les échanges de gaz et de protéines se font-ils?

A

Les gaz diffusent à travers les cellules (voie transcellulaire)

59
Q

Pour les échanges entre le plasme et le liquide interstitiel, comment les échanges d’ions, d’eau, de glucose et d’acides aminés se font-ils?

A

Ils passent tous à travers les fentes inercellulaires

60
Q

Décrivez la barrière hématoencéphalique

A
  • barrière très étanche
  • représente l’ensemble des structures qui contrôlent/limitent les échanges
  • jonctions serrées
  • pas de fenestrations
  • pas de pinocytose
  • beaucoup de transport cellulaire
61
Q

Qu’est-ce qu’une vésicule?

A

Petit sac qui apparait par bourgeonnement de la membrane plasmique ( il est donc constitué d’une bicouche de phospholipides)

62
Q

Qu’est-ce que l’endocytose?

A

Intégration d’une molécule dans l’intérieur de la cellule

63
Q

Qu’est-ce que l’exocytose?

A

Rejet d’une molécule vers l’extérieur de la cellule par une fusion des membranes

64
Q

Qu’est-ce que la transcytose?

A

Endocytose + Exocytose

65
Q

Qu’est-ce que la phagocytose?

A
  • manger
  • mécanisme employé par les macrophages et les neutrophiles
  • pour les grosses particules
66
Q

Décrivez brièvement le processus de phagocytose

A

Enveloppe de la molécule, formation d’une vésicule pour s’en débarasser

67
Q

Qu’est-ce que la pinocytose?

A
  • boire
  • mécanisme employé par la plupart des cellules
  • mécanisme non-spécifiques
  • liquide extracellulaire et protéines
68
Q

Décrivez brièvement l’endocytose par récepteurs interposés

A

La cellule incorpore une molécule de manière spécifiques
- c’est un mécanisme sélectif
- il doit y avoir liaison de la molécule au ligand pour être en mesure d’intégrer la cellule

69
Q

Quel est le rôle de la clathrine?

A

C’est une protéine qui participe à la formation de vésicules dans l’endocytose par récepteurs interposés

70
Q

Qu’est-ce qu’un endosome?

A

Vésicule cytoplasmique dans laquelle s’effectue le tri des molécules internalisés par endocytose

71
Q

Quel est le rôle du v- SNARE?

A

C’est une protéine qui permet la fusion de la membrane des vésicules avec la membrane plasmique

72
Q

Quel est le rôle de la t-SNARE?

A

C’est une protéine qui participe à la sécrétion des vésicules dans le phénomène de l’endocytose

73
Q

Quel est le rôle du Ca2+?

A

Se fixe au synaptogamin ce qui va créer un changement de conformation, l’ouverture puis la sécrétion
- le calcium “contrôle” l’exocytose

74
Q

Décrivez le transport membranaire de l’eau

A
  • l’eau diffuse à travers la membrae plasmique
  • pas besoin d’ATP
  • pas de contact direct entre la protéine et les molécules d’eau
  • les pores ne subissent pas de changement de conformation
  • transport bidirectionnel
75
Q

Qu’est-ce qu’une aquaporine et son rôle?

A
  • protéine à 6 domaines transmembranaires qui forme un homotétramère

rôle = permet un transport efficace des molécules d’eau

76
Q

Définissez: osmolarité

A
  • en fonction du nombre de molécules

1 mole de particules = 1 osmole

77
Q

Vrai ou Faux: la pression osmotique d’un compartiment est proportionnelle à l’osmolarité de ce même compartiment

A

Vrai

78
Q

Normalement, par où va le déplacement de l’osmolarité

A

de l’osmolarité la moins élevée vers l’osmolarité la plus élevée

79
Q

Où se font les échanges d’eau entre le plasma et le liquide interstitiel?

A

Au niveau des capillaires

80
Q

Qu’est-ce que la pression hydrostatique?

A

Pression exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins

81
Q

Comment se nomme la pression qui s’oppose à la pression hydrostatique?

A

Pression oncotique

82
Q

Comment est la Pression hydrostatique VS la Pression oncotique à l’extrémité artérielle?

A

Pression hydrostatique est plus grande que la pression oncotique (on observe une filtration nette)

83
Q

Comment est la Pression hydrostatique hydrostatique VS la Pression oncotique à l’extrémité veineuse du capillaire?

A

Pression hydrostatique est plus petite que la pression oncotique (on observe une réabsorption)

84
Q

Qu’est-ce que la pression osmotique?

A

La pression osmotique serait dans une situation précise, la pression nécessaire qui doit être appliquée pour empêcher l’osmose

85
Q

Qu’est-ce que la pression oncotique?

A
  • c’est la pression exercée par les protéines (par les éléments non diffusables du plasma)
86
Q

Pourquoi la pression oncotique demeure-t-elle constante?

A

Car les protéines du plasme restent constamment dans le plasma