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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10
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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11
Q

Pourquoi les molécules traversent-elles la membrane plasmique?

A

À cause du mouvement brownien

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12
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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13
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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14
Q

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

A

La membrane, car elle a une perméabilité sélective

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15
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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16
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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17
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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18
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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19
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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20
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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21
Q

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

A

Par différents stimulis

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22
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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23
Q

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

A

Par la liaison du ligand au récepteur

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24
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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25
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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26
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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27
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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28
Q

Donnez un exemple de diffusion facilitée

A

Entrée du glucose dans les cellules par les transporteurs GLUT

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29
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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30
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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31
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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32
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

33
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

34
Q

Décrivez le transport actif

A

Les molécules se déplacent contre le gradient de concentration

Demande une dépense d’énergie

35
Q

Quels sont les 2 types de transport acfit?

A

1) transport actif primaire

2) transport actif secondaire

36
Q

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

A

ATP

37
Q

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

A

Gradient de concentration

38
Q

Décrivez le transport actif primaire

A
  • Transporteur = pompe
  • Utilisation de l’ATP pour transporter une molécule contre son gradient
  • Transport saturable
39
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

40
Q

Donnez un exemple de transport actif primaire

A

ex: la pompe Na+/K+

41
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+
42
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+
43
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

44
Q

Que sont les protéines dans le transport actif secondaire?

A

Les protéines sont des cotransporteurs

45
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

46
Q

Donnez un exemple de transport actif secondaire?

A

Le transport du glucose par SGLT disséqué

47
Q

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

A

Diffusion simple par un canal

48
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

49
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

50
Q

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

A

Transport actif primaire par pompe

51
Q

Quelles sont les 3 formes d’échanges tissulaires ?

A

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

52
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

53
Q

Qu’est-ce que le transport transcellulaire?

A

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

54
Q

Qu’est-ce que le transport paracellulaire?

A

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

55
Q

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

A

Au niveau des capillaires

56
Q

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

A

Les gaz diffusent à travers les cellules

57
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

58
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
59
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)

60
Q

Qu’est-ce que l’endocytose?

A

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

61
Q

Qu’est-ce que l’exocytose?

A

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

62
Q

Qu’est-ce que la transcytose?

A

Endocytose + Exocytose

63
Q

Qu’est-ce que la phagocytose?

A
  • manger
  • mécanisme employé par les macrophages et les neutrophiles
  • pour les grosses particules
64
Q

Décrivez brièvement le processus de phagocytose

A

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

65
Q

Qu’est-ce que la phagocytose?

A
  • boire
  • mécanisme employé par la plupart des cellules
  • mécanisme non-spécifiques
  • liquide extracellulaire et protéines
66
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

67
Q

Qu’est-ce qu’un endosome?

A

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

68
Q

Quel est le rôle du SNARE?

A

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

69
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

70
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
71
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

72
Q

Définissez: osmolarité

A
  • en fonction du nombre de molécules

1 mole de particules = 1 osmole

73
Q

Normalement, par où va le déplacement de l’osmolarité

A

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

74
Q

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

A

Au niveau des capillaires

75
Q

Qu’est-ce que la pression hydrostatique?

A

Pression exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins

76
Q

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

A

Pression oncotique

77
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

78
Q

Qu’est-ce que la pression oncotique?

A
  • c’est la pression exercée par les protéines (par les éléments non diffusables du plasma)
79
Q

Pourquoi la pression oncotique demeure-t-elle constante?

A

Car les protéines du plasme restent constamment dans le plasma