UA-3 Flashcards

1
Q

Schéma des différents types de transport.

A

p.1 UA-3

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2
Q

Quelle caractéristique a la diffusion simple.

A

Transfert selon le gradient de concentration (concentration la plus élevée vers la concentration la plus faible) jusqu’à l’équilibre des concentrations (distribution uniforme dans tout l’espace)

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3
Q

À quoi est attribuer le comportement des particules dans la diffusion simple.

A

Mouvement thermique aléatoire.

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4
Q

Dégagez la condition essentielle pour que la diffusion simple s’opère à travers une membrane perméable.

A

Il doit y avoir un gradient de concentration de part et d’autre de la membrane.

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5
Q

Un ion Na+ et une molécule de glucose ne traversent pas la membrane plasmique en dépit d’un gradient de concentration existant de part et d’autre de la membrane. V/F

A

Vrai

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6
Q

Le soluté hydrophobe traverse la membrane parce que…

A

il est non-polaire.

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7
Q

Deux types de solutés hydrophobes.

A

acides gras, gaz

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8
Q

L’ion Na+ ne traverse pas parce que…

A

il s’agit d’une substance polarisée (ion) qui est peu soluble dans la bicouche lipidique de la membrane.

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9
Q

Le glucose ne traverse pas parce que…

A

Il s’agit d’une molécule beaucoup trop grosse pour passer à travers la membrane

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10
Q

Quelle structure membranaire permet le passage des ions dans la diffusion facilitée. De quel type moléculaire est cette structure.

A

canal ionique.

Protéine (membranaire)

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11
Q

Est-ce que des canaux ioniques peuvent laisser passer n’importe quel ions.

A

Non, elle a des ions spécifiques qu’elle peut laisser passer (ex : ATPase). Sélectivité qui repose en partie sur le diamètre du canal et en partie sur les surfaces chargées et polaires des sous-unités protéiques qui constituent les parois du canal. Attraction ou répulsion électrique des ions.

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12
Q

est-ce que le transport facilité permet un mode de transport pour les grosses molécules comme le glucose et les acides aminés.

A

Oui

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13
Q

Qu’est-ce qui permet le passage des ions. quel est leur mécanisme d’action

A

Protéines de transport.

Le soluté transporté se fixe à un site spécifique du transporteur. Suivant les oscillations continues du changement de conformation du transporteur, le soluté traverse du côté opposé de la membrane.

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14
Q

Les canaux ioniques et les transporteurs membranaires partagent deux similarités principales. Nomme-les

A

Ils sont des protéines et ils sont spécifiques au soluté qu’ils transportent.

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15
Q

Identifiez la différence fonctionnelle d’un transporteur membranaire avec celui d’un canal ionique.

A

Pour chaque molécule transportée à travers la membrane, le transporteur doit changer de forme, alors qu’un canal ionique ouvert peut être traversé par un flux continu d’ions, sans avoir à changer de conformation. Le nombre de molécules sera limité par l’occupation des sites de liaison pour un soluté.

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16
Q

Quelle sera la conséquence d’une augmentation de la concentration des solutés de grosses tailles dans le milieu extracellulaire sur leur transport vers le milieu intracellulaire à long terme. court terme.

A

Court terme: augmentation des solutés par le transport membranaire.

Long terme: atteinte d’un transport membranaire maximal puisque tous les sites de fixation du transporteur seront occupés par le soluté

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17
Q

Est-ce qu’il y aura une modification en terme de saturation si il y a une augmentation de la concentration d’ions.

A

Non, puisqu’il n’y a pas de site de fixation (saturation) pour les ions; ils diffusent librement à travers le canal ionique.

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18
Q

Facteurs (3) qui déterminent l’amplitude des flux de solutés à travers un système de transport facilité via un transporteur membranaire.

A

Nombre de transporteurs sur la membrane
Degré de saturation des sites de liaison pour un soluté
Vitesse de changement de conformation (vitesse de transport de solutés d’un milieu à l’autre)

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19
Q

Un facteurs commun avec le transport facilité via un transporteur membranaire peut aussi affecter le flux d’ions à travers un canal ionique. Lequel.

A

Nombre de canaux ioniques sur la membrane

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20
Q

Pourquoi ce type de transport « diffusion facilitée » porte-t-il justement le nom de diffusion?

A

Toujours la notion de gradient de concentration (vont suivre le sens du gradient de concentration). Ions vont diffusés du gradient de concentration le plus élevé vers le plus faible.

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21
Q

Que s’est-il passé pour qu’on en arrive au cas représenté par la situation 2?

A

Eau va diffuser dans l’entonnoir, car la membrane est perméable à l’eau et la concentration d’eau est plus faible dans l’entonnoir. L’eau a suivi son gradient de concentration et est allée du milieu le plus concentré au milieu le moins concentré.

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22
Q

Définition osmose

A

Phénomène de diffusion de la matière, caractérisé par le passage de molécules de solvant d’une solution vers une autre à travers la membrane. Diffusion nette d’eau à travers une membrane à partir du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.

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23
Q

Parallèle entre diffusion simple et osmose.

A

Diffusion simple= mouvement de molécules (ions). Osmose=mouvement de l’eau. Dans les deux, le mouvement se fait suivant un gradient de concentration.

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24
Q

Définition solution hypotonique.

A

Forte concentration d’eau à l’intérieur et faible à l’extérieur (globule rouge). Une solution contenant moins de 300 mOsm de solutés non pénétrants (pression osmotique faible). L’eau entre dans les trucs.

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25
Q

Définition isotonique.

A

Équilibre entre la concentration d’eau à l’intérieur et à l’extérieur.

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26
Q

Définition hypertonique.

A

Faible concentration d’eau à l’intérieur et forte à l’extérieur
Une solution contenant plus de 300 mOsm de solutés non pénétrants (pression osmotique élevée). L’eau sort des trucs.

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27
Q

Vous faites une fête et vous préparez des crudités : carottes, cèleri et poivrons, etc. Afin de maintenir leur fermeté, vaut-il mieux les placer dans une solution hypotonique, isotonique ou hypertonique? Expliquez votre choix.

A

Hypotonique, puisqu’on veut que l’eau diffuse de la solution (grande concentration) vers la crudité pour maintenir sa fermeté. Solution isotonique qui empêchera la perte d’eau et assurera le maintien de la fermeté.

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28
Q

À titre de pharmacien d’hôpital, on vous demande de préparer une solution médicamenteuse à être administrée par voie intraveineuse. Vous dissolvez le médicament dans une solution saline isotonique. Pourquoi évitez-vous de choisir une solution hypotonique. hypertonique.

A

L’eau dans la solution pourrait faire gonfler des globules rouges et pourraient rompre, ce qui amènerait d’autres enjeux. L’administration d’une solution hypotonique par voie intraveineuse peut causer la lyse de cellules sanguines.

L’eau dans les globules rouges pourrait sortir, ce qui les abimerait (les assècherait) et les empêcherait d’amener l’oxygène partout dans le corps. Deviendraient atrophiés.

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29
Q

Vous êtes naufragé en haute mer et confiné à un radeau de survie. Vos réserves d’eau potable étant épuisées, vous songez à boire de l’eau de mer. Est-ce une bonne idée? Justifiez votre réponse.

A

Non, car l’eau de mer est hypertonique (concentration de matière dissoute est supérieur à celle du sang), ce qui produira une déshydratation de l’organisme par phénomène d’osmose.

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30
Q

Deux caractéristiques importantes du transport passif.

A

Ne nécessite pas d’énergie.
Transport selon le sens du gradient de concentration

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31
Q

Besoin d’énergie pour le transport actif.

A

Oui, il est nécessaire d’avoir de l’énergie pour le transport actif primaire.

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32
Q

En quoi l’énergie est-elle nécessaire pour faire en sorte que les ions Ca2+ traversent la membrane?

A

Pour permettre l’ouverture du canal ionique et transporter les ions Ca2+ contre son gradient de concentration.

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33
Q

Décrivez, en cinq étapes, le déroulement chronologique du processus. (Na+/K+ - ATPase)

A

1- L’ATP et l’installation de 3 ions Na+ permet au canal de s’ouvrir. Les sites de fixation du soluté (Na+) qui est transporté sont exposés au liquide intracellulaire et l’affinité est augmentée lorsque le transporteur lie l’ATP du côté intracellulaire du site de fixation.
2- Le Na+ à transporter se lie au transporteur par le site de fixation ce qui déclenche l’activité ATPase et la phosphorylation du transporteur.
3- Le changement de conformation du transporteur permet l’exposition du soluté au milieu extracellulaire et diminue l’affinité du soluté au site de fixation du transporteur. Le soluté est libéré.
4- Deux ions K+ se mette au site de liaison du transporteur (à la surface extracellulaire) et cela induit la déphosphorylation du transporteur (déconnection de la molécule de phosphate)
5- Le transporteur change de nouveau la conformation, relâche le K+ (diminution de l’affinité pour le K+) dans le cytosol, lie l’ATP et expose ses sites avec une affinité augmentée au Na+ du côté intracellulaire et le cycle de transport recommence.

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34
Q

Quels sont des 2 points communs à tous ces mécanismes de transport actif primaire.

A

ATP et gradient électrochimique modifié (contre un gradient de concentration)

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35
Q

Quel médicament a comme action d’inhiber la pompe Na+/K+ ATPase. Un surdosage de digoxine peut mener à quoi.

A

Digoxine (employée pour les patients souffrant d’insuffisance cardiaque)

Hyperkaliémie puisque d’une part, l’entrée de K+ extracellulaire dans la cellule est bloquée par la digoxine et d’autre part, la membrane plasmique est plus perméable au K+, qui sort de la cellule en suivant son gradient de concentration. Ainsi une des premières manifestations d’une intoxication à la digoxine réside dans l’apparition d’une hyperkaliémie.

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36
Q

Est-ce que du glucose et des ions Na+ peuvent traverser la membrane conjointement. Si oui, par quel transport.

A

Oui, par transport actif secondaire.

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37
Q

Dans quel sens le glucose et le sodium voyage pendant un transport actif secondaire.

A

Na+: dans le sens du gradient de concentration
sucre: contre son gradient de concentration.

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38
Q

Le transporteur possède deux sites de fixation : un pour l’ion sodium et l’autre pour le soluté, dans ce cas-ci le …. Les ions sodium étant en plus … concentration à l’extérieur de la cellule, ils ont tendance à se fixer sur leur site spécifique. Ce faisant, l’affinité du site de fixation du soluté … et attire le soluté. Les deux substances traversent la membrane conjointement et parviennent au cytoplasme. C’est donc grâce aux ions sodium qui voyagent dans le sens de leur gradient que le soluté peut traverser à « contre-courant ».

A

glucose, grande, augmente.

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39
Q

Qu’arrive-t-il aux ions sodium si le processus se poursuit indéfiniment .

A

Diminution du gradient de concentration entre l’extérieur et l’intérieur de la cellule

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40
Q

Rôle et mécanisme d’action de la pompe Na+/K+ ATPase.

A

Permettre le rééquilibre des ions de chaque côté de la membrane (préserve le gradient de concentration). Elle permet de ramener 3 Na+ à l’extérieur de la membrane et d’amener 2 K+ à l’intérieur de la membrane.

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41
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport actif secondaire avec le sodium et le glucose.

A

a) deux substances traversent conjointement la membrane
b) les ions sodium traversent dans le sens de leur gradient de concentration
c) le soluté traverse en sens contraire de son gradient de concentration
d) une pompe Na+/K+ - ATPase est nécessaire pour maintenir le gradient de concentration des ions sodium.

42
Q

Quand c’est du sodium et du calcium, que se passe-t-il.

A

Les deux substances voyagent en sens inverses. Le sodium voyage dans le sens de son gradient de concentration alors que le calcium voyage contre un gradient de concentration.

43
Q

Différence entre co-transport et contre-transport.

A

symport: Transport dans la même direction
Antiport: transport dans deux directions différentes

44
Q

Advenant une inhibition de la production d’ATP dans une cellule, quelles seront les répercussions sur le transport actif secondaire? Expliquez.

A

Ce type de transport ne fonctionnera plus, puisque c’est la pompe Na+/K+-ATPase qui dépend de l’ATP qui assure le gradient de concentration du sodium qui est à la base de ce mécanisme.

45
Q

Quels types de substances peuvent être transportés par endocytose dans la cellule?

A

Bactérie, liquide, grosse molécule polaire et grosses particules comme un fragment de matière organique.

46
Q

Qu’ont les cas de transport vésiculaire en commun (3).

A

Taille des matériaux : grosse molécule ou particule.
Membrane enroule la substance.
Besoin d’ATO comme apport énergétique.

47
Q

Définition phagocytose.

A

Endocytose de grosse substance, bactérie ou fragment organique.

48
Q

Définition phagosome.

A

Vésicule formée par la phagocytose.

49
Q

Quel type de cellules du corps humain font la phagocytose et à quelle fin.

A

Phagocytes (neutrophiles et macrophages) défense contre les bactéries.

50
Q

À l’instar de l’endocytose et de l’exocytose, le transport vésiculaire permet aussi d’accomplir certaines combinaisons de fonctions telles que la …, par laquelle une substance pénètre dans la cellule et en ressort plus loin, et le …, qui consiste à déplacer des substances d’une partie de la cellule ou d’un organite à l’autre.

A

transcytose, transport vésiculaire.

51
Q

qui est responsable de la destruction (catabolisme) du contenu de la vésicule.

A

Lysosome.

52
Q

qu’est-ce que le lysosome libère de la vésicule.

A

enzymes destructives (digestives)

53
Q

Avant de fusionner avec un lysosome, la vésicule de transport doit fusionner avec un ….

A

endosome.

54
Q

Quelle est la fonction d’un endosome.

A

vésicule de traitement et de triage.

55
Q

Quelles sont les trois sorts possibles des éléments d’une vésicule de transport.

A

digestion enzymatique
diriger vers la membrane plasmique pour être utilisée
transcytose: traverse le cytoplasme et est libéré par exocytose.

56
Q

Est-ce que les trois types d’endocytose se produisent par l’intermédiaire du recouvrement de protéines spécifiques. V/F. Si vrai, comment se nomment-elles.

A

Vrai. clathrines (tapissent les vésicules lors de l’endocytose)

57
Q

fonctions de clathrines.

A

sert à déformer les membranes pour former les vésicules. Rôle dans la sélection du contenu de la vésicule.

58
Q

fonction de la pinocytose.

A

Phagocytose de liquides. Moyen de prélever un échantillon du liquide interstitiel.

59
Q

Décrire endocytose par récepteurs interposés (endocytose médiée par un récepteur).

A

Capture spécifique de macromolécules (ligands) par des protéines de la membrane plasmique qui se comportent comme des récepteurs. Les récepteurs vont se rapprocher jusqu’à former une vésicule. Principal mécanisme employé pour l’endocytose et la transcytose spécifiques de la plupart des macromolécules dans les cellules de l’organisme. Extrêmement sélective. La substance venant de l’extérieur se lie à des récepteurs membranaires, et des puits de clathrine se forment. Mode d’absorption de certaines hormones, du cholestérol, du fer et de la plupart des macromolécules.

60
Q
  1. Est notamment importante pour les cellules qui absorbent les nutriments, comme les cellules intestinales.
  2. Internalisation de gros fragments organiques ou bactériens.
  3. Permet l’endocytose d’enzymes, de l’insuline ou des lipoprotéines.
A
  1. Pinocytose
  2. Phagocytose
  3. Endocytose par des récepteurs interposés
61
Q

Principales fonctions exocytose (2)

A

Sécrétion de substances
Remplacement des portions de membrane plasmique

62
Q

Décrire exocytose.

A

La substance à libérer est d’abord enfermée dans une vésicule qui migre en direction de la membrane plasmique. La vésicule va fusionner avec la membrane et va s’ouvrir pour relâcher son contenu à l’extérieur de la cellule.

63
Q

Par quel processus l’exocytose peut-elle être stimulée.

A

augmentation de calcium intracellulaire

64
Q

L’avantage de la libération vésiculaire par exocytose des protéines préalablement stockées dans des vésicules par rapport à la libération vésiculaire de protéines nouvellement synthétisées.

A

Les substances stockées dans des vésicules sécrétoires sont disponibles pour excrétion rapide en réponse à un stimulus sans avoir à attendre le délai nécessaire pour la synthèse.

65
Q

À lire.

A

Les aminoglycosides sont des inhibiteurs de la synthèse protéique de bactérie. Ils sont utilisés contre des infections bactériennes gram-négatives. L’administration prolongée des aminoglycosides peut mener à une néphrotoxicité. Ces médicaments sont internalisés dans les cellules du tube proximal rénal par pinocytose. Si le patient est exposé trop longtemps à ces agents thérapeutiques, ils peuvent s’accumuler dans ces cellules et causer une toxicité cellulaire (destruction des cellules du tubule proximal des reins) menant à une insuffisance rénale aiguë.

66
Q

Principale fonction des cellules épithéliales.

A

Permettre le transport facilement, régule l’absorption ou la sécrétion de substances à travers les surfaces (dans un organe creux ou un tube)

67
Q

Quelles sont les deux façons de traverser la couche épithéliale.

A

Transport paracellulaire (diffusion entre les cellules épithéliales). se limite au passage de quelques ions et de molécules d’eau en raison de la jonction occlusive
Transport transcellulaire (à travers les cellules)

68
Q

Lorsque les substances doivent traverser une monocouche de cellules épithéliales, combien de membranes cellulaires doivent-elles traverser? Nomme les.

A

2

Membrane apicale (luminale)
Membrane basolatérale

69
Q

Tu peux avoir des canaux ioniques sur la membrane apicale (diffusion) et des pompes Na+/K+ ATPase du côté basolatérale (transport actif)

A

V

70
Q

Expliquer le lien qui existe entre les deux mécanismes, soit la pompe et le canaux sodique.

A

La pompe Na+/K+ ATPase du côté basolatéral fait sortir activement le sodium de la cellule abaissant ainsi sa concentration intracellulaire. Du côté opposé (membrane luminale), le sodium peut diffuser car sa concentration intracellulaire est plus faible que sa concentration extracellulaire.

71
Q

On dit que ce type de transport de l’ion sodium est, dans l’ensemble, un transport actif.

A

Dans l’ensemble, ce transport se fait contre un gradient de concentration (la concentration du côté luminal étant plus faible que la concentration du côté sanguin).

72
Q

Pour quelles raisons dit-on que le soluté organique X traverse la membrane basolatérale par une diffusion facilitée?

A

Il diffuse en suivant son gradient de concentration, mais il exige la présence d’un transporteur.

73
Q

Quelle est la conséquence de la sortie des ions sodium sur la concentration de l’eau dans la cellule ?

A

Augmente la concentration de l’eau dans la cellule.

74
Q

Quel mécanisme de transport pourrait rétablir l’équilibre des concentrations en eau entre la cellule et le côté sanguin?

A

Osmose (diffusion de l’eau de la cellule vers le sang)

75
Q

La sortie des ions sodium du côté basal a aussi une conséquence sur le transport des ions sodium du côté luminal. Quelle est-elle?

A

Elle maintient le gradient de concentration du Na+ (concentration plus faible de la cellule) permettant la diffusion du Na+ dans la cellule à partir du pôle luminal.

76
Q

Ce transport du sodium à travers la membrane luminale influence à son tour le mouvement des molécules d’eau. Expliquez comment.

A

La concentration en sodium de la lumière diminue, ce qui augmente la concentration en eau du même compartiment et permet l’osmose (mouvement de l’eau de la lumière vers la cellule)

77
Q

Au repos, la membrane est polarisée, c’est-à-dire qu’elle est chargée … à l’intérieur et …. à l’extérieur. C’est ce que l’on nomme le …. Cette polarité constitue une force supplémentaire qui influence le mouvement des ions soit dans le même sens que le gradient de concentration, soit en sens opposé.

A

négativement, positivement, potentiel de membrane

78
Q

Comment nomme-t-on le gradient d’un ion en tenant compte de sa concentration de part et d’autre de la membrane et de sa charge électrique?

A

gradient électrochimique

79
Q

Bien que globalement, il y ait une neutralité électrique autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cellule, on a constaté, qu’à proximité de la membrane, le comportement électrique a une caractéristique particulière. Quelle est-elle?

A

Le surplus de charges négatives s’accumule dans une fine couche bordant la surface interne de la membrane et le surplus de charges positives s’accumule dans une fine couche bordant la surface externe de la cellule.

80
Q

Au moment de traverser la membrane, une molécule d’oxygène, par exemple, subira-t-elle l’influence de cette force électrique?

A

Non, car il s’agit d’une molécule non polaire.

81
Q

On a mesuré, à l’aide d’un voltmètre, la différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Selon le type cellulaire, le potentiel de repos membranaire peut varier. Quel est l’ordre de grandeur de cette différence de potentiel pour une membrane au repos?

A

Il peut varier entre -5 et -100 mV selon le type cellulaire.

82
Q

Où y a t-il le plus de sodium, potassium et chlore.

A

Sodium: extérieur
Potassium + chlore : intérieur

83
Q

quel sera le mouvement prévisible des ions potassium et sodium.

A

K+: vers l’extérieur
Na+: vers l’intérieur

84
Q

Si la perméabilité de la membrane était identique pour chacun des ions, quelle serait la conséquence électrique?

A

Il n’y aurait pas de potentiel d’action et donc il n’y aurait pas de mouvements ni de connections.

85
Q

Définition potentiel d’équilibre d’un ion.

A

Le potentiel ou le flux des deux côtés est identique. Autant de sodium entrant que de potassium sortant (pas de différence électrique et pas de différence de potentiel).

86
Q

En vous basant sur l’équation de Nernst, de quel paramètre le potentiel d’équilibre d’un ion dépend-t-il majoritairement?

A

C’est la valeur du potentiel électrique qui produira un flux ionique égal, mais inverse au flux produit par le gradient de concentration de l’ion

87
Q

Potentiel membranaire de repos d’un neurone. potentiel d’équilibre sodium/potassium.

A

-70 mV
Sodium: +60
Potassium: -90

88
Q

La perméabilité de la membrane est plus grande pour quel ion. Pourquoi.

A

Potassium
En étant plus perméable aux ions K+, le gradient de concentration du potassium allant de l’intérieur vers l’extérieur de la cellule, la sortie d’ions positifs laissent l’intérieur de la membrane négative. Aussi, le potentiel de repos se rapproche beaucoup du potentiel d’équilibre du K+, qui lui est dépendant du gradient de concentration de l’ion.

89
Q

Commentez sur le fait que le potentiel de repos reste négatif, en dépit du fait que le gradient chimique et la force électrique soient tous les deux favorables à l’entrée d’ions sodium.

A

La membrane est très peu perméable aux ions sodium.

90
Q

L’amplitude du potentiel de repos peut être influencé par deux facteurs majeurs. Dites lesquels.

A

gradient de concentration des ions, perméabilité membranaire des différents ions.

91
Q

Nous avons vu précédemment que les canaux étaient constitués de protéines dont la configuration peut varier et faire en sorte que le canal soit ouvert ou fermé. Nommez trois déclencheurs susceptibles de modifier l’ouverture et la fermeture de ces canaux, soit la perméabilité membranaire pour un ion.

A

Messagers chimiques (ligands-dépendants)
Potentiel membranaire (voltage-dépendants)
Facteurs mécaniques (canaux activités mécaniquement)

92
Q

Quel mécanisme permet de maintenir le gradient des concentrations des ions K+ et Na+ ?

A

Pompe Na+/K+ ATPase.

93
Q

Quelle serait la conséquence osmotique si le mécanisme nommé en a) était inhibé?

A

Il y aurait une entrée progressive des ions Na+ suivit d’une entrée d’eau. La cellule gonflerait et éclaterait.

94
Q

À lire

A

La succinylcholine (agent paralysant) est un agoniste des récepteurs nicotiniques de type canal. Elle mime l’effet de l’acétylcholine qui est libérée des fibres nerveuses. Lorsque la succinylcholine se lie au récepteur nicotinique, elle stimule l’entrée d’ions sodiques dans la cellule et cause une dépolarisation membranaire. Cette dépolarisation membranaire se manifeste par des fasciculations qui s’amenuisent pour éventuellement causer une paralysie musculaire. Les récepteurs nicotiniques ne sont pas seulement spécifiques aux ions sodiques; ils laissent aussi sortir des ions potassiques hors de la cellule. Pour cette raison, l’administration de ce médicament peut causer une hyperkaliémie. Le potassium sérique augmente en moyenne de 0.6 mmol/L. Par contre, chez certains patients, l’augmentation du potassium sérique peut être supérieur et potentiellement causer un arrêt cardiaque.

95
Q

Dans le transport actif, l’amplitude d’un flux à travers une membrane, dépend d’un certain nombre de facteurs. Tous les facteurs suivants influencent l’amplitude du flux sauf :

a) le degré de saturation des sites de transport
b) la direction des mouvements thermiques
c) le nombre de transporteurs contenus dans la membrane.
d) la vitesse de la modification de morphologie de la protéine de transport.

A

b

96
Q

Tous les énoncés sont vrais sauf un. Indiquez lequel est faux.

L’osmose fait toujours intervenir :

a) la diffusion
b) le transport actif
c) une différence de concentration de solvant
d) une membrane à perméabilité sélective

A

b

97
Q

Une molécule comme le K+ peut passer à travers une membrane cellulaire par plusieurs types de canaux sauf un seul, lequel?

a) canaux ligand-dépendant 
b) canaux voltage-dépendant
c) canaux mécanique-dépendant
d) canaux température-dépendant
A

d

98
Q

Les éléments suivants sont transportés par transport actif secondaire sauf un. Dites lequel.

A

potassium

99
Q

Les propositions suivantes expriment des formes d’endocytose sauf une. Laquelle?

a) carencytose
b) phagocytose
c) pinocytose

A

a

100
Q

L’inhibition de la pompe Na+-K+/ATPase produit une augmentation de la concentration intracellulaire de :

a) Cl-
b) K+
c) Na+

A

c