UA-3 Flashcards
Schéma des différents types de transport.
p.1 UA-3
Quelle caractéristique a la diffusion simple.
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)
À quoi est attribuer le comportement des particules dans la diffusion simple.
Mouvement thermique aléatoire.
Dégagez la condition essentielle pour que la diffusion simple s’opère à travers une membrane perméable.
Il doit y avoir un gradient de concentration de part et d’autre de la membrane.
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
Vrai
Le soluté hydrophobe traverse la membrane parce que…
il est non-polaire.
Deux types de solutés hydrophobes.
acides gras, gaz
L’ion Na+ ne traverse pas parce que…
il s’agit d’une substance polarisée (ion) qui est peu soluble dans la bicouche lipidique de la membrane.
Le glucose ne traverse pas parce que…
Il s’agit d’une molécule beaucoup trop grosse pour passer à travers la membrane
Quelle structure membranaire permet le passage des ions dans la diffusion facilitée. De quel type moléculaire est cette structure.
canal ionique.
Protéine (membranaire)
Est-ce que des canaux ioniques peuvent laisser passer n’importe quel ions.
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.
est-ce que le transport facilité permet un mode de transport pour les grosses molécules comme le glucose et les acides aminés.
Oui
Qu’est-ce qui permet le passage des ions. quel est leur mécanisme d’action
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.
Les canaux ioniques et les transporteurs membranaires partagent deux similarités principales. Nomme-les
Ils sont des protéines et ils sont spécifiques au soluté qu’ils transportent.
Identifiez la différence fonctionnelle d’un transporteur membranaire avec celui d’un canal ionique.
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.
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.
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
Est-ce qu’il y aura une modification en terme de saturation si il y a une augmentation de la concentration d’ions.
Non, puisqu’il n’y a pas de site de fixation (saturation) pour les ions; ils diffusent librement à travers le canal ionique.
Facteurs (3) qui déterminent l’amplitude des flux de solutés à travers un système de transport facilité via un transporteur membranaire.
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)
Un facteurs commun avec le transport facilité via un transporteur membranaire peut aussi affecter le flux d’ions à travers un canal ionique. Lequel.
Nombre de canaux ioniques sur la membrane
Pourquoi ce type de transport « diffusion facilitée » porte-t-il justement le nom de diffusion?
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.
Que s’est-il passé pour qu’on en arrive au cas représenté par la situation 2?
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.
Définition osmose
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.
Parallèle entre diffusion simple et osmose.
Diffusion simple= mouvement de molécules (ions). Osmose=mouvement de l’eau. Dans les deux, le mouvement se fait suivant un gradient de concentration.
Définition solution hypotonique.
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.
Définition isotonique.
Équilibre entre la concentration d’eau à l’intérieur et à l’extérieur.
Définition hypertonique.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Deux caractéristiques importantes du transport passif.
Ne nécessite pas d’énergie.
Transport selon le sens du gradient de concentration
Besoin d’énergie pour le transport actif.
Oui, il est nécessaire d’avoir de l’énergie pour le transport actif primaire.
En quoi l’énergie est-elle nécessaire pour faire en sorte que les ions Ca2+ traversent la membrane?
Pour permettre l’ouverture du canal ionique et transporter les ions Ca2+ contre son gradient de concentration.
Décrivez, en cinq étapes, le déroulement chronologique du processus. (Na+/K+ - ATPase)
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.
Quels sont des 2 points communs à tous ces mécanismes de transport actif primaire.
ATP et gradient électrochimique modifié (contre un gradient de concentration)
Quel médicament a comme action d’inhiber la pompe Na+/K+ ATPase. Un surdosage de digoxine peut mener à quoi.
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.
Est-ce que du glucose et des ions Na+ peuvent traverser la membrane conjointement. Si oui, par quel transport.
Oui, par transport actif secondaire.
Dans quel sens le glucose et le sodium voyage pendant un transport actif secondaire.
Na+: dans le sens du gradient de concentration
sucre: contre son gradient de concentration.
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 ».
glucose, grande, augmente.
Qu’arrive-t-il aux ions sodium si le processus se poursuit indéfiniment .
Diminution du gradient de concentration entre l’extérieur et l’intérieur de la cellule
Rôle et mécanisme d’action de la pompe Na+/K+ ATPase.
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.