26. Membrane Cellualire et Transport Membranaire Flashcards

1
Q

Décrire la structure générale de toutes les membranes biologiques.

A

Composée d’une fine couche de lipides et de molécules de protéines maintenues ensemble, essentiellement par des interactions non covalentes

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Q

Quelle est la structure de base de toutes les membranes cellulaires?

A

Bicouche lipidique

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3
Q

Quelles sont les fonctions générales de la membrane plasmique?

A

Enveloppe le cellule
Définit ses limites
Maintient les différences essentielles entre le cytosol et l’environnement extracellulaire

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4
Q

Les lipides représentent ____% de la masse des membranes

A

50%

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5
Q

Les lipides des membranes sont des molécules amphiphiles. Expliquer

A

Ont une extrémité hydrophile et une extrémité hydrophobe, comme dans le cas d’un phospholipide

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6
Q

Quels sont les composantes les + abondantes parmi les lipides membranaires?

A

Les phospholipides

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7
Q

Décrire la structure des phospholipides.

A
  • Une tête polaire: contient toujours un group. Phosphate
  • 2 queues hydrocarbonées hydrophobes. L’une des queues est généralement insaturée (contient au moins 1 double liaison) alors que l’autre est saturée (pas de double liaison)
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8
Q

Quels sont les phospholipides les + abondants?

A

Phosphoglycérides ou Glycérophospholipides

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9
Q

Décrire la structure des phosphoglycéride ou des glycérophospholipides.

A

Squelette de glycérol à 3 C, 2 sont liés aux chaînes carbonées par des liaisons esters, alors que le 3e C est lié à un groupement phosphate qui fait le lien à une tête.

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10
Q

Outre les phospholipides, la membrane des eucaryotes contiennent beaucoup de _____________

A

Cholestérol

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11
Q

À quel endroit est stocké une partie du cholestérol dans le corps?

A

Au niveau des membranes du RE, car c’est là ou on retrouve les enzymes de synthèse du cholestérol.

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12
Q

La synthèse protéique permet la formation de 2 types de protéines membranaires. Lesquelles?

A
  1. Les protéines à domaine transmembranaire simple
  2. Les protéines à domaine transmembranaire multiples
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13
Q

Énumérer les principaux modes d’ancrage des protéines dans la membrane.

A
  1. Protéine à domaine transmembranaire simple
  2. Les protéines à domaine transmembranaire multiple
  3. Porines
  4. Ancres d’hélice alpha
  5. Protéines dans le cytoplasme des cellules, liées à la membrane par des ancrages à liaison covalente
  6. Protéines à l’extérieur de la cellule liées à la membrane par des ancres GPI
  7. Protéines liées à l’intérieur de la membrane
  8. Protéines liées à l’extérieur de la membrane
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14
Q

Les porines forment des pores transmembranaires et sont formés généralement de _________

A

Feuillets β

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15
Q

Au niveau des ancrages lipidiques, les protéines sont très généralement localisées _________________

A

Dans le cytoplasme des cellules

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16
Q

Au niveau des ancrages lipidiques, les protéines, généralement localisées dans le cytoplasme des cellules, peuvent être liées de façon covalente à 3 types de lipides membranaires.
Lesquels?

A

Acide myristique
Acide palmitique
Farnesol

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17
Q

De quel type de lipide membranaire (ancrage lipidique) est-il question?

La protéine est liée via une liaison covalente (de type peptidique)

A

Acide myristique (ancre myristique)

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18
Q

De quel type de lipide membranaire (ancrage lipidique) est-il question?

Dans ce cas, la protéine est liée via une liaison thioester à l’acide palmitique. C’est le cas le + fréquent chez les eucaryotes.

A

Acide palmitique

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19
Q

De quel type de lipide membranaire (ancrage lipidique) est-il question?

Dans ce cas, la liaison entre la protéine et le lipide correspond à un lien covalent de type thioester (fonction thiol: SH). On retrouve cette configuration dans le cas des protéines G, qui sont une famille de protéines impliquées dans l’activation des voies de signalisation cellulaire.

A

Fernesol

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20
Q

De quel côté de la membrane se trouvent généralement les protéines liées à la membrane par des ancres GPI?

A

Du côté extérieur de la cellule

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21
Q

Les protéines liées à la membrane par des ancres GPI sont généralemrnt du côté extérieur de la cellule et donc l’ancrage a lieu à quel endroit?

A

Dans la lumière du RE

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22
Q

L’ancrage se fait sur quelle extrémité de la protéine?

A

L’extrémité carboxyterminale de la protéine

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23
Q

De quoi est composé l’ancre membranaire des ancres GPI?

A
  • Phospatidylinositol (un phospholipide)
  • Chaîne comprenant des inositols membranaires, une glucosamine, 3 hexoses, 1 phosphate et 1 étanolamine
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24
Q

Quelle est la liaison entre l’ancre GPI et la protéine?

A

Lien peptidique

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25
Q

Décrire le mécanisme de transport membranaire de la diffusion passive.

A

Ne nécessite pas de mécanismes de transport transmembranaire

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26
Q

Quelles molécules peuvent faire de la diffusion passive?

A

Molécules hydrophobes

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27
Q

Quelles molécules nécessitent un mécansime de transport transmemranaire?

A
  • Petites molécules polaires non chargées
  • Grosses molécules polaires non chargées
  • Ions
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28
Q

Comment appelle-t-on la diffusion nécessitant un mécanisme de transport transmembranaire?

A

Diffusion facilitée

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29
Q

VRAI OU FAUX?
Les ions ne peuvent pas traverser la membrane par diffusion facilitée.

A

VRAI
Besoin de transporteurs, ne sont pas capables de traverser la membrane

30
Q

Identifier les types de transport membranaires selon le graphique:

A
31
Q

Plus une molécule est __________ et ___________, plus elle peut diffuser librement à travers la membrane.

A

Petite
Hydrophobe

32
Q

Expliquer ce qui se produit à chacun des 3 endroits identifiés sur la courbe de diffusion par transporteur.

A
  1. Plateau: on peut ajoute autant de molécules qu’on veut
  2. La molécule interagit avec un transporteur et interaction saturable
  3. Saturation: la quantité de molécules qui peut traverser par unité de temps = stable
33
Q

Quelles sont les 2 classes de protéines de transport transmembranaires?

A

Canaux et transporteurs

34
Q

QSJ?
Forme un pore aqueux (rempli d’eau)

A

Canal

35
Q

VRAI OU FAUX?
Les canaux ont la possibilité de se fermer.

A

FAUX
Pas de possibilité de se fermer

36
Q

Canal ou transporteur?

Pas de changement de structure (conformation) de la protéine

A

Canal

37
Q

Canal ou transporteur?
Pas ou peu d’interactions avec le composé transporté (soluté).

A

Canal

38
Q

QSJ?
Aussi appelé perméases.

A

Transporteur

39
Q

Canal ou transporteur?
Changement important de la structure (conformation) de la protéine.

A

Transporteur

40
Q

Canal ou transporteur?
Interagissent fortement avec le soluté (phénomène de fixation)

A

Transporteur

41
Q

Canal ou transporteur?

Est moins sélectif pour les solutés (des solutés différents peuvent l’utiliser).

A

Canal

42
Q

Canal ou transporteur?

Sont plus sélectifs (liaison spécifique du soluté)

A

Transporteurs

43
Q

Quels sont les 2 modes de transport transmembranaires?

A

Transport passif et transport actif

44
Q

Transport passif ou transport actif?

Toujours dans le sens du gradient électrochimique du soluté

A

Transport passif

45
Q

Transport passif ou transport actif?

Ne nécessite PAS de source d’énergie

A

Transport passif

46
Q

Transport passif ou transport actif?

Peut aller à sens contraire du gradient électrochimique.

A

Transport actif

47
Q

Transport passif ou transport actif?
Activité de pompage orientée

A

Transport actif

48
Q

Transport passif ou transport actif?

Nécessite une source d’énergie (gradient ionique ou hydrolyse de l’ATP)

A

Transport actif

49
Q

Qu’est-ce que le gradient électrochimique?

A

Force d’entrainement de petites molécules chargées électriquement crée par l’association du gradient de concentration et de la différence de potentiel électrique de chaque côté de la membrane.

50
Q

Gradient électrochimique = gradient _________ + _____________

A

Gradient de concentration + potentiel de membrane

51
Q

Dans quel sens se trouve le gradient électrique par rapport au gradient chimique (de concentration)?

A

Dans le même sens ou en sens opposé

52
Q

Sur l’image, lequel a son gradient électrique dans le même sens que le gradient chimique et lequel a le gradient électrique en sens opposé?

A
  1. Dans le même sens
  2. En sens opposé
53
Q

Que traduisent les constantes de cinétique Km et Vmax?

A

La capacité du soluté à se lier au transporteur

54
Q

Chaque transporteur possède un site de liaison qui est spécifique au _________.
Comme une enzyme possède un site de liaison qui est spécifique à son substrat.

A

Soluté

55
Q

VRAI OU FAUX?
Il y a modification de la structure des solutés lors de la liaison avec le transporteur.

A

FAUX
Il n’y a pas de modifications des solutés
Au moment ou un soluté interagit avec le transporteur = a la même structure que lorsqu’elle n’interagit pas avec le transporteur.

56
Q

La fixation du soluté provoque des changements de conformation (de structure) ______________.

A

Du transporteur
(Comme la fixation d’un substrat provoque des changements de conformation de l’enzyme)

57
Q

Il existe 3 types principaux de transporteurs actifs dépendemment de la source d’énergie pour aller contre le gradient électrochimique. Lesquels?

A

Transporteurs couplés
Pompes à ATP
Pompe actionnée par la lumière ou par un potentiel REDOX

58
Q

Quelle source d’énergie exploitent les transporteurs couplés?

A

L’énergie comprise dans un gradient

59
Q

Quelle source d’énergie exploitent les pompes à ATP?

A

Exploitent l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP

60
Q

Quelle source d’énergie exploitent les pompes actionnées par la lumière ou par un potentiel rédox?

A

L’énergie de la lumière (bactéries) ou de réaction d’oxydoréduction (mitochondries)

61
Q

Donner un exemple de symport.

A

Transport du glucose.
On utilise le gradient électrochimique du Na. la liaison du glucose dépend de la liaison du Na.

62
Q

Quelles sont les 3 classes de pompes ATP-Dépendantes?

A

Pompe de type P
Pompe de type V
Transporteur à cassette de liaison de l’ATP (ATP-Biding cassette)

63
Q

Donner un exemple pompes de type P?

A

Principalement des pompes ioniques à travers les membranes cellulaires

64
Q

Donner un exemple de pompes de type V

A

Pompes à protons (Lysosomes)

65
Q

QUelles molécules sont transportées par les pompes ATP-Biding Cassette?

A

Petites molécules

66
Q

Quels sont les 3 modes principaux de transport actifs?

A
67
Q

Expliquer le transport actif antiport.

A

On utilise l’énergie contenue dans le B pour aller contre le gradient de la molécule A

68
Q

À quoi servent les transporteurs ABC?

A

Export des petites molécules

69
Q

Rôle des transporteurs ABC dans le métabolsime des médicaments?

A

Faire sortir les petites molécules de médicaments de la cellule

70
Q

Identifiez les phospholipides A, B et C.

A

A: phosphatidyléthanolamine
B: Phosphatidylsérine
C: Phosphatidylcholine