le cytosquelette (1) Flashcards

1
Q

il existe 2 types de monomères protéiques

A

-> globulaires
-> fibreux

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Q

exemple monomères globulaires

A
  • microfilaments d’actine
  • microtubules
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Q

exemple monomères fibreux

A

filament intermédiaire

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4
Q

qui est le site exclusif de la biosynthèse des monomères du cytosquelette

A

le cytosol

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5
Q

localisation MF d’actine

A

cortex cellulaire= autour de la cellule sous la MP

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6
Q

localisation microtubules

A

à partir de la zone périnucléaire jusqu’à la MP

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7
Q

durant la mitose, l’ADN est condensé, les microtubules forment

A

les fuseaux mitotiques

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8
Q

localisation FI (vimentine)

A

cytosol

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9
Q

on retrouve au niveau du nucléoplasme

A
  • lamines
  • MF
  • tubuline
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10
Q

quel type de protéine (MF, MT, FI) sont présents dans les microvillosités

A

MF

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11
Q

quel type de protéine est spécifique des cellules épithéliales

A

FI de cytokératine

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12
Q

comment s’appelle les FI dans le noyau ?

A

les lamines

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13
Q

les constituants du cytosquelette sont retrouvés dans la cellule dans 3 états différents

A
  • sous forme de monomères libres
  • sous forme de polymères instables
  • sous forme de polymères stabilisés
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14
Q

la synthèse des monomères libres se fait soit

A

de façon cytologique (directe) soit elle vient de la dépolymérisation des polymères (indirecte)

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15
Q

3 caractéristiques des polymères instables

A
  • présents dans structures dynamiques
  • fréquence élevée de polymérisation et de dépolymérisation
  • retrouvés principalement dans le cytosol
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16
Q

3 caractéristiques des polymères stables

A
  • présents dans structures stables
  • moins de polymérisation et dépolymérisation
  • retrouvés dans le muscle squelettique, microvillosités pour les MF et dans les cils pour les MT
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17
Q

2 modification que peuvent subir les monomères des FI

A
  • phosphorylation/ déphosphorylation
  • O-glycosylation
18
Q

modification que peuvent subir les lamines

A

farnésylations

19
Q

MF d’actine se lient à

A

ATP/ADP

20
Q

MT se lient à

A

GTP/GDP

21
Q

Des ribonucléotides peuvent se liés au FI

A

FAUX, il n’y a pas de ribonucléiques liés au FI

22
Q

les monomères interagissent soit avec (3 chaperons)

A

Hsp (MF et FI)
TBCA (MT)
les protéines Rho (MT, MF, FI)

23
Q

qu’est ce qui est nécessaire pour la polymérisation de l’actine ou de la tubuline

A

un changement de conformation grâce à un échange de nucléotide

24
Q

les constituants du cytosquelette sont

A

3 types de polymères fibreux issus de la polymérisation de monomères de nature différentes

25
Q

les FI peuvent être retrouvés sous la forme de polymères instables

A

FAUX, les FI ne sont jamais retrouvés sous cette forme et ne subissent donc pas ces cycles de poly et dépolymérisation

26
Q

définition de l’actine (4 caractéristiques)

A
  • monomère des MF et protéine globulaire
  • une des protéines les plus abondantes des cellules
  • 20% des protéines pour les cellules musculaires
  • 2 extrémités +: barbue
    -: pointue
27
Q

polymérisation/ dépolymérisation de l’actine

A

polymérisation: changement de conformation qui peut se faire à l’extrémité + ou -. Ce qui change entre les deux extrémités c’est la vitesse:
- vitesse rapide: +
- vitesse lente: -

dépolymérisation: hydrolyse de l’ ATP

28
Q

3 inhibiteurs des MF d’actines

A
  • les cytochalasines
  • les latrunculines
  • les phalloïdines
29
Q

action des cytochalasines sur les MF d’actine

A

bloquent la polymérisation des MF d’actine en se fixant sur l’extrémité +

30
Q

action des latrunculines sur les MF d’actine

A

bloquent la polymérisation en se fixant sur les monomères d’actine

31
Q

action des phalloïdines

A

bloquent la dépolymérisation des MF d’actine en se fixant sur leurs côtés = effet stabilisateur

32
Q

la polymérisation des monomères d’actine est assurée par

A

ARP 2/3 qui stimule l’échange de l’ADP en ATP

33
Q

la dépolymérisation des monomères d’actine est représentée par

A

un collier de perles qui se casse

34
Q

la stabilisation des monomères d’actine est assurée par

A

la tropomyosine au niveau des sarcomères des cellules musculaires

35
Q

les MF s’organisent en faisceaux

A
  • larges: observés dans les cellules musculaires squelettiques EN PRÉSENCE DE MYOSINE
  • étroits: observés dans les microvillosités EN ABSENCE DE MYOSINE
36
Q

hormis les faisceaux, les MF s’organisent aussi en

A

réseau lâche grâce à des dimères de filamine

37
Q

le clivage des MF est assurée par

A

la gelsoline

38
Q

nom des protéines motrice ATPasique auxquelles se lient les MF

A

les myosines

39
Q

il existe 2 types de myosines

A

myosine de type 1: transport des vésicules
myosine de type 2: contraction musculaire

40
Q

quel phénomène est essentiel à l’activité des myosines

A

la phosphorylation

41
Q

Lors de la contraction musculaire, la longueur des filaments bipolaires de myosine II diminue pour
permettre la contraction

A

FAUX, le longueur est contante