2-5 mb pla Flashcards
(43 cards)
Fonctionnement de la pompe Na+/K+ ATP dépendante de la mb plasmique
ATP se transforme en ADP, le phosphate se lie à la pompe, en même temps que 3 ions Na+ présents dans le cytoplasme. La pompe change de conformation et relâche les ions de sodium dans le milieu extracell. Elle capte alors 2 ions K+ dans le milieu extracell et change de conformation puis relâche les ions potassium dans le cytoplasme
Dans quel compartiment la concentration de glucose est élevée ?
dans l’épithélium intestinal
Dans quels compartiments la concentration de glucose est faible ?
Dans la lumière de l’intestin et le milieu intérieur
Quels sont les noms des différents types de transports avec l’intervention de protéines transporteuses ?
- uniport : transport spécifique
- symport: co-transport unidirectionnel
- antiport : co-transport bidirectionnel
Quel est le mécanisme d’endocytose ?
➀ : interactions des éléments qui vont subir l’endocytose sur des récepteurs mb spécifiques.
➁ : regroupement des récepteurs dans une région précise de la membrane plasmique
➂ : invagination localisée de la membrane
➃ : formation d’une vésicule d’endocytose
➄ : individualisation de la vésicule et migration dans le cytoplasme, via les microtubules
Autres types d’endocytose
- phagocytose
- pinocytose
Inverse d’endocytose
exocytose
Quelle est la particularité d’une cellule ayant un compartiment unique ?
Elle n’a pas de cytosquelette (comme chez les archées et les eubactéries)
Quelle est la particularité d’une cellule ayant plusieurs compartiments membranaires ?
Elle a un cytosquelette (comme chez les eucaryotes)
Quels sont les avantages de la compartimentation dans une cellule ?
- Spécialisation métabolique
- Possibilité de moduler un milieu ionique ou créer une asymétrie ionique
- Séquestration des activités à risques
Quels sont les inconvénients de la compartimentation dans une cellule ?
Les compartiments ne sont pas autonomes ce qui nécessite donc des
systèmes de transports
entre les compartiments et à travers les membranes qui les délimitent
Quelles sont les fonctions du peroxysome ?
- Réactions d’oxydation utilisant l’O2 et H2O2 (oxydases,'peroxydase) - B oxydation des acides gras - Désintoxification (catalase)
Quels sont les principaux acteurs du trafic cellulaire dans la cellule ?
- Noyau
- Mitochondrie
- Réticulum endoplasmique
- Lysosome
- Appareil de Golgi
Quelles sont les fonctions des mitochondries ?
• Réactions d’oxydation utilisant l’O2 et H2O2
(oxydases, peroxydase)
• β-oxydation des acides gras
• Désintoxification (catalase)
Que produit la réaction de catabolisme ?
l’énergie récupérée par des transporteurs et utilisable pour la production de nouvelles molécules, anabolisme
Quelle est la première étape de la réaction de catabolisme ?
Dégradation des grosses molécules en unités plus simples
Quelle est la deuxième étape de la réaction de catabolisme ?
Dégradation des sous-unités simples en acétyl CoA
accompagnée d’une production limitée de NADH et ATP
Quelle est la troisième étape de la réaction de catabolisme ?
Dégradation complète de l’acétyl CoA en H2O et CO2,
impliquant la production d’une grande quantité de NADH qui donne beaucoup d’ATP via le transport d’électrons dans la
mitochondrie
Comment est récupérée l’énergie à partir de l’ATP ?
ATP n’est pas riche en énergie mais elle est récupérée à partir des liaisons phosphates (fragilisées du fait de la répulsion et facilement hydrolysable donc énergie facilement libérée)
Que se passe-t-il au niveau des protons lors de la réaction de catabolisme ?
- réaction d’oxydoréduction :
perte d’un électron (transfert d’électron et de proton fait par une molécule) une autre molécule gagne l’électron.
le co-facteur récupère le proton et l’électron
Pour quelle raison les liaisons phosphates dans l’ATP sont facilement rompues ?
car l’environnement est électrostatique négatif
Quelle est la quantité d’TP utilisée par un être humain pour couvrir ses besoins énergétiques ?
30 à 40 kg d’ATP par jour
Quel est le type de réactions de dégradation des molécules organiques ?
des oxydations
Comment appelle-t-on la perte et le gain d’électron ?
perte : oxydation
gain : réduction