26: Membrane cellulaire et transport transmembranaire Flashcards

(52 cards)

1
Q

enveloppe la cellule, définit ses limites et maintient les différences essentielles entre le cytosol et l’environnement
extracellulaire.

A

Membrane plasmique

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2
Q

Toutes les m em branes biologiques ont une structure générale commune. Laquelle?

A

fine couche de lipides et de molécules de protéines
maintenues ensemble, essentiellement par des interactions non
covalentes.

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3
Q

représente la structure de base de toutes les
membranes cellulaires.

A

Bicouche lipidique

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4
Q

Les lipides représentent environ …% de la masse des membranes

A

50%

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5
Q

V ou F: les lipides des membranes sont amphiphiles.

A

Vrai

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6
Q

Composantes les plus abondantes parmi les lipides membranaires.

A

Phospholipides

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7
Q

Quelle partie du lipide contient toujours un groupement phosphate?

A

Tête polaire

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8
Q

V ou F: Généralement, les deux queues hydrocarbonées hydrophobes sont toutes les deux insaturées.

A

Faux: 1 oui l’autre saturée

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9
Q

Quels sont Les phospholipides les plus abondants?

A

Phosphoglycérides/glycérophospholipides

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10
Q

V ou F: Les membranes des eucaryotes contiennent beaucoup de cholestérol
: 1 cholestérol pour 1 phospholipide.

A

Vrai

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11
Q

noyau stéroïdien + chaine latérale

A

Cholestérol

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12
Q

la synthèse protéique permettait la formation de 2 types de protéines membranaire?

A

Protéines à domaine transmembranaire simple
Et multiples

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13
Q

V ou F: Dans ces cas, les domaines transmembranaires sont généralement des feuillets bêta qui permettent l’insertion de domaines Liaison hydrophobes dans la bicouche covalente avec lipidique.
chaine

A

Faux: hélices alpha

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14
Q

Protéines dans la membrane formant des pores transmembranaires.

A

Porines

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15
Q

V ou F: les porines sont formées de feuillets bêta.

A

Vrai!

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16
Q

certaines protéines ont des hélices alpha, mais qui ne traversent pas la membrane. Dans ce cas on parle de…

A

D’ancres d’hélices alpha

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17
Q

certaines protéines localisées dans le … des cellules peuvent se lier à la membrane au niveau de lipides membranaires spécifiques par des ancrages à liaison covalente.

A

Cytoplasme

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18
Q

certaines protéines localisées à l’extérieur de la cellule sont liées à la membrane par l’intermédiaire de…

A

d’ancres GPI (glycosylphosphatidylinositol).

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19
Q

certaines protéines sont liées à la membrane intérieur (7) ou extérieur (8) par l’intermédiaire d’autres protéines.

A

Voir diapo 10 image

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20
Q

Au niveau des ancrages lipidiques, les protéines sont très généralement localisées dans le … des cellules,

A

Cytoplasme

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21
Q

Au niveau des ancrages lipidiques, les protéines sont très généralement localisées dans le cytoplasme des cellules, et peuvent être liées de façon covalente à 3 types de lipides membranaires. Lesquelles et via quelle liaison?

A
  • acide myristique (covalent)
    -acide palmitique (thioester)
    -fernesol (thiol (SH))
22
Q

On retrouve cette configuration (type de lipide) dans le cas des protéines G, qui sont une famille de protéines impliquées dans l’activation des voies de signalisation intracellulaire.

23
Q

V ou F: Les protéines liées à la membrane par des ancres GPI ( Glycosylphosphatidyl inositol) sont généralement du coté intérieur de la cellule.

A

Faux, extérieur

24
Q

Où à lieu l’ancrage?

A

Lumière du RE

25
V ou F: L’ancrage se fait sur l’extrémité carboxyterminale de la protéine.
Vrai
26
De quoi est constitué l’ancre membranaire ?
Phosphatidylinositol et d’une chaine comprenant des inositols extramembranaires, une glucosamine, trois hexoses, un phosphate et une étanolamine.
27
V ou F: la liaison de l’ancrage à la protéine est un lien peptidique
Vrai
28
microdomaine de la membrane plasmique, riche en cholestérol, en sphingolipides et en DHA (Acide Docosahexaénoïque).
Radeaux lipidiques
29
V ou F: les radeaux lipidiques sont de grande densité.
Faux: faible densité (flottabilité sur un gradient de densité)
30
Quelle protéine est essentielle à la fusion des membranes dans l’exocytose?
Protéines SNARE
31
V ou F: les radeaux lipidiques permettent la sécrétion des neurotransmetteurs
Vrai
32
V ou F: Toutes les m olécules n’ont pas la m êm e capacité à diffuser librem ent à travers les bicouches de phospholipides.
Vrai
33
Molécules hydrophobes. Quel transport?
Diffusion passive
34
Petites molécules polaire non-chargées, grosses molécules chargées, ions, quel transport?
Transport membranaire, diffusion par transporteur, diffusion facilitée
35
De quoi à l’air un graphique de diffusion passive?
Pente droite constante. Jamais de plateau ou saturation impossible, pas éléments limitants, pas de Vmax
36
De quoi à l’aie le graphique de diffusion par transporteur?
Courbe augmente vite puis ralenti et plateau. Vmax et saturable
37
PL US UNE MOLÉCULE EST PETITE ET HYDROPHOBE, PLUS ELLE PEUT … À TRAVERS LA MEMBRANE
DIFFUSER LIBREMENT
38
Quelles sont les deux classes de protéines de transport transmembranaires?
Canaux et transporteurs
39
V ou F: Le canal peut changer sa conformation.
Faux! Transporteur peut le faire
40
Forme un pore aqueux (rempli d’eau) - Pas ou peu d’interactions avec le composé transporté (soluté); - Pas de changement de structure (conformation) de la protéine; - Pas de possibilité de se fermer.
Canal
41
V ou F: les transporteurs comparativement aux canaux sont très sélectifs.
Vrai
42
Aussi appelés perméases: - interagissent fortement avec le soluté (phénomène de fixation) - Changement important de la structure (conformation) de la protéine
Transporteur
43
Quels sont les deux modes de transport transmembranaires?
Transport passif et actif
44
Toujours dans le sens du gradient électrochimique.
Transport passif
45
Peut aller dans le sens contraire du gradient électrochimique. Pompage, source d’énergie nécessaire
Transport actif
46
force d’entrainement de petites molécules chargées électriquement créée par l’association du gradient de concentration et de la différence de potentiel électrique de chaque côté de la membrane.
Gradient électrochimique
47
V ou F: chaque transporteur possède un site de liaison qui est spécifique au soluté, comme une enzyme.
Vrai
48
V ou F: La fixation du soluté provoque des changements de conformation (de structure) du transporteur, comme la fixation d’un substrat provoque des changements de conformation de l’enzyme.
Vrai
49
Quels sont les 3 types de transporteurs actifs? Quelles sont leur source d’énergie respective?
Transporteurs couples (énergie d’un gradient) Pompe à ATP (énergie de l’hydrolyse de l’ATP) Pompes actionnée par lumière ou potentiel oxydored.
50
Quels sont les 3 modes principaux de transports actifs?
Uniport Symport Antiport
51
Donner exemple de molécule qui utilise le symport.
Glucose (diapo23)
52
Quelles sont les 3 classes de pompes ATP-dépendantes?
-pompe type P (ioniques) -pompe type V (lysosomes) -transporteur ABC (à cassettes) de liaison de l’ATP (petites molécules)