Ch.3 - cytosquelette et motilité Flashcards

(62 cards)

1
Q

Quels sont les trois types de protéines polymères composant le cytosquelette?

A
  1. Microtubules
  2. Microfialements d’actine
  3. Filaments intermédiares
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Q

quels sont les rôles du cyosqulette?

A
  1. Structure et support
  2. TRansport intracellulaire
  3. Contractilité et motilité
  4. Organisation spatiale
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3
Q

Quelle est la structure d’un microtubule?

A
  • structure tubulaire creuse
  • 13 protofilaments disposés en cercle
  • dimères de sous-unités alpha (-) et béta-tubuline (+)
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Q

Qu’est-ce qu’un protofilament dans un microtubule?

A

Assemblage linéaire de dimères de sous-unités alpha (-) et béta (+)

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Q

Quelle est la fonction du dimère béta dans les microtubules?

A

Fonction GTPase

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6
Q

À quoi sert la fonction de GTPase des sous-unités dans le microtubule?

A

Permet de réguler la polymérisation et la dépolymérisation des microtubules

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7
Q

Quel est l’élément fondamental de la qualité dynamique des microtubules?

A

L’hydrolyse du GTP

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8
Q

La polymérisation du microtubule requiert quoi?

A

L’hydrolyse du GTP en GDP

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9
Q

Vrai/faux: le microtubule est en constante élongation?

A

Vrai

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10
Q

Qu’arrive-t-il s’il n’y a plus de GTP à hydrolyser?

A

Effondrement

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11
Q

L’assemblage d’un microtubule est stabilisé par quoi?

A

par les protéines associées aux microtubules (MAP)

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12
Q

Quelles sont les fonctions des MAP?

A
  1. Forment des ponts reliant les microtubules
  2. Augmentent la stabilité
  3. Favorise l’assemblage
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13
Q

Le microtubule croît de quelle extrémité?

A

De l’extrémité + (tubuline B)

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14
Q

À quoi sert l’effondrement d’un microtubule?

A

permet à la cellule de s’adapter rapidement à un stress (remodèle la cellule)

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15
Q

Qu’est-ce qu’un centrosome (MTOC)?

A

Centre organisateur des microtubules

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16
Q

À quoi sert un centrosome?

A
  1. Principale site de nucléation des microtubules
  2. Permet la séparation des chromosomes (division cellulaire)
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17
Q

Quelle extrémité du microtubule est associée au centrosome?

A

L’extrémité - (tubuline a)

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18
Q

Quelle protéine possèdent tous les MTOC?

A

La tubuline y

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19
Q

À quoi sert la tubuline y?

A

Initie la formation des 13 protofilaments

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20
Q

Comment sont composés les centrosomes?

A

Composés de deux centrioles perpendiculaires (9 lames de 3 microtubules) et de matière péricentriolaire

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21
Q

Comment le cycle cellulaire affecte les centrioles?

A

Les centrioles sont dupliqués durant le cycle cellulaire et divisés également entre deux cellules mère et fille pour avoir un seul centrosome par cellule

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22
Q

quels sont les deux inhibiteurs de la polymérisation des microtubules?

A
  1. Colchicine
  2. Nocodazole
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23
Q

Quel est le rôle des deux inhibiteurs de la polymérisation des microtubules dans l’étude de la biologie cellulaire?

A

Servent à étudier le phénomène mitotique

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24
Q

Comment colchicine et nocodazole fonctionnent-ils?

A

S’associent aux dimères de tubuline libre les empêchant de s’associer à l’extrémité + en élongation
- cela fait en sorte que les derniers dimères hydrolysent leur GTP en GDP, résultant en une dépolymérisation rapide

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25
Quels sont les effets de colchicine et nocodazole?
1. Perte de la localisation des organelles 2. Pas de transport de cargos 3. Incapacité des cellules traitées de compléter la mitose
26
Qu'arrive-t-il lorsqu'on enlève colchicine et nocodazole?
Toutes les cellules recommencent la mitose et le microtubule va se reformer
27
Quelles sont les étapes de la formation des microtubules?
1. Assemblage du protofilament 2. Assemblage de plusieurs prootfilaments ensemble 3. Élongation du microtubule
28
Quelles sont les fonctions du microtubule?
1. Support structural et organisateur - donne la forme aux cellules 2. Motilité intracellulaire - mouvement vésiculaire
29
Quels sont les deux types de protéines motrices sur les microtubules?
1. Kinésines (- vers +) 2. Dynéines (+ vers -)
30
Quelle est la fonction des protéines motrices?
1. Motilité intracellulaire 2. Transforment l'énergie chimique ATP en énergie mécanique
31
Dans quel direction vont les kynésines?
- vers +
32
Dans quelle direction vont les dynéines?
+ vers -
33
Les keynésiens vont vers où?
Du Golgi vers la membrane
34
Les dynéines vont vers où?
Du RE au Golgi
35
Les keynésiens transportent quoi?
vésicules et organelles
36
Comment les protéines motrices avancent-elles?
En hydrolysant l'ATP
37
Quelle est la différence entre les kynésines et les dynéines (association)
Kynésine: s'associe à un protofilament Dynéine: s'associe à deux protofilaments
38
Les dynéines transportent quoi?
endosmose, lysosomes, vésicules
39
Vrai/faux: les vésicules peuvent être liées plusieurs protéines motrices simultanément?
vrai, les protéines motrices sont en compétiton les unes avec les autres pour les différents cargos
40
De quoi est composé les microfilaments d'actine?
de protéines globulaire G-actine
41
Quelle est la structure du microfilament d'actinie?
- filament hélicoïdal à deux brins - flexible et polaire - unidirectionnelle - Extrémité + (barbelée) et une extrémité - (pointue)
42
v/f: l'actine est une GTPpase
FAUX, l'actinie est une ATPase
43
Quelles sont les étapes de l'assemblage d'un microfilament d'actinie?
1. Les actines globulaires se lient grâce à l'ATP 2. Hydrolyse de l'ATP: stabilise les filaments 3. Nucléation: étape la plus lente 4. Élongation: échange continuel d'actine aux extrémités des microfilaments (les sous-unités s'ajoutent à l'extrémité + et sont libérées à l'extrémité -)
44
Qu'est-ce qui détermine l'organisation et le comportement des filaments d'actinie?
Des protéines s'unissant à l'actine
45
Quels sont 3 exemples de protéines s'unissant à l'actinie?
1. Protéines de nucléation 2. Protéines de polymérisation 3. Protéines de dépolymérisation
46
Quel est le rôle des protéines de nucléation s'unissant aux filaments d'actinie?
stimule la formation du noyau d'actinie
47
Quel est le rôle des protéines de polymérisation s'unissant aux filaments d'actinie?
stimule la polymérisation des filaments déjà assemblés
48
Quel est le rôle des protéines de dépolymérisation s'unissant aux filaments d'actinie?
- stimule la dépolymérisation des filaments déjà assemblés (de l'extrémité -) - recycle les filaments d'actine - Essentielles à la locomotion cellulaire et à la phagocytose
49
Quelles sont les fonctions des microfilaments d'actine?
1. Motilité intracellulaire 2. Contractilité 3. Fonctions d'adhérance 4. Structure
50
Quelle est le nom de la protéine motrice des microfilaments d'actinie?
Myosine
51
Quelles sont les deux types de myosine?
1. Conventionnelles (deux têtes) 2. Non-conventionelles (une tête)
52
Qu'est-ce que les lamellipodes?
Motilité non-musculaire
53
Que sont les WASP?
protéine qui transmet le signal capté par le récepteur à la protéine de nucléation
54
Quelle est la structure des filaments intermédiaires?
- Filaments pleins, résistants en forme de corde - Structure hétérogène - Treillis de filaments
55
À quoi sert le treillis formé par les filaments intermédiaires?
Permet la structure sphérique de la membrane nucléaire
56
Quelle est la fonction des filaments intermédiaires?
Support structural
57
À quoi les filaments intermédiaires sont-ils associés?
aux desmosomes et aux hémidesmosomes
58
Les filaments intermédiaires jouent quel rôle dans les fibroblastes?
Rôle central en fournissant une résistance mécanique (maintiennent la forme) et facilitent les interactions avec la MEC
59
quel est l'assemblage simple des filaments intermédiaires?
tétramère formé de deux dimères antiparallèles (extrémités N et C opposées)
60
Pourquoi, contrairement aux autres composantes du cytosquelette, les filaments intermédiaires ne peuvent être utile au transport?
Car ils ne sont pas polaires
61
La polymérisation et la dépolymérisation des filaments intermédiaires nécessitent quoi?
Une phosphorylation
62
de quoi est formé un filament intermédiaire?
De huit tétramères associés côte à côte