Chapitre 10 (Le cytosquelette) Flashcards

1
Q

D’après Koltzoff, le cytosquelette est inobservable selon 2 hypothèses. Lesquelles ?

A

1- La dimension de ses constituants est trop petite;

2- Ses constituants ont un indice de réfraction semblable à celui du cytoplasme.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vrai ou faux : L’idée acceptée jusqu’en 1950 voulait que le cytosquelette était un artéfact et que les organelles flottaient dans le cytosol.

A

Vrai.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quel type de microscope à mit en évidence la présence de microtubules/ microfilaments dans le cytocol ?

A

MET.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quelles sont les 3 composantes principales du cytosquelette ?

A

1- Microtubules;
2- Filaments d’actine;
3- Filaments intermédiaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vrai ou faux : Les filaments intermédiaires son responsables du positionnement et du déplacement des organelles.

A

Faux, ils sont responsables de la solidité mécanique de la cellule. Ce sont les microtubules qui sont responsables du positionnement et du déplacement des organelles.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quelles sont les 4 fonctions principales du cytosquelette ?

A

1- Structure et support;
2- Transport intercellulaire;
3- Contractilité et motilité;
4- Organisation spaciale.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vrai ou faux : les microtubules et les filaments d’actine jouent un rôle important lors de la division cellulaire.

A

Vrai.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

De quoi sont composés les microtubules ?

A

De tubuline alpha et bêta liés ensemble par des liaison non-covalentes pour former des hétérodimères.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Sous quelle forme pouvons-nous retrouver les microtubules ?

A

Simples, doublets ou triplets.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vrai ou faux : Le GTP lié à la tubuline B n’est jamais hydrolysée ou échangée pour un GDP.

A

Faux, le GTP lié à la tubuline a n’est jamais hydrolysée ou échangée, mais le GTP lié à la tubuline B oui.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Comment se nomme un ensemble d’hétérodimères alpha/ bêta formant un seul filament ?

A

Protofilament.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Combien de protofilaments sont nécessaires à la formation d’un microtubule simple ?

A

13.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

De quoi est composé le cytocentre (centrosome) ?

A

D’un diplosome (2 centrioles à 90 degrés).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

De quoi est composé un seul centriole ?

A

De 9 triplets de microtubules reliés par des ponts de mixine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Que retrouve-t-on dans la matrice du cytocentre ?

A
  • Complexe me anneau de tubuline gamma;

- Péricentre.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quelle est la fonction du cytocentre ?

A
  • Organisateur des microtubules (MTOC) du cytosquelette, de l’appareil mitotique ou d’un autre cytocentre.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quel complexe est responsable de la nucléation et de la polymérisation des microtubules simples ?

A

Complexe en anneau de tubuline gamma.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vrai ou faux : Les cellules végétales n’ont pas de centrioles.

A

Vrai.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Vrai ou faux : Le flagelle procaryote est recouvert de membrane plasmique.

A

Faux, c’est celui des cellules eucaryotes qui est recouvert de membrane plasmique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

De quoi diffère la structure du flagelle procaryote de celle eucaryote ?

A
  • Procaryote : Flagelline, mouvement circulaire, énergie provenant d’un gradient à protons et non recouvert par la membrane plasmique.
  • Eucaryote : Axonème (doublets de microtubules), mouvement de battement ou de fouet, énergie provenant de l’hydrolyse de l’ATP et recouvert de membrane plasmique.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quel est la composition de la structure de l’axonème ?

A
  • 9 doublets de microtubules en périphérie;
  • 2 doublets simples au centre entourés d’un manchon protéique (9+2);
  • Doublets liés par de ponts de nexine et attachés au manchon central par des fibres rayonnantes.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Comment font les doublets de microtubules de l’axonème pour glisser les uns par rapport aux autres ?

A
  • L’ATP se lie aux bras dynéine et les détachent du microtubule bêta du doublet suivant (ATP —> ADP + Pi);
  • L’ADP et le Pi sont libérés, changeant la conformation des bras de dynéine liés au microtubules, produisant la force de glissement.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Vrai ou faux : Dans un doublet isolé de microtubules, la dynéine produit le glissement des microtubles alors que dans le flagelle, la dynéine provoque la courbure des microtubules.

A

Vrai.

24
Q

À quoi sert l’axonème ?

A
  • Motilité extracellulaire (déplacement de la cellule ou déplacement d’un liquide en surface d’un épithélium cilié);
  • Olfaction (cils très longs et immotiles dans le haut de la cavité nasale).
25
Q

Vrai ou faux : L’absence de dynéine du flagelle des spermatozoïdes engendre la stérilité chez les mâles.

A

Vrai.

26
Q

Vrai ou faux : Les protistes peuvent posséder des cils et de flagelles sur un même individu.

A

Faux.

27
Q

Pourquoi dit-on que le Mixotricha paradoxa est un cas étrange ?

A

Car c’est un protozoaire possédant 4 flagelles servant de gouvernail et possédant aussi des cils qui sont en fait des bactéries Spirochètes ancrées dans leur membrane plasmique qui servent à propulser le protozoaire.

28
Q

Qu’est-ce qu’un cinétosome ?

A
  • Structure identique au centriole, mais situé è la bas d’un cil ou d’un flagelle eucaryote.
29
Q

Quelle organisation microtubulaire possèdent les structures suivantes ?

  • Centriole;
  • Axonème;
  • Cinétosome.
A
  • Centriole : 9 triplets, 0 paire au centre;
  • Axonème : 9 doublets, 2 paires au centre;
  • Cinétosome : 9 triplets, 0 paire au centre.
30
Q

Quelle protéine permet de lier un microtubule simple à un autre ?

A

Protéines MAPS.

31
Q

Quel lien pouvons-nous établir entre les cellules chromatophores et les microtubules ?

A
  • Les chromatophores sont des cellules pigmentées par des granules se déplaçant le long des microtubules.
32
Q

Vrai ou faux : L’extrémité + (Bêta) des microtubules croît 1 à 3 fois plus rapidement que l’extrémité - (alpha).

A

Vrai.

33
Q

À quoi réfèrent les symboles + et - des microtubules ?

A

À la vitesse de polymérisation et de dépolymérisation.

34
Q

La polymérisation de l’extrémité + (Bêta) sera interrompue dans un seul contexte. Lequel ?

A

Si elle perd son capuchon de tubuline-GTP.

35
Q

Pourquoi l’addition de tubuline se fait moins rapidement quand sa concentration est basse ?

A

L’hydrolyse du GTP peut avoir lieu avant l’arrivée d’une nouvelle tubuline-GTP ce qui engendrera la perte du capuchon de tubuline-GTP.

36
Q

Vrai ou faux : La kinésine 13 stabilise l’extrémité + des microtubules alors qu’une protéine MAP déstabilise cette dernière.

A

Faux, la protéine MAP stabilise l’extrémité + du microtubule alors que la kinésine 13 la déstabilise.

37
Q

Qu’est-ce qu’un antimitotique ?

A

Produit affectant la polymérisation des microtubules. Avec ces produits, une cellule ne peut pas échaffauder un fuseau mitotique ni se diviser (utile pour traiter le cancer).

38
Q

Quelle réaction engendre la colchicine ?

A

Molécules qui se lient à la tubuline libre mais pas è la tubuline polymérisée. Elle empêche l’addition de tubuline libre aux microtubules. Les microtubules étant en instabilité dynamique, il en résulte une dépolymérisation des microtubules.

39
Q

Quelle réaction engendre le taxol ?

A

Effet contraire de la colchicine. Il se lie fortement aux microtubules et les stabilises (les cellules cessent leur division).

40
Q

Quelles sont les fonctions de la tubuline libre ?

A
  • Maintient de la forme cellulaire (ces sont les éléments les plus importants du cytosquelette);
  • Ils forment un échafaudage temporaire lors de la morphogénèse.
41
Q

Qu’est-ce que la kinésine ?

A

Moteur protéique constitué d’une partie filamenteuse (Kinectine) et d’une partie globulaire (Tête globulaire ATPase) qui se déplace sur les microtubules libres de - vers + en hydrolysant l’ATP.

42
Q

Qu’est-ce que la dynéine ?

A

Moteur protéique dont la structure ressemble à celle de la kinésine (tête globulaire ATPase et dynactine) se déplaçant sur les microtubules libres de + vers -.

43
Q

De quoi est composée la structure des filament d’actine ?

A

D’actine-G formant un polymère d’actine-F.

44
Q

Quelle est la structure d’un monomère d’actine-G ?

A

2 amas globulaires d’acides amidés séparés par un sillon où réside une molécule d’ATP.

45
Q

Vrai ou faux : Tout comme les microtubules, les filaments d’actine se polymérisent du cytocentre vers la périphérie.

A

Faux, les filaments d’actine se polymérisent de la périphérie vers le cytocentre.

46
Q

Où sont situés les filaments d’actine ?

A

Dans le cortex cellulaire (zone sous la membrane plasmique où il n’y à pas vraiment d’organelles).

47
Q

Vrai ou faux : Les filaments d’actine déterminent la forme et les mouvements de la surface cellulaire.

A

Vrai.

48
Q

Vrai ou faux : Les filaments d’actine subissent de l’instabilité dynamique.

A

Faux, les filaments d’actine gardent sensiblement la même longueur au cours du processus de polymérisation et de dépolymérisation (quand l’extrémité + se polymérise, l’extrémité - se dépolymérise simultanément : processus de tapis roulant).

49
Q

Quelles protéines sont nécessaires à la structure en buisson des filaments d’actine ?

A

Les protéines ARP 2/3 qui se fixent à l’extrémité -.

50
Q

Quelles protéines sont nécessaires à la polymérisation rectiligne des filaments d’actine ?

A

Les dimères de formines.

51
Q

Quelles sont les principales fonctions (4) des filaments d’actine ?

A

1- Adhérence au substrat;
2- Support mécanique (microvillosités: spectrines);
3- Formation de gel (actine avec filamine);
4- Motilité cellulaire (via la myosine/ dépolymérisation de l’actine).

52
Q

Vrai ou faux : La myosine I est un moteur protéique qui permet le déplacement des organelles de - vers + sur les filaments d’actine.

A

Vrai.

53
Q

Vrai ou faux : La myosine I est nécessaire à la contraction du sarcomère, à la cytocinèse (formation d’un anneau de contraction) des cellules animales et à l’étranglemet apical des cellules épithéliales.

A

Faux, c’est la myosine II.

54
Q

Par quoi est contrôlée la polymérisation et la dépolymérisation des filaments intermédiaires ?

A

Par la phosphorylation (ajout d’un PO3) et la déphosphorylation (perte d’un PO3).

55
Q

Vrai ou faux : Toutes les cellules eucaryotes possèdent des filaments intermédiaires cytoplasmiques.

A

Faux, seulement les cellules des animaux multicellulaires sans squelette externe.