Chapitre 2 partie 2 - Les fonctions des membranes Flashcards

(93 cards)

1
Q

C’est quoi la membrane

A

C’est un fluide bidimensionnel et elle doit être fluide

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Q

C’est quoi la perméabilité sélective

A

C’est que la membrane contrôle les entrées et les sorties des matériaux ce qui permet de maintenir le milieu intracellulaire mieux organisé

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Q

Quand est ce que la perméabilité est sélective

A

Si la fluidité de la membrane est bien balancée

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4
Q

La fluidité dépend de quoi

A

Elle dépend de la composition de la membrane et de la température de l’environnement

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5
Q

Comment est résous une fluidité trop basse

A

Le cholestérol fait des trous

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6
Q

Comment est résous une fluidité trop élevée

A

Le cholestérol bouche des trous

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7
Q

C’est quoi la fluorescence

A

C’est l’émission d’une lumière d’une certaine couleur suite à l’excitation d’une molécule fluorescente par une lumière d’une autre longueur d’onde

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8
Q

Comment peut on observer une molécule

A

À l’aide de la microscopie à fluorescence

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9
Q

Comment est ce qu’on peut produire la protéine d’intérêt fusionné à une protéine fluorescente

A

Dans une bactérie, cellule végétale ou animale

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10
Q

Comment est ce qu’on quantifie la fluidité

A

Par la technique du FRAP

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11
Q

Qu’est ce que les acides gras cis permet

A

Une plus grandes fluidité à des températures basses

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12
Q

Qu’est ce que les acides gras trans ou saturés permet

A

Une plus grandes fluidité à des températures critiques

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13
Q

Que font les protéines membranaires

A

Ils bougent à l’intérieur de la membrane ce qui dépend de plusieurs facteurs qui contraignent la vitesse de déplacement

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14
Q

C’est quoi les agrégats protéiques

A

C’est quand les protéines membranaires fonctionnent sous forme de gros complexe protéiques

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15
Q

Qu’est ce que la microscopie à force atomique (MFA) permet

A

Elle permet de visualiser la topographie de la surface d’un échantillon

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16
Q

Que fait une pointe montée sur un microlevier

A

Elle balaie la surface d’un échantillon

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17
Q

Que fait un rayon laser

A

Il permet de détecter les changements dans la chaleur dans la hauteur de la pointe

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18
Q

C’est quoi le facteur des radeaux lipidiques

A

C’est que des lipides possèdent de chaînes d’acide gras saturés et ces lipides et le cholestérol ont tendance à s’associer ensemble ce qui permet l’ancrage de certaines protéines membranaires

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19
Q

Pourquoi les radeaux lipidiques sont visibles en MFA

A

Car ils augmentent l’épaisseur de la membrane

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20
Q

Qu’est ce qui forme les taches de couleur sur la membrane plasmique des archée

A

Un pigment/rétinal est attaché à une protéine membranaire/bactériorhodopsine qui se regroupe sur les radeaux lipidiques causant les taches

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21
Q

C’est quoi le facteur des jonctions cellulaires étanches des épithéliums

A

C’est que les cellules épithéliales sont unies entre-elles par des jonctions formées de protéines membranaires et ils ont des domaines extra cellulaires auto-complémentaires qui fait qu’il ya peu de mouvement

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22
Q

C’est quoi le facteur de l’association avec le cytosquelette

A

C’est que les protéines transmembranaires peuvent interagir avec le cytosquelette

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23
Q

Que font les spectrines

A

Ils s’assemblent en réseau juste sous la membrane plasmique dans le cytoplasme ce qui donne la forme caractéristiques des globules rouges

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24
Q

Que doivent posséder les protéines transmembranaires

A

Ils doivent posséder des courtes régions non polaires

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25
Qu'est ce que la membrane plasmique permet
Elle permet de maintenir des concentrations différentes de solutés entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire
26
Qu'est ce qui est essentiel à la vie
La perméabilité équilibrée
27
C'est quoi la diffusion
C'est le mouvement des molécules d'une région plus concentrée vers une région moins concentrée
28
Le taux de diffusion est proportionnel à quoi
Au gradient de concentration de part et d'autre de la membrane plasmique
29
C'est quoi l'osmose
C'est la diffusion d'un solvant d'une solution hypotonique vers une solution hypertonique afin d'atteindre l'équilibre
30
Pourquoi les transporteurs membranaires existe
Pour faciliter la diffusion des molécules qui ont de la difficulté à diffuser par la membrane plasmique ce qui libère de l'énergie et transporter des molécules dans le sens contraire de la diffusion
31
Que sont les deux types de transporteurs
Passif et actif
32
Que fait les canaux
ils forment des pores qui transporte des molécules spécifiques.
33
Comment sont les interactions entre les pores et les molécules transportées
Ils sont faibles et il ne peut pas être saturé
34
Que font les protéines porteuses
Ils lient un substrat spécifiques sur son site de liaison, puis change de conformation et laisse passer vers le cytoplasme. elle peut être saturé
35
C'est quoi l'aquaporine
C'est des canaux spécifiques à l'eau
36
Comment fonctionne l'aquaporine
L'eau avancent dans le canal une par une, puis des aa forment des liaisons H avec l'eau
37
Que sont les transporteurs d'ions
Ce sont des canaux ioniques ou des pompes ATP-dépendantes qui protègent la charge de l'ion
38
C'est quoi un transport symport
C'est un transport dans le sens du gradient de concentration ce qui libère de l'énergie
39
C'est quoi un transport antiport
C'est un transport contre le gradient de concentration qui nécessite de l'énergie
40
Qu'est ce que les pompes de type P ont besoin
Ils ont besoin d'un cycle de phosphorylation-déphosphorylation
41
Qu'est ce que les pompes de type P permet
Elles permettent de maintenir le gradient des principaux ions cellulaires
42
Que fait l'hydrolyse de l'ATP et l'ajout du Pi/phosphorylation
Ils donnent l'énergie nécessaire au changement de conformation de la pompe
43
Que fait la pompe Na+/K+
Elle maintien le gradient Na+/K+, permet de maintenir l'acidité de l'estomac et permet de retirer le Ca+ du cytoplasme
44
Que font les transporteurs de types ABC
Ils sont utilisés pour transporter de façon unidirectionnelle des ions inorganiques et des molécules
45
Qu'est ce qui permet la dimérisation
La liaison du ligand au transporteur
46
Qu'est ce qui arrive à l'ATP quand il se lie au domaine ATPase du transporteur
Il est hydrolysé
47
Que fait l'hydrolyse d'ATP en ADP
Il permet le relâchement du ligand de l'autre côté de la membrane
48
C'est quoi la protéine CFTR
C'est un transporteur de type ABC pour le Cl- et elle se retrouve dans la membrane plasmique des cellules épithéliales des voies respiratoires
49
Qu'est ce que la sortie du Cl- permet
Elle permet le mouvement de l'eau vers l'extérieur ce qui hydrate le mucus
50
Qu'est ce qui cause la fibrose kystique
elle est due à une mutation du gène codant pour la protéine CFTR ce qui produit un transporteur non fonctionnel
51
Qu'est e qui arrive quand il y a une fibrose kystique
Le Cl- reste dans les cellules et le mucus n'est plus hydratée ce qui entraîne le blocage des voies respiratoires
52
Que font les pompes ATPases et les ATP synthases
Elles forment des gros complexes protéiques, qui par le mouvement de certaines sous-unités, permettent le passage des ions H+
53
Que sont les pompes ATPases et les ATP synthases de type V
Ils sont retrouvé dans la membrane des vacuoles et les lysosomes et permet de garder le pH acide. Ils utilisent l'ATP
54
Que sont les pompes ATPases et les ATP synthases de type F
Ils sont retrouvés dans la membrane interne des mitochondries, celle des thylakoïdes et la membrane plasmique des bactéries. Elles fabriquent l'ATP
55
Que font les chaîne de transport d'électrons (CTE)
Il accumule les H+ dans l'espace intermembranaire
56
Que font les H+
Ils cherchent à retourner dans la matrice pour rétablir l'équilibre
57
Comment est ce que les H+ retourne à la matrice
Ils doivent passer par la sous-unité F0 de l'ATP synthase
58
QU'est ce que le passage des H+ vers la matrice produit
Ils génère un mouvement de la sous-unité et cela change la conformation de la sous-unité F1 qui produit de l'ATPP en utilisant l'ADP et Pi
59
Que fait le H+ dans la rotation de la F0
Elles entrent dans le c-ring et le mouvement entre les compartiments permet la rotation de la F0, puis quand ils arrivent à la sous-unité a ils sont propulsés vers la matrice
60
De quoi est composé le c-ring
Il est composé de plusieurs compartiments dont chacun possède un aa soit ASP ou Glu
61
Que fait le c-ring
Il est attaché à la sous-unité a qui possède un acide aminé Arg à la même hauteur que Asp ou Glu du c-ring
62
Que fait le F0
Elle est attachée à la sous-unité y au centre de la pompe, quand F0 tourne y tourne aussi
63
Que fait y
Elle est insérée au milieu de F1 et sa rotation modifie les trois sites catalytiques situés sur la F1
64
De quoi sont formée les sites catalytique
Ils sont formées d'une sous unités alpha et bêta qui lient l'ADP et le Pi
65
Que sont les trois conformations du site catalytiques
Ouverte, Lousse et tight
66
Qu'est ce qui arrive durant la conformations ouverte
ADP et Pi entrent
67
Qu'est ce qui arrive durant la conformations lousse
ADP et Pi se rapprochent
68
Qu'est ce qui arrive durant la conformations tight
Il y a formation de l'ATP
69
Est ce que c'est les sites catalytiques qui tournent ou les sous-unités alpha et bêta
C'est les sites catalytiques qui tournent les sous-unités alpha et bêta ne bougent pas
70
C'est quoi le potentiel membranaire
C'est la différence de charge électrique de part et d'autre de la membrane plasmique
71
Qu'est ce qui peut être mesurer en Volt
La différence de charge qui donne une direction aux électrons quand le courant est appliqué
72
C'est quoi la valeur du potentiel membranaire générale
elle est négative
73
Comment se forme le potentiel membranaire
Elle se forme grâce aux mouvements des ions de part et d'autre de la memebrane par les canaux et les pompes
74
Quand est ce que le potentiel membranaires fluctue
Elle fluctue quand suivant la réponse d'un stimulus
75
De quoi dépend le potentiel de membrane au repos
Il dépend de l'activité de deux protéines: pompe Na+/K+ et les canaux passifs à K+
76
Que fait le canut de fuite de K+
Elle permet à K+ de quitter la cellule selon son gradient de concentration et entre dans la cellule selon son gradient électrique
77
L'équilibre électrochimique dépend de quoi
Elle dépend donc de la concentration de K+ et de la force d'entrainement électrique
78
Que peut les K+ faire
Ils peuvent rester dans la cellule pour équilibrer la charge électrique ou sortir pour équilibrer sa concentration
79
Quand est ce que les K+ bouge
Ils vont bouger selon leur équilibre électrochimique
80
Pourquoi le potentiel au repos est négatif
Les K+ laissent derrière eux une charge négative quand ils quittent la cellule, ce qui fait que le potentiel au repos est négatif
81
Comment les cellules emmagasinent de l'énergie
Ils l'emmagasinent sous forme d'un potentiel membranaire et d'une distribution asymétrique des ions d'un côté et de l'autre de la membrane plasmique
82
Comment est utilisés le gradient de Na+
Pour le mouvement des solutés, le maintien de l'isotonie et la transmission des signaux électriques
83
C'est quoi la dépolarisation
C'est la modification transitoire et locale de la membrane d'une valeur de potentielle négative vers une valeur positive
84
Comment la dépolarisation fonctionne
1. un stimulus induit l'ouverture d'un canal ionique Na+ 2. La membrane se dépolarise à cet endroit spécifique 3. L'ouverture des canaux voltage-dépendants adjacents propage la vague électrique
85
Que font les axones
Ils exploitent les canaux Na+ pour faire passer un signal électrique du corps cellulaire vers les branches terminales des neurones
86
Que font les canaux Na+
Ils sont des canaux voltage-dépendants, donc ils s'ouvrent et se ferment en fonction du voltage
87
Que fait le domaine cytoplasmique mobile des canal Na+ voltage dépendant
Ils permet l'inactivation qui survient peu de temps suivant son activation
88
Pourquoi le potentiel se propage le long de l'axone
Car la dépolarisation locale permet d'activer les canaux voltage-dépendants voisins
89
QU'est ce que l'arrivée d'un potentiel d'action dans les branches terminales du neurone cause
Elle cause la sécrétion des signaux chimiques neurotransmetteurs dans la synapse
90
Que fait la membrane plasmique du corps cellulaire du neurone dans la transmission chimique
Elle possède un récepteur pour le neurotransmetteur
91
C'est quoi le récepteur de la membrane plasmique du corps cellulaire du neurone
C'est un canal Na+ s'ouvrant suite à la liaison du neurotransmetteur
92
Comment les bactéries augmentent la quantité de H+ à l'extérieur
Il utilise l'énergie lumineuse ou la fermentation
93
Les gradient de H+ sont utilisés pour quoi
Pour générer de l'ATP, pour la rotation du flagelle et le symport de petites molécules