Chapitre 2 : Transport membranaire Flashcards

1
Q

Quelles sont les 7 fonctions de la membrane cellulaire?

A

1 - Barrière à perméabilité sélective
2 - Transport des solutés
3 - Compartimentation (division du travail)
4 - Réponse aux signaux extérieur (récepteurs)
5 - Interactions cellulaires
6 - Support pour les activités biochimiques
7 - Transduction d’énergie

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2
Q

Quelle est la structure de la membrane?

A

Bicouche lipidique composée de molécule amphiphiles

Tête hydrophile + Queue hydrophobe

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3
Q

Quels sont les principaux constituants des membranes?

A

Glycéroglycolipides
Glycérophospholipides
Sphingophospholipides
Shingoglycérolipides

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4
Q

Énumérer les différents rôles des protéines membranaires :

A

Transporteur
Récepteurs de surface
Marqueurs de surface
Enzyme
Fixation du cytosquelette
Adhérence cellulaire

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4
Q

À quelles molécules les membranes sont elles perméables?

A

molécules hydrophobes :
O2
CO2
N2
Hormones

Une partie des petites molécules polaires non-chargées : H2O

Quelques grosses molécules polaires non-chargées : glucose, sucrose

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5
Q

Règle de déplacement de l’eau?

A

Du moins concentré au plus concentré

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5
Q

À quoi fait référence le déplacement des molécules d’eau selon le gradient de concentration?

A

Osmose

Les membranes sont semiperméable à l’eau

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5
Q

À quoi fait référence une solution hypotonique?

A

Solution moins concentrée que la cellule

L’eau cherche à entrer dans la cellule

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5
Q

Quelles est la règle de diffusion passives des solutés?

A

Du plus concentré au moins concentré

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6
Q

Quels sont les deux cas de transport d’ions selon le gradient électrochimique?

A

Transport dans le même sens que le gradient => Fort
ex : Na+

Transport dans le sens contraire du gradient => Faible
ex : K+

Transport facilité par des canaux ou transporteurs

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7
Q

En considérant le potentiel électrique des membranes, quelles molécules sont favorisées pour entré dans la cellule?

A

Ions chargés positivement

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8
Q

Quelles molécules sont concernées par la diffusion simple?

A

hydrophobes

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9
Q

À quel type de transport sont associer les porines? Où les retrouve-t-on?

A

Transport passif facilité

Localisées dans les membranes externes des bactéries, chloroplastes et mitochondries.

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10
Q

Décrire la structure des porines :

A

Tonneaux béta

  • Plus ou moins sélective
  • Peu d’interaction avec le soluté
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11
Q

En quoi les canaux diffère des porines?

A
  • Peuvent être fermés
  • Spécifique à des solutés de tailles et charges appropriés
  • Transport plus rapide
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12
Q

Quels sont les trois types de canaux?

A

Voltage-dépendant
ligand-dépendant
mécano-dépendant

13
Q

Comment fonctionnent les transporteurs?

A

Protéine avec un site de fixation spécifique qui change de conformation en s’ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur de la cellule

Diffuse selon le gradient
Plus lent

14
Q

Il existe trois différents types de transporteurs :

A

Uniport : transport d’une molécule dans une seule direction

Symport : Transport de deux molécules dans une direction

Antiport : Transport de deux molécules dans deux directions opposées

15
Q

Particularité du transport actif?

A

Permet de pomper à l’opposé du gradient

Nécessite de l’énergie (ATP)

16
Q

Quelles sont les deux voies de transport actif?

A

Transport actif primaire : Hydrolyse de l’ATP (pompe)

Transport actif secondaire : Transport actif entrainés par des gradients ioniques

17
Q

Comment fonctionnent les pompe de type P?

A

Le niveau de phosphorylation modifie la conformation et l’affinité à Na+ et K+

=> Sortir 3 Na+ et entrer 2 K+
= Potentiel de membrane

18
Q

Quelle est la différence entre les pompes P et V?

A

Pour le type V, la protéine de transport (pompe) n’est pas phosphorylée

19
Q

Quelle est le type des pompes à protons H+? Quel est leur rôle?

A

Type V

Elles servent à maintenir un pH acide à l’intérieur des lysosomes

20
Q

Quel est le fonctionnement et le rôle des transporteurs ABC?

A

Ils ont deux domaines de fixation de l’ATP « cassette ». Hydrolyse des deux sites ATPase change la conformation et libère la molécule.

Plus grande famille de transporteur. transport divers sucres, acides aminés, oligopeptides, ions …

21
Q

Quel type de pompe est associé à la résistance aux antibiotiques des bactéries et aux médicaments en chimiothérapie?

A

Transporteurs ABC

22
Q

Décrire le fonctionnement du transport actif secondaire :

A

Le déplacement d’un ion inorganique selon son gradient électrochimique est utilisé comme force pour entrainer une seconde molécule contre son gradient.

23
Q

Est ce qu’un transport actif secondaire peut être associé à un déplacement uniport?

A

Non, les transports secondaires impliquent obligatoirement un déplacement symport ou antiport

24
Q

Donne un exemple de transport actif secondaire :

A

Absorption des sucres et acides aminés au niveau des cellules épithéliales intestinales.

25
Q

Décrire les étapes du transport de nutriments au niveau des cellules intestinales :

A

1 - La fixation du Na+ augmente l’affinité du transporteur au glucose

2 - lorsque les sites de fixation sont comblés, le transporteur change de conformation

3 - Le Na+ et le glucose sont alors libérés dans la cellule selon son gradient pour le sodium et contre son gradient pour le sucre.

26
Q

Quel sont les trois types d’endocytose?

A

Phagocytose (immunité)
Pinocytose (transport de soluté en vrac)
Endocytose médiée par récepteurs (syst. endocrinien?)

27
Q

Quel processus permet l’endocytose et l’exocytose?

A

Polymérisation des filaments d’actine (demande ATP)

28
Q

Quel mécanisme permet le transport des vésicules à l’intérieur des cellules?

A

L’action de la kinésine qui se déplace le long des microtubules.

Cette protéine est composé d’une queue et de deux têtes globulaires. Le changement de conformation des têtes grâce à l’hydrolyse de l’ATP permet à la kinésine de progresser le long des microtubules.

29
Q

Nommer deux fonctions de la pinocytose (ou transport en vrac) :

A

Absorption de liquide extracellulaire

Recyclage de la membrane

30
Q

Expliquer le processus d’endocytose par récepteurs interposés (p.62) :

A
31
Q

Décrire les étapes lors de la fusion des vésicules à la membrane plasmique :

A

1 - Mvt de la vésicule vers la membrane
2 - Accrochage par des protéines SNARE
3 - Arrimage des vésicules
4 - Fusion

32
Q
A