Chapitre 3: Le cytosquelette et moteurs protéiques Flashcards

(76 cards)

1
Q

Comment est ce qu’on peut localisé l’actine

A

grâce à sa liaison avec une protéine fluorescente verte

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Q

Qu’est ce qui est abondant dans le cortex cellulaire

A

L’actine-F

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Q

Comment est ce que l’actine-F est construite

A

Par module don’t l’actine G

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4
Q

Comment la longueur des filaments varie

A

Elle est modulaire, donc en fonction ut type de cellule, du cycle , du déplacement de la cellule et de la pression exercée

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Q

Pourquoi l’actine-G s’assemble en filament

A

Pour avoir une polymérisation efficace, il faut un deltaG négatif qui permet de former plus de liens H et la cellule maintient une concentration de monomère élevée

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6
Q

C’est quoi l’actine-G

A

C’est une petite protéine globulaire avec deux côtés bien distincts: + et -

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7
Q

Quelle côté de l’actinie-G possède une fente pour loger une molécule d’ATP

A

C’est l’extrémité (-)

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8
Q

Que fait l’actine-G

A

elle s’assemble pour former l’actine-F

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9
Q

pourquoi le filament d’actine est dit polaire

A

Car chaque extrémité est différente

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10
Q

De quelle côté le filament s’allonge préférablement

A

du côté (+)

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11
Q

Qu’est ce qui arrive après la polymérisation lors de la création d’un filament d’actine

A

L’ATP finit par être hydrolysé, puis les filament d’actine-G s’ajoute plus facilement du côté où l’ATP n’est pas encore hydrolysé (+) que du côté ADP (-)

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12
Q

De qu’elle côté de l’actinie se fait la dépolarisation plus facilement

A

Du côté (-)

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13
Q

Que contient le côté (+)

A

Il contient les nouveaux monomères liés à l’ATP

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14
Q

Que contient le côté (-)

A

Il contient les vieux monomères liés à l’ADP

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15
Q

Que fait la polymérisation

A

Elle libère de l’énergie et favorise la réaction qui libère le plus d’énergie/

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16
Q

Que fait la dépolymérisation

A

Elle nécessite de l’énergie et va favorisé la réaction qui va coûter la moins chère en énergie

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17
Q

C’est quoi la nucléation

A

C’est l’élongation nette qui est lente à démarrer où il y a la production d’un noyau d’actine G stable pour que l’élongation s’effectue

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18
Q

C’est quoi l’étape d’élongation

A

C’est l’élongation nette du filament

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19
Q

C’est quoi étape de l’état stable

A

C’est l’assemblage et le désassemblage des monomères qui s’effectuent à la même vitesse

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20
Q

De quoi est formée le complexe ARP2/ARP3

A

Elle est composé de 7 protéines formant la base de la nucléation

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21
Q

Comment le réseau d’actine est dépolymériser

A

En diminuant la concentration intracellulaire d’actine-G ou en utilisant des protéine qui vont empêcher la polymérisation

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22
Q

Que fait la cofiline

A

Elle se lie à l’actine F et crée une torsion du filament qui fait fracturer le filament

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23
Q

Comment est ce que le réseau d’actine est modifié rapidement

A

Il est modifié en contrôlant l’expression des protéines qui aident à la polymérisation ou à la dépolymérisation

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24
Q

Que font la prolifine et la thymosine

A

Ils vont faire compétition pour la liaison à l’actine G. Prolifine va promouvoir la polymérisation et la thymosine va promouvoir la dépolymérisation

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25
Où localisé l'actine
Elle est proche de la membrane plasmique et la supporte, cette région est appelée cortex cellulaire et on y retrouve des filet
26
Qu'est ce qui forme les faisceaux dans le cytoplasme
L'actine-F
27
Que font les faisceaux
Ils participent à la formation des jonctions intercellulaires des épithéliums et dans l'ancrage à la MEC
28
C'est quoi la protéine principale du myocyte qui est la cellule musculaire
C'est l'actine
29
Que font les filaments d'actine dans les jonctions adhérentes
Elles sont liés à des protéines adaptatrices qui se lient à des protéines transmembranaires qui sont les cadhérines
30
Que font les cadhérines
Ils sont auto-complémentaires et en se liant elles lient des cellules adjacentes
31
Que font les intégrines
Elles vont ancrés les fibroblastes ce qui va indirectement lié les filaments d'actine
32
Pourquoi la cellule en mouvement doit avoir un réseau d'actine ultra-dynamique
Car c'est l'actine qui pousse la membrane plasmique
33
C'est quoi la MreB
C'est une protéine retrouvée chez les bactéries qui ressemble à l'actine. Elle permet à la bactérie de garder sa forme normale
34
De quoi est former les filaments intermédiaire (FI)
Ils sont construits de modules de construction aux extrémités identiques qui ren le filament non polaire
35
Que font les FI
Il participe à la formation des épithéliums en liant les cellules ensemble via les desmosomes et ils stabilisent les épithéliums en liant le tissu conjonctif sous-jacent via les hémidesmosomes
36
Qu'est ce qui arrive avec les FI dans le cas des desmosomes
Il se lient aux cadhérines qui s'unissent à l'extérieur de la cellule
37
Qu'est ce qui arrive avec les FI dans le cas des hémidesmosomes
Les cadhérines sont remplacées par des intégrines
38
Que font les lamines nucléaires
C'est un type de FI dans tous les cellules eucaryote qui forme un réseau dense dans le noyau. Elle régule la replication de l'ADN, le cycle cellulaire et l'organisation de la chromatine
39
C'est quoi la crescentin (CreS)
C'est la FI des bactéries qui semble avoir le même patron d'hélices que les FI des eucaryote et qui donne la forme aux bactéries
40
De quoi est formé un microtubules
C'est formé de 13 protofilaments polaires et possède des extrémités + et -
41
C'est quoi un protofilament
C'est une suite de modules hétérodimères de tubuline alpha et bêta
42
Que font les tubulines
Ils sont liés à une molécule de GTP, puis la sous bêta de la tubuline hydrolyse son GTP en GDP après l'assemblage en protofilament
43
Comment ce forme les microtubules In vitro
Elle suit les mêmes règles énergétiques que l'actine F
44
Qu'est ce qui est différent à l'actine pour les microtubules in vivo
Tous les extrémités - des microtubulkes sont liés au Centre Organisateur des Microtubules (MTOC)
45
Que fait MTOC
Il contient de la y-tubuline qui lie l'alpha-tubuline à l'extrémité - qui fait que la dépolymérisation se fait à du côté + quand le microtubule arrête de croître et la région a hydrolysé les GTP
46
Comment est ce que l'importance du dynamisme du réseau des microtubules est visualisable
Avec l'ajout du taxol qui empêche la dépolymérisation des microtubules
47
Que comprend le cycle cellulaire
Il comprend une interphase et une phase de mitose
48
Qu'est ce qui arrive durant la métaphase et l'anaphase
Il y a une réorganisation complète du réseau de microtubules qui vont former le fuseau mitotique qui sépare les chromosomes lors de l'anaphase
49
Pourquoi in vivo les microtubules doivent polymériser et dépolymériser à partir du côté +
Car le côté - est ancrée dans le MTOC
50
Que fait la stathmine
elle lie et séquestre la tubuline libre ce qui diminue la concentration de tubuline libre et capable de polymérisation ce qui va favoriser la dépolymérisation
51
De quoi sont formé les cils et flagelles des eucaryotes
Ils sont formés de microtubules disposés dans un arrangements nommé axonème
52
C'est quoi structure de l'anoxème
C'est que neuf doublets de microtubules sont disposés autour d'une paire de microtubules centrale
53
C'est quoi FtsZ
C'est la tubuline des bactéries qui a une structure tridimensionnelle similaire à la tubuline
54
Que fait FtsZ
Elles forment des ceintures qui se serrent pour scinder les bactéries en deux lors de la division bactérienne
55
C'est quoi la cytocinèse
C'est quand les cellules filles se séparent à la fin de la mitose
56
Que font les filaments d'actine durant la cytocinèse
Ils forment un anneau contractile qui étrangle la cellule en deux à l'aide de la myosine qui est un moteur protéiques
57
Que font les moteurs protéiques
Ils marchent sur les éléments du cytosquelette qui sont polaires et permettent le mouvement des organites, vésicules et autres filaments
58
Que sont les facteurs important des moteurs protéiques
La coordination d'un changement de conformation, la spécificité des moteurs et la direction du moteur
59
C'est quoi la myosine
C'est une protéine ayant une tête globulaire qui lie l'actine et l'ATP et une queue qui se lient aux membranes des vésicules ou forment un filament
60
C'est quoi le domaine de la myosine
C'est un domaine flexible qui change de conformation en fonction de sa liaison avec ATP, ADP+P, ADP ou rien
61
Que fait la myosine dans le transport vésiculaire
Fonctionne en dimère, sa tête lient l'actine, l'hydrolyse de l'ATP permet un changement de conformation et la myosin V avance vers l'extrémité +
62
Comment se nomme la membrane musculaire
Sarcolemme
63
Que fait le sarcolemme
Elle possède un réticulum sarcoplasmique qui sert de réservoir à Ca2+
64
Que fait le Ca2+ dans le fibre musculaire
Elle permet le contact entre l'actine et la myosine
65
Comment sont placés les filaments contractiles dans un muscle lisse
Il y a des filaments intermédiaires reliés entre eux par des corps dense, puis les filaments contractiles sont situés aussi entre ces corps denses et ils sont disposés de façon oblique.
66
Comment ce contracte les muscle lisse
Il se tort
67
C'est quoi la kinésine
C'est une ATPase tubuline dépendante qui peut tirer une vésicule toute seule
68
C'est quoi la similarité entre la myosine et la kinésine
Elles vont vers l'extrémité + et leurs tête fonctionnent de la même manière
69
C'est quoi la dynéine cytoplasmique
C'est une protéine qui voyage sur les microtubules et qui va dans le sens inverse de la kinésine. Elle fonctionne en dimère
70
Comment les cils et flagelles eucaryotes bougent
Grace au dynéines
71
Où sont situé dynéines
Sur les microtubules des axonèmes
72
Que font les dynéine
Elle font glisser un doublet de microtubules sur le doublet voisin.
73
Quen fait la nexine
Elle lie les doublets entre eux qui permet à la structure de se plier
74
Comment tourne la flagelle bactérienne
Elle tourne seulement dans sa racine et non sur toute sa longueur
75
C'est quoi la structure du filament du flagelle bactérien
Rigide, situé à l'extérieur de la membrane plasmique
76
De quoi est composé le corp basal du flagelle bactérien
De structures qui tourne grace à un gradient de proton qui font tourner le flagelle