Cours 4 Flashcards

1
Q

Explique la composition du cytosquelette (3)

A

Microfilaments, filaments intermédiaires, microtubules

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Q

Expliquer les microfilaments en détail

A

Les microfilaments sont une partie du cytosquelette et il est aussi appelé l’actine. Il existe deux types d’actine: filamenteuse (F) et globulaire (G).

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3
Q

Décrit l’actine-F

A

1- C’est un regroupement de deux longues chaînes entrecroisés de G-actine qui a suivit une hydrolyse avec l’ATP.
2-Le côté + correspond au côté + du dernier monomère ajouté à cette extrémité.

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4
Q

Localisation de actine-f et polarité?

A

Il se trouve dans le cytosquelette et il est polaire

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5
Q

Décrire l’actine-G

A

Petite protéine globulaire polarisée.

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6
Q

Quel côté de l’actine-G peut loger un ATP?

A

Côté négatif

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7
Q

Décrit les étapes de la création d’un filament d’actine

A

1- En polymérisation, l’ATP se lie à une protéine actine-G
2- L’ATP de l’actine-G est hydrolysée suite à la polymérisation
3-Les monomères d’actine-G se lient au côté ATP (+)

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8
Q

La dépolymérisation du filament d’actine se fait sur quel côté?

A

du coté ADP (-)

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9
Q

Que permet la nucléation ARP2/ARP3

A

Elle permet la création de branches sur les filaments déjà existants et lorsque ceci est terminé, il se sépare et est utilisé ailleurs.

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10
Q

Comment est formé la nucléation

A

Un filament est rapidement construite à l’aide de ARP2/ARP3 (constitué de 7 protéines)

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11
Q

Quels sont deux choses qui peuvent permettre la dépolymérisation et les protéines impliquées de l’actine

A

1- Diminuer la concentration intracellulaire d’actine-G
2- Utiliser des protéines qui vont bloquer la polymérisation (gelsoline, thymosine) ou déstabiliser la structure d’actine-F (cofiline)

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12
Q

Comment fonctionne la cofiline

A

Elle va se lier à l’actine-F et tordre le filament jusqu’à ce qu’il se fracture

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13
Q

Comment faire pour augmenter la vitesse de polymérisation de l’actine? Pourquoi?

A

En contrôlant l’expression des protéines de polymérisation, car changer la concentration de l’actine-G intracellulaire est très difficile

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14
Q

Quelle est la protéine pour la polymérisation de l’actine?

A

Profiline

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15
Q

L’actine permet quel mouvement?

A

La contraction musculaire

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16
Q

Que font les intégrines?

A

Ils fixent la MEC au cytosquelette d’actine

17
Q

L’actine se lie à quelle protéine?

A

Les protéines adipatrices qui se lient aux protéines transmembranaires

18
Q

Explique la constitution des filaments intermédiaires

A

Constitué de tétramères, très stable à cause des liens de tétramères partout sur la chaîne et non polaire (les cotés sont identiques)

19
Q

Nommer les types de filaments intermdiaires (4)

A

Lamines nucléaires, neurofilaments, kératine, vimentines

20
Q

Comment les filaments intermédiaires participent-ils à la formation de cellules épithéliales

A

Via les desmosomes

21
Q

Comment les filaments intermédiaires stabilisent-ils la formation de cellules épithéliales

A

Par les tissus conjonctifs sous-jacents via les hémidesmosomes

22
Q

Décrire les rôles et la constitution des lamines nucléaires

A

forment un réseau dans le noyau,.

Rôles: régulent la réplication d’ADN, le cycle cellulaire et l’organisation de la chromatine

23
Q

Décrire la constitution de microtubules

A

13 protofilaments de charge + ou - avec des vitesses de polymérisation différentes

24
Q

Décrire la constitution des protofilaments

A

Des alpha et béta tubuline qui sont liés à du GTP

25
Q

Que contient le centre organisateur de microtubules (MTOC)

A

la gamma tubuline qui va lier l’alpha tubuline à l’extrémité -

26
Q

Où se fait la dépolymérisation des microtubules? Quand?

A

de l’extrémité + après que les molécules de GTP sont bien hydrolysées

27
Q

Les microtubules sont liés à quoi?

A

Le GTP

28
Q

Quand est-ce que la sous-unité béta hydrolyse la GTP en GDP

A

Après l’assemblage du protofilament

29
Q

Est-ce que les microtubules sont dynamiques?

A

Oui

30
Q

Que font les microtubules lors de la mitose?

A

Ils se réorganisent et s’assemblent pour former le fuseau mitotique qui séparera les chomosomes lors de l’anaphase

31
Q

Quel est le nom des structures des cils et flagelles d’une microtubule

A

Axonème

32
Q

L’axonème est composé de quoi?

A

9 doublets de microtubules autour d’une centrale

33
Q

Quels sont les moteurs protéiques? (3)

A

Myosine, Kinésine, Dynéine

34
Q

Que font les moteurs protéiques

A

Ils marchent sur les filaments polaires du cytosquelette pour permettre le mouvement des organites, ou autre.

35
Q

Quels sont les trois principes des moteurs protéiques?

A

1- Permet un changement de conformation qui implique l’hydrolyse d’ATP.
2- Spécificité: myosine (actine) dynéine/kinésine (microtubules)
3- Direction (myosine/kinésine + et dynéine -)