Cours 4 : cytosquelette Flashcards

(38 cards)

1
Q

3 structures du cytosquelette

A

Microfilament
Filaments intermédiaires
Microtubules

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Q

Où l’actine-F est-elle la plus abondante?

A

Cortex cellulaire

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3
Q

Forme globulaire de l’actine F

A

Actine G

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4
Q

Utilité construction modulaire des microfilaments

A

les modules avec des erreurs sont exclus du filament

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Q

Pourquoi dit-on que les filaments d’actine sont dynamiques

A

Parce qu’ils sont continuellement en train de se polymériser/dépolymériser

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6
Q

Quel côté de l’actine a la possibilité de loger une molécule d’ATP

A

l’extrémité (-)

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7
Q

Pourquoi les microfilaments sont dit «polaires»

A

Parce ce qu’il y a une extrémité + et une extrémité -

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8
Q

De quel côté la polymérisation des microfilaments est la plus abondante

A

du côté +

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9
Q

Que ce passe-t-il après la polymérisation de l’actine G

A

L’ATP est hydrolysé en ADP

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10
Q

Quel complexe permet la formation de nouvelles branches de microfilament

A

ARP2/ARP3

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11
Q

Que permet la dépolymérisation des microfilaments

A

Changer la forme du réseau d’actine

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12
Q

Quelle molécule favorise la dépolymérisation des microfilaments chez les champignons

A

cytochalasineB (cytB)

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13
Q

Dépolymérisation des réseaux d’actine dans les cellules humaines (2)

A
  1. Diminuer la concentration intracellulaire d’actine G
  2. Utiliser des protéines qui vont empêcher la polymérisation/promouvoir la dépolymérisation/déstabiliser la structure de l’actine F
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14
Q

Fonctionnement cofiline

A

liaison à l’actine F et crée une torsion du filament qui finit par se fracturer

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15
Q

molécule qui aide à la polymérisation de l’actine F

A

Profiline

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16
Q

Molécule qui aide à la dépolymérisation de l’actine F

17
Q

Nom jonctions adhérentes utilisant l’actine (cellule-cellule)

18
Q

Nom jonction adhérentes utilisant l’actine (cellule-MEC)

18
Q

Caractéristiques filaments intermédiaires (3)

A
  1. Extrémités identiques
  2. Non-polaire
  3. Très stable
19
Q

4 types de filaments intermédiaires

A

Lamines nucléaires (noyau)
Neurofilaments (Axone)
Vimentines (tissu conjonctif, adipocytes)
Kératines (cellules épithéliales)

20
Q

À quoi servent les adipocytes

A

stockage des graisses (triglycérides)

21
Q

Nom jonction adhérentes utilisant les filaments intermédiaires (cellule-cellule)

22
Q

Nom jonctions adhérentes utilisant les filaments intermédiaires (cellule-MEC)

A

Hémidesmosomes

23
Q

Où se trouve les lamines nucléaires

A

dans le noyau, sous l’enveloppe nucléaire

24
Que régulent les lamines nucléaires (3)
1. Réplication ADN 2. Cycle cellulaire 3. Organisation de la chromatine
25
Combien de protofilaments polaires forment les microtubules
13 protofilaments
26
à quoi sont lié la tubuline alpha et bêta
une molécule de GTP
27
Que fait la sous-unité bêta après sont assemblage en protofilament
hydrolyse son GTP en GDP
28
Différence formation microtubules In vitro vs In vivo
In vitro : polymérisation/dépolymérisation du côté + et - In Vivo : les extrémités - sont liés au MTOC La polymérisation/dépolymérisation se fait à l'extrémité +
29
Qu'est ce qui lie l'alpha tubuline dans la MTOC
la gamma tubuline
30
Utilité taxol
empêcher la dépolymérisation (fige les microtubules) Ex : chimiothérapie
31
Arrangement particulier des cils et flagelles
axonème
32
formation de l'axonème
9 doublets de microtubules disposés autour d'une paire de microtubules centrale (10 paires au total)
33
Que permettent les moteurs protéiques
le mouvement des organites/vésicules/filaments
34
Direction de la myosine, kinésine et dynéine
Myosine + Kinésine + Dyénine -
35
Caractéristiques myosine (3)
Sur l'actine Contraction musculaire Transport vésiculaire et des organites
36
Carcatéristique Kinésine (3)
Sur les microtubules Transport vésiculaires Mouvement des chromosomes mitotiques
37
Caractéristique Dynéine (4)
Sur les microtbules Transport vésiculaire Mouvement des chromosomes mitotiques Mouvement du flagelle