Cours 4 - Le cytosquelette Flashcards

1
Q

actine abondante dans le cortex cellulaire

A

actine-F

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

monomère de l’actine F

A

actine G

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

type de construction pour construire l’actine F

A

construction modulaire - importante, car les modules avec une erreur sont exclus du filament

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

où est situé le cortex cellulaire

A

sous la membrane plasmique - l’actine permet de maintenir la forme de la cellule en soutenant la membrane plasmique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

la longueur des filaments d’actine varie, elle est modulaire en fonction de quoi

A

type de cellule, cycle cellulaire, déplacement de la cellule, pression exercée (stress mécanique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

v ou f, les filaments d’actine sont dynamiques

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

v ou f, l’actine G n’est pas polarisée

A

faux, elle l’est. L’un des côtés est nommé (+) et l’autre est nommé (-)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

côté de l’actine G qui possède une fente pour loger une molécule d’ATP

A

extrémité -

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

v ou f, pôle + ou - de l’actine G refère à leur négativité

A

faux, c’est le sens

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

v ou f, il n’y a que l’actine G qui est polaire et non le filament

A

faux, le filament aussi, chaque extrémité est différente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

l’extrémité + du filament correspond à quoi et l’extrémité - ?

A

l’extrémité + du filament correspond au côté + du dernier monomère ajouté alors que l’extrémité - correspond au côté - du dernier monomère ajouté à cette extrémité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

la filament d’actine s’allonge DAVANTAGE de quel côté

A

côté +

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

lorsque deux actines G s’assemblent (polymérisation), que se passe-t-il au niveau de ATP

A

hydrolyse, phosphate est libéré

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

les monomères d’actine G s’ajoutent plus facilement de quel côté? ATP ou ADP

A

ATP - les monomères ayant ADP sont faciles à détacher, ont absorbé l’énergie d’hydrolyse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

la dépolymérisation au niveau du filament d’actine s’effectue plus facilement sur quel côté

A

-

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

côté qui a absorbé l’énergie de l’hydrolyse de l’ATP - filament d’actine

A

côté -

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

complexe composé de 7 protéines qui permet à un nouveau filament de se former rapidement (nucléation) - permet la formation de nouvelles branches sur le réseau existant

A

complexe ARP2/ARP3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

une fois la nouvelle branche d’actine amorcée, que se passe-t-il au complexe ARP2/ARP3

A

il se détache et est réutilisé ailleurs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

que permet la dépolymérisation du filament d’actine

A

changer la forme de son réseau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

la dépolymérisaton est favorisée par quoi chez certains champignons

A

cytochalasineB (cytB)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

2 façons de la cellule de dépolymériser son réseau d’actine

A

diminuer la concentration intracell d’actine G
utiliser des protéines qui vont empêcher la polymérisation ou promouvoir la dépolymérisation ou déstabiliser la structure de l’actine F

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

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

A

cofiline

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

protéine (expression) qui aide à la polymérisation

A

profiline

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

protéine qui aide à la dépolymérisation (expression)

A

thymosine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

rôle de la thymosine

A

lier l’actine G, l’empêcher de se polymériser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

v ou f, c’est plus rapide de baisser la concentration intracell d’actine G que de réguler l’expression des protéines pouvant aider à la polymérisation ou la dépolymérisation

A

faux, c’est plus rapide de contrôler les protéines qui contrôlent la polymérisation et la dépolymérisation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

en quoi sont regroupés les filaments d’actine dans le cortex cellulaire

A

en filet

28
Q

ailleurs que dans le cortex cellulaire, l’actine F peut former quoi

A

des faisceaux

29
Q

chez les cellules animales, quel est le rôle des faisceaux

A

participer à la formation des jonctions intercell des épithéliums et dans l’ancrage à la MEC

30
Q

v ou f, l’actine est la protéine principale du myocyte et permet la contraction musculaire

A

vrai

31
Q

permettent la liaison entre les filaments d’actine et les cadhérines

A

protéines adaptatrices

32
Q

explique le fonctionnement des jonctions adhérentes

A

les filaments d’actines sont liés à des protéines adaptatrices et les protéines adaptatrices sont liées à des protéines transmembranaires ; les cadhérines

33
Q

comment s’unissent les cadhérines entre elles

A

elles sont autocomplémentaires

34
Q

relie le cytosquelette d’actine dans la cellule et la MEC

A

intégrine

35
Q

comment sont construits les filaments intermédiaires

A

avec des modules de construction (tétramères) aux extrémités identiques - le filament est dit non polaire

36
Q

qu’est-ce qui rend les filaments intermédiaires stables

A

il y a des liens entre les tétramères sur le long et sur les côtés

37
Q

4 types de filaments intermédiaires

A

lamines nucléaires (dans le noyau)
neurofilaments (dans l’axone)
vimentines (tissu conjonctif, adipocytes)
kératines (cellules épithéliales)

38
Q

quels filaments intermédiaires se trouvent chez toutes les cellules eucaryotes

A

filaments intermédiaires nucléaires

39
Q

filaments intermédiaires qui se trouvent seulement chez les cellules animales

A

filaments intermédiaires cytoplasmique

40
Q

les filaments intermédiaires participent à la formation des épithéliums en liant les cellules ensembles via quoi

A

les desmosomes

41
Q

les filaments intermédiaires stabilisent les épithéliums en liant le tissu conjonctif sous-jacent via quoi

A

les hémidesmosomes

42
Q

à qui s’unissent les filaments intermédiaires dans le cas des desmosomes

A

cadhérines

43
Q

dans le cas des hémidesmosomes, les cadhérines sont remplacés par quoi

A

intégrines

44
Q

intégrine + filament intermédiaire =

A

hémidesmosome

45
Q

v ou f, les lamines nucléaires ne sont présentes que dans certaines cellules eucaryotes

A

faux, présentes dans toutes les cellules eucaryotes - régulent la réplication de l’ADN, le cycle cellulaire et l’organisation de la chromatine

46
Q

de quoi est formé un microtubule

A

13 protofilaments «polaires» et possède des extrémités + et -

47
Q

chaque protofilament du microtubule est une suite de modules hétérodimères de ?

A

tubuline alpha et bêta

48
Q

les tubulines sont liés à une molécule d’ATP ou de GTP

A

GTP

49
Q

après l’assemblage en protofilament, quelle sous-unité hydrolyse son GTP en GDP

A

sous-unité bêta

50
Q

le côté + du protofilament termine avec un tubuline alpha ou bêta

A

bêta

51
Q

la polymérisation et la dépolymérisation de l’actine F et des microtubules suivent les mêmes règles énergétique in vitro ou in vivo

A

in vitro

52
Q

étant donné que dans la cellule animale, les extrémités - des microtubules sont liées au centre organisateur des microtubules (MTOC), la dépolymérisation se fera à quelle extrémité

A

+ (lorsque le microtubule a arrêté de croître et que cette région a bien hydrolysé les GTP)

53
Q

le centre organisateur des microtubules contient quelle tubuline qui lie l’alpha tubuline à l’extrémité -

A

gamma tubuline

54
Q

le taxol est une molécule qui empêche quoi

A

la dépolymérisation (fige les microtubules) - utilisé en chimio pour empêcher la mitose et donc la prolifération des cellules cancéreuses

55
Q

que comprend le cycle cellulaire

A

interphase (croissance, réplication de l’ADN et croissance) et une phase de mitose

56
Q

que se passe-t-il durant la mitose avec les microtubules

A

une réorganisatio complète du réseau - ils s’assemblent pour former le fuseau mitotique qui séparera les chromosomes lors de l’anaphase

57
Q

les cils et flagelles des eucaryotes sont formés de microtubules disposés dans un arrangement particulier nommé

A

axonème

58
Q

explique l’axonème

A

neufs doublets de microtubules disposés autour d’une paire de microtubules central

59
Q

nomme les trois moteurs protéiques

A

myosine, kinésine, dynéine

60
Q

les moteurs protéiques marchent sur les filaments du cytosquelette qui sont comment

A

polaires (actine F et microtubules) - permettent le mouvement des organistes, vésicules ou même des autres filaments

61
Q

3 principes des moteurs protéiques

A
  1. coordination entre un changement de conformation, causé par l’hydrolyse de l’ATP et une liaison réversible au filament
  2. spécificité des moteurs (myosine sur actine, dynéine et kinésine sur microtubules)
  3. direction du moteur (myosine et kinésine vont vers le + et dynéine va vers le -)
62
Q

moteur protéique responsable du mouvement du flagelle

A

dynéine

63
Q

tous les moteurs protéiques lient le cytosquelette grâce à quoi

A

leurs têtes globulaires

64
Q

v ou f, ce ne sont pas tous les moteurs protéiques qui nécessites l’hydrolyse d’ATP

A

faux, ils ont tous une activité ATPase

65
Q

l’hydrolyse d’ATP dans moteurs protéiques permet quoi

A

un changement de conformation

66
Q

v ou f, tous les moteurs protéiques permettent un transport vésiculaire

A

myosine, kinésine, dynéine