Cytosquelette Flashcards

(54 cards)

1
Q

Quels sont les 3 types de polymères ?

A
  • Microfilaments d’actine
  • Microtubules
  • Filaments intermédiaires
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Q

Quels polymères sont peu rigides mais résistent mieux à la déformation ?

A

Les microtubules

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3
Q

Quels polymères sont les plus rigides ?

A

Les filaments intermédiaires

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4
Q

Observe t’on de la colocalisation entre les 3 types de polymères ?

A

Oui mais très peu

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5
Q

Que représentent les filaments d’actine ?

A

Le cortex cellulaire en sous membranaire

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6
Q

De quoi sont formés les polymères ?

A
  • Monomères globulaires : actine et microtubules

- Protéines fibreuses : filaments intermédiaires

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7
Q

Le cytosquelette est-il présent dans toute la cellule ?

A

Oui il est ubiquitaire (même dans le noyau)

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8
Q

Quels sont les 3 états des filaments ?

A
  • Monomère
  • Polymère instable
  • Polymère stable
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9
Q

Quels sont les fonctions du cytosquelette ?

A
  • Forme
  • Mouvement
  • Transport et guidage
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10
Q

Les filaments intermédiaires sont-ils solubles ?

A

Non

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11
Q

Les Filaments Intermédiaires sont-ils présents dans toutes les cellules ?

A

Non, presque toutes

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12
Q

Que forment les Filaments Intermédiaires dans les axones ?

A

Leur armature

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13
Q

Quels sont les 3 domaines du monomère des FI ?

A
  • Tête
  • Corps
  • Queue
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14
Q

De quoi est composé le FI ?

A

8 protofilaments

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15
Q

Comment sont composé les protofilaments ?

A

Ils sont formés de tétramères

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16
Q

Quelle est la forme de l’arrangement du FI ?

A

Arrangement hélicoïdal en corde

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17
Q

Les FI sont-ils polaires ?

A

Non

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18
Q

Comment est la dynamique des FI ?

A

Elle est restreinte : peu de polymérisation / dépolymérisation

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19
Q

Combien distingue-t-on de catégories de FI ?

A

4

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20
Q

Que peuvent renseigner les FI en diagnostic ?

A

Cancer primaire : on peut remonter au lieu de la tumeur initiale en cherchant le type de FI

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21
Q

Quels sont les rôles des FI ?

A
  • Structure

- Stabilité et cohésion (résistance à l’épiderme et conditionne en partie le calibre des neurones)

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22
Q

Ou sont situés les microtubules ?

A

Dans le cytosol mais jamais dans le noyau

23
Q

Quelles sont les caractéristiques des microtubules isolés ?

A
  • Grande taille
  • Instable
  • Dynamique
24
Q

Quelles sont les caractéristiques des microtubules associés ?

A
  • Plus court

- Stable

25
Comment est formé un protofilament ?
Association d’hétérodimères en gardant la même orientation
26
De quoi est composé un microtubules ?
13 protofilaments ayant un léger décalage ce qui donne un aspect d’hélice
27
Que nécessite la polymérisation ?
- Mg2+ | - GTP
28
Comment se passe la polymérisation ?
Les hétérodimères s’accrochent au microtubules et perdent un ion phosphate
29
Qu’est-ce qui précède la dépolymérisation ?
La perte d’un ion phosphate
30
La polymérisation et la dépolymérisation se font-elles à la même vitesse ?
Non pas forcément
31
Quelles molécules stabilisent les microtubules ?
Les protéines TAU structurales
32
Quelles sont es molécules qui induisent un mouvement ?
Les protéines motrices : dynéines et kinésines
33
Quels sont les mouvements possibles réalisables par les microtubules ?
- déplacement en tant que support - flexion (si ils sont rattachés à un élément commun) - élongation (via certaines protéines)
34
Qu’est-ce que le centriole ?
Triplets courts de microtubules formant un cylindre entouré de matrice dans laquelle on trouve les matériaux péricentriolaires.
35
Qu’est-ce que le centrosome ?
Centre organisateur cellulaire et point de départ des microtubules. Il induit la polarité des fonctions cellulaires.
36
Que retrouve t’on dans l’axonème ?
- 9 doublets de microtubules - 1 paire de microtubules centraux - Nombreuses protéines associées
37
Que retrouve t’on dans le corpuscule basal ?
La même composition que l’axonème mais avec des triplets de microtubules
38
Sous quelle forme retrouve t’on l’actine dans les muscles ?
α
39
Sous quelle forme retrouve t’on l’actine en dehors des muscles ?
ß et γ
40
Qu’est-ce que l’actine G ?
L’actinie globulaire, sous forme monomérique
41
Qu’est-ce que l’actine F ?
L’actine filamenteuse, sous forme de polymère
42
Comment est formé un poly maire d’actine ?
Hélice double formée de monomères
43
Le polymère est-il polaire ?
Oui
44
Qu’est ce que le cortex cellulaire ?
Région sous membranaire avec des réseaux de microfilaments à orientation radiaire, qui présente un point d’ancrage membranaire.
45
Quels sont les rôles du cortex cellulaire ?
- Expansion / contraction des cellules - Endo / exocytose - Déplacement orienté des cellules sur un support
46
Quelle est la plus petite unité contractile ?
Les sarcomères
47
Quel est le précurseur des cellules musculaires ?
Les mayo lasers
48
Qu’observe t’on au niveau des disques M ?
Des molécules de myosine
49
Qu’observe t’on au niveau des disques Z ?
Des filaments d’actinie recouverts de troponine et de tropomyosine
50
Le sarcomere est il symétrique ?
Oui
51
Par quoi sont soudées les myosines au niveau du disque Z ?
Par la titine
52
Quelle est la caractéristique structurale de la dystrophine ?
C’est un dimère inversé
53
Que permet la dystrophine ?
Liaison à la membrane dans les cellules musculaires : - N-term : actine - C-term : protéines membranaires (lamine)
54
Quelles molécules sont impliquées dans les contacts focaux ?
- Extra-cellualire : intégrines | - Intra-cellulaire : talines, vinculines, α-actinine