Cytosquelette Flashcards

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
Q

Comment est formé un protofilament ?

A

Association d’hétérodimères en gardant la même orientation

26
Q

De quoi est composé un microtubules ?

A

13 protofilaments ayant un léger décalage ce qui donne un aspect d’hélice

27
Q

Que nécessite la polymérisation ?

A
  • Mg2+

- GTP

28
Q

Comment se passe la polymérisation ?

A

Les hétérodimères s’accrochent au microtubules et perdent un ion phosphate

29
Q

Qu’est-ce qui précède la dépolymérisation ?

A

La perte d’un ion phosphate

30
Q

La polymérisation et la dépolymérisation se font-elles à la même vitesse ?

A

Non pas forcément

31
Q

Quelles molécules stabilisent les microtubules ?

A

Les protéines TAU structurales

32
Q

Quelles sont es molécules qui induisent un mouvement ?

A

Les protéines motrices : dynéines et kinésines

33
Q

Quels sont les mouvements possibles réalisables par les microtubules ?

A
  • déplacement en tant que support
  • flexion (si ils sont rattachés à un élément commun)
  • élongation (via certaines protéines)
34
Q

Qu’est-ce que le centriole ?

A

Triplets courts de microtubules formant un cylindre entouré de matrice dans laquelle on trouve les matériaux péricentriolaires.

35
Q

Qu’est-ce que le centrosome ?

A

Centre organisateur cellulaire et point de départ des microtubules. Il induit la polarité des fonctions cellulaires.

36
Q

Que retrouve t’on dans l’axonème ?

A
  • 9 doublets de microtubules
  • 1 paire de microtubules centraux
  • Nombreuses protéines associées
37
Q

Que retrouve t’on dans le corpuscule basal ?

A

La même composition que l’axonème mais avec des triplets de microtubules

38
Q

Sous quelle forme retrouve t’on l’actine dans les muscles ?

A

α

39
Q

Sous quelle forme retrouve t’on l’actine en dehors des muscles ?

A

ß et γ

40
Q

Qu’est-ce que l’actine G ?

A

L’actinie globulaire, sous forme monomérique

41
Q

Qu’est-ce que l’actine F ?

A

L’actine filamenteuse, sous forme de polymère

42
Q

Comment est formé un poly maire d’actine ?

A

Hélice double formée de monomères

43
Q

Le polymère est-il polaire ?

A

Oui

44
Q

Qu’est ce que le cortex cellulaire ?

A

Région sous membranaire avec des réseaux de microfilaments à orientation radiaire, qui présente un point d’ancrage membranaire.

45
Q

Quels sont les rôles du cortex cellulaire ?

A
  • Expansion / contraction des cellules
  • Endo / exocytose
  • Déplacement orienté des cellules sur un support
46
Q

Quelle est la plus petite unité contractile ?

A

Les sarcomères

47
Q

Quel est le précurseur des cellules musculaires ?

A

Les mayo lasers

48
Q

Qu’observe t’on au niveau des disques M ?

A

Des molécules de myosine

49
Q

Qu’observe t’on au niveau des disques Z ?

A

Des filaments d’actinie recouverts de troponine et de tropomyosine

50
Q

Le sarcomere est il symétrique ?

A

Oui

51
Q

Par quoi sont soudées les myosines au niveau du disque Z ?

A

Par la titine

52
Q

Quelle est la caractéristique structurale de la dystrophine ?

A

C’est un dimère inversé

53
Q

Que permet la dystrophine ?

A

Liaison à la membrane dans les cellules musculaires :

  • N-term : actine
  • C-term : protéines membranaires (lamine)
54
Q

Quelles molécules sont impliquées dans les contacts focaux ?

A
  • Extra-cellualire : intégrines

- Intra-cellulaire : talines, vinculines, α-actinine