Cytosquelette _filaments Actine Flashcards

1
Q

Localisation filaments actine?

A

-Tout cel.eucayote
-Cortex cellulaire sous forme de faisceau (microvillosités, épithéliales de l’intestin); sous forme de filet (globules rouges)

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2
Q

-rôle filaments actine?

A

-Dans les mouvements qui impliquent la surface cellulaire:
+phagocytosis
+division cellulaire
+déplacement sur une surface

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3
Q

Structure?

A

1-fils PRT fins et flexibles
2-associés à des PRT de liaison d’actine formant des structures rigides ou temporaires (dépend de l’emplacement et la nécessité de l’environnement)
3-chaque filament: chaîne torsadée de mol.identique et globulaire d’actine orientés dans la mm direction.
4-polarité structurale avec extrémité + et -
5-Nombreux » microtubules
6- Non-isolés. Forment des faisceaux entrecroisés résistants.
7-grandissent par addition de monomères d’actinie globulaire. (Croissance rapide coté + du filament

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4
Q

Processus de polymérisation + dépolymérisation de l’actine?
+CONSÉQUENCE

A

-Polymérisation: attachement des monomères d’actine aux filaments avant hydrolyse ATP en ADP
-Dépolymérisation: détachement de ces monomères en raison de l’hydrolyse plus rapide que la croissance du filament
-CONSÉQUENCE: diminution de la stabilité du polymère

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5
Q

Toxines perturbant l’environnement des filaments d’actinie?

A

-Cytochalasine: stop polymérisation
-PhalloÏdine: stop dépolymérisation

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6
Q

Effet de protéines de liaison de l’actine? Exemples?

A

-l’organisation des filaments en dépend.
-protéines de nucléation, de coupure, des faisceaux, motrice

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7
Q

Rôles de PRT liaison? PART1

A

–Réguler la polymérisation en séquestrant des monomères d’actine (thymosine et profiline)
-Contrôler l’assemblage des filaments
+formine: good polymérisation de fil. Par un assemblage DROIT
+ARP: formation des fila dans une direction latérale (diverses directions) créant des branches latéraux
__PRT+ces filaments forment membranes plasmique

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8
Q

Rôles de PRT de liaison? PART2

A

-Protéines formeant des faisceaux d’actinie maintient fila en faisceaux parallèles dans villosités
-gelsoline ; coupe fila en fragments court pour un gel d’actine fluide
-motrice: formation de faisceaux contractiles cel muscu

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9
Q

Processus de déplacement de cortex?

A

1-cortex sous tension
2-polymérisation de l’actinie au niveau de l’extréimité conductruce de cel poussant la membrane plasmique vers l’avant et formant de nouvelles régions d’actinie dans cortex
3-Attachements: création denouveaux points d’ancrage entre filaments d’actinie et surface de déplacement
4-Traction: contraction à l’arrière de cel poussant le corps vers l’avant.
5-Stabilisation de nouveaux points d’ancrage vers l’avant. Les anciens sont libérés au fur et à mesure.

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10
Q

Définition de fibre musculaire?

A

1- cel multinculée (strié)
2- 50 um de diamètre
3- formé de plusieurs myofibrilles

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11
Q

-définition de sarcomères

A

-Unité contractile des myofibrilles
-composé de :
filament d’actinie I filament de myosine I filament d’actine

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12
Q

-Structure de myosine II

A

-Composé de dimère de paire de mol. De myosine identique lié par leur queue superenroulée.
-Deux têtes globulaires ATPase
-Deux gr. De myosine II forment un filament de myosine bipolaire

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13
Q

Décrire l’intéraction de filaments d’actinie avec filaments de myosine II

A

-Glissement des actineux l’un sur l’autre suite à la marche des têtes globulaires des myosine II= Raccourcissement des ces structures.

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14
Q

Contraction de cel. Musculaire

A

-Dû à un raccourcissement de tous les sarcomères causé par le glissement d’actinie sur myosine suite à une succession de cycles d’attachement et de détachements

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15
Q

-Spectrine

A

-PRT en forme de bâtonnet long fin et flexible
-Forme un filet soutenant la membrane plasmique
-Permet de maintenir la cel

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16
Q

-Ankyrine

A

PRT en forme de crochet, une partie ancré dans membrane cel. Une autre pour accrocher spectrine

17
Q

-Intégrine

A

-PRT transmembranaire