Cytosquelette épithélial Flashcards

1
Q

À quoi sert le cytosquelette?

A

Architecture (forme de la cellule, stabilité et résistance)
Transport intracellulaire
Migration et division cellulaire

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Q

Nomme les 3 filaments du réseaux du cytosquelette.

A

Microtubules (+ large)
Filament intermédiaire
Actine (- large)

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3
Q

Que contrôle le cytosquelette?

A

Le mouvement
La communication cellulaire
L’intégrité structurale

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4
Q

Quelle sorte de réseau forme le cytosquelette?

A

+/- dynamique
actine est + dynamique
filaments intermédiaire est - dynamique

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5
Q

L’actine est distribué où dans la cellule?

A

Microvillosités
Cortex

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6
Q

Les microtubules sont distribués où dans la cellule?

A

Astre dans le cytoplasme

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7
Q

Les filaments intermédiaires sont distribués où dans la cellule?

A

Dans le cytoplasme (a son propre réseau)

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8
Q

De quoi sont composés les filaments d’actine?

A

2 protofilaments torsadés composés de monomères d’actine

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9
Q

En quoi se polymérise l’actine G?

A

En actine-F

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10
Q

Que lie et hydrolyse l’actine?

A

L’ATP

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11
Q

En quoi est important la contribution de l’ATP et de l’actine?

A

Assemblage/désassemblage rapide

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12
Q

La nucléation des filaments d’actine est catalysée par quoi?

A

D’autres protéines

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13
Q

Est-ce que les filaments d’actine ont une polarité (aka un sens)?

A

Oui (+/-)

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14
Q

À quelle extrémité se fait l’élongation de l’actine?

A

+

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15
Q

Quelle substance, nécessaire à la formation des filaments d’actine, est présente en forte concentration dans le cytoplasme?

A

Actine-G

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16
Q

Sur quelle extrémité se fait la dépolarisation de l’actine-ADP?

A

-

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17
Q

Que se passe-t-il quand il y a hydrolyse de l’actine-ATP?

A

Elle devient de l’actine-ADP ce qui déstabilise la molécule et le filament se détruit

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18
Q

Nomme les deux protéines accessoires de la polymérisation/dépolymérisation des filaments d’actine.

A

Profiline
Cofiline

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19
Q

Quel est le rôle de la profiline?

A

Inhibe la nucléation spontanée
Accélère la polymérisation

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20
Q

Quel est le rôle de la cofiline?

A

Coupe les filaments
Accélère la dépolymérisation

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21
Q

Nomme les structures à base de filaments d’actine.

A

Microvillosités
Fibres de stress: s’attachent à des régions d’ancrage de la cellule
Lamellipode: extension en feuillet
Filopode: extension en doigts
Anneau contractile (division cellulaire, va physiquement scinder la cellule)

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22
Q

Nomme les deux catégories de structures cellulaires à base de filaments d’actine.

A

Réseaux branchés
Filaments en parallèles

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23
Q

Nomme les réseaux branchés.

A

Cortex cellulaires
Lamellipode

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24
Q

Nomme les filaments en parallèles.

A

Anneau contractile
Fibre de stress
Filopode
Microvillosités
Ceintures d’adhérence

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25
Q

Nomme les 2 mécanismes de nucléation d’actine-F.

A

Arp2/3
Formine

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26
Q

Que forme l’Arp2/3?

A

Filaments branchés

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27
Q

Que forme la formine?

A

Filaments non-branchés

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28
Q

Explique la nucléation de filaments d’actine par le complexe Arp2/3.

A

Nucléation sur un filament mère pré-existant
Brin fille à 70 degrés
Arp2/3 est à l’extrémité -
Reste à la base du brin fille

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29
Q

Explique la nucléation de filaments d’actine par la formine.

A

Nucléation à partir de rien
Formine sur l’extrémité +
2 protéines de formines ensemble
Rajoute les monomères un à la fois et suit la progression du brin

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30
Q

Où se situe l’extrémité + d’un filament d’actine et pourquoi?

A

Proche de la membrane cellulaire
Arp2/3 et foramine activés par la membrane

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31
Q

Nomme les protéines accessoire des filaments d’actine.

A

Arp2/3
Profiline
Cofiline
CapZ
Fimbrine
Myosine
Tropomyosine

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32
Q

Que fait la profiline?

A

Empêche la nucléation spontanée de l’actine-F et encourage la polymérisation

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33
Q

Que fait la cofiline?

A

Protéine de coupure, déstabilise les filaments

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34
Q

Que fait la fimbrine?

A

Crée des faisceaux dans les filipodes
Stabilise et organise les filaments

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35
Q

Que fait la myosine?

A

Protéine motrice, déplacer les filaments avec plus de force

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36
Q

Que fait le CapZ?

A

Protéine de coiffe
stabilise les filaments

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37
Q

Que fait la tropomyosine?

A

Liaison latérale

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38
Q

Nomme les 3 fonctions générales des protéines accessoires des filaments d’actine.

A

Stabiliser le filament
Déstabiliser le filament
Déplacer le filament

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39
Q

Explique la création et la destruction d’un réseau de filaments d’actine branché.

A
  1. Activation Arp2/3 à la membrane
  2. Polymérisation
  3. Dépolymérisation
  4. Revenir à 1.
    (comme un tapis roulant en faisant un cycle)
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40
Q

Le réseau de filaments d’actine exerce quoi sur la membrane et cela permet quoi?

A

Une force
Maintien la forme et peut la modifier
Permet le mouvement de la cellule

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41
Q

Vrai ou faux? Les filaments d’actine sont très dynamique.

A

VRAI

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42
Q

Vrai ou faux? La plupart des filaments créés par la cellule sont bon pour la vie

A

faux: moins de 30 secondes

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43
Q

décris la polarité des fibres des faisceaux contractiles

A

mixte

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44
Q

décris la polarité des fibres des lamellipodes

A

orientés mais pas parallèles

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45
Q

décris la polarité des fibres des filopodes

A

polarisés (dans une seule direction) et parallèles

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46
Q

Explique comment une cellule bouge (en général).

A

Les lamelipodes et les filopodes se polarisent et poussent physiquement la membrane dans l’espace via une extrémité conductrice
Il y a aussi une contraction à l’arrière
Foyers de contact font comme les pas par terre

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47
Q

qu’est-ce que la chimiotaxie?

A

la polymérisation d’actine (stimulée par la chémokine) avance le lamellipode.
Ex: un neutrophile qui se déplace pour phagocyter et éliminer des bactéries

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48
Q

La contraction implique quoi?

A

La myosine II

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49
Q

Lors d’un mouvement, la polymérisation de l’actine à l’extrémité + entraine quoi?

A

Pousse en avant la membrane plasmique
Fait avancer les foyers de contacts

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50
Q

Que contiennent les foyers de contacts?

A

Intégrines

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51
Q

Explique la chimiotaxie chez le neutrophile.

A
  1. Bactérie sécrète de la chémokine
  2. La chémokine active le complexe Arp2/3 sur le neutrophile
  3. La polymérisation d’actine se fait en conséquence du mouvement de la bactérie et le neutrophile poursuit la bactérie
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52
Q

Que contiennent les microvillosités?

A

Des filaments d’actine en //

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53
Q

Que permet la ceinture d’adhérence et pourquoi?

A

Permet la répartition des tractions mécaniques entre les cellules car elle se propage d’une cellule à l’autre

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54
Q

Que forme la ceinture d’adhérence?

A

Filaments d’actine et myosine dans l’épithélium intestinal

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55
Q

À base de quoi est fait l’anneau contractile?

A

Actine
Myosine

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56
Q

Que fait la contraction de l’anneau contractile?

A

Pince la cellule en deux lors de sa division

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57
Q

Qu’est-ce qu’une myosine?

A

Molécule contractile des muscles (moteur moléculaire)

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58
Q

Explique l’action des myosines.

A

Ses deux têtes mobiles s’inclinent au contact d’un filament d’actine (tire sur le filament)
Chaque tête se détache du filament et se redresse grâce à l’ATP

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59
Q

Nomme les formes que prend la myosine dans les muscles.

A

Filament
Filament épais
Myofilament

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60
Q

Dans quelle structure se retrouve les formes isoformes de la myosine?

A

Cellules musculaires

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61
Q

Vrai ou faux? La myosine est présente dans toutes les cellules.

A

Vrai

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62
Q

Quel est le nom du filament bipolaire de la myosine II?

A

Filaments épais

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63
Q

Bipolaire?

A

2 têtes identiques

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64
Q

Nomme le mode d’organisation des faisceaux de muscles.

A

Sarcomères
Myofibrille
Fibre musculaire
Faisceaux

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65
Q

Qu’est-ce qui sépare les sarcomères?

A

les disque-z

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66
Q

La contraction des muscle se fait via…

A

Le raccourcissement des sarcomères

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67
Q

Comment les têtes de myosines se déplacent-elles sur les filaments d’actine?

A
  1. La tête est sur le filament (attachée)
  2. L’ATP dissocie la myosine de l’actine en s’hydrolysant (libérée)
  3. La tête est associée à de l’ADP (armée)
  4. La tête avance sur le filament et s’accroche plus loin (créatrice de force)
  5. Le filament de myosine avance (attachée)
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68
Q

Nomme d’autres rôles (pas la contraction musculaire) des filaments d’actine.

A

Endocytose
Propulsion de vésicules: polymérisation induite à la surface des vésicules
Transport de vésicules (avec la myosine)
Translocation sur des petites distances

69
Q

Quel filament est utilisé pour une translocation sur de petites distances?

A

Actine

70
Q

Quel filament est utilisé pour une translocation sur de grandes distances?

A

Microtubules

71
Q

Décris la morphologie des microtubules.

A

Filaments de 20nm
Cylindre creux
13 protofilaments
Polarisé (+-)

72
Q

De quoi sont composés les cylindres creux qui forment les microtubules?

A

Hétérodimères de tubuline alpha et béta liés à la GTP

73
Q

Qu’est-ce qui caractérise l’assemblage/désassemblage des microtubules?

A

Il est actif

74
Q

Que nécessite la dépolarisation des microtubules?

A

Hydrolyse de GTP

75
Q

Par qui se fait la nucléation des microtubules et à quelle extrémité?

A

Centrosome
Extrémité -

76
Q

De quoi est composé le centrosome?

A

D’une paire de centrioles à 90 degrés
Site de nucléation
Matrice péricentriolaire

77
Q

De quoi sont formés les centrioles?

A

Microtubules très stables (très très très stable)

78
Q

Caractéristiques de la membrane péricentriolaire?

A

Protéique qui contient les sites de nucléation des microtubules (gama-tubulaire) qui est un gabarit pour la polymérisation des microtubules

79
Q

Que nécessite la polymérisation des microtubules?

A

Coiffe de GTP

80
Q

Explique la polymérisation des microtubules.

A
  1. Les molécules GTP-tubuline s’ajoutent à l’extrémité du microtubule
  2. L’addition se fait plus vite que l’hydrolyse du GTP (la coiffe reste GTP, le reste est GDP)
81
Q

Explique la dépolymérisation des microtubules.

A
  1. La coiffe devient GDP ce qui rend la structure instable
  2. Les protofilaments contenant du GDP se détachent des parties du microtubule
  3. La tubuline-GDP est libérée dans le cytosol
    C’est tellement rapide qu’on appelle ça “le catastrophe”.
82
Q

Dans quel sens se fait la polymérisation d’un microtubule?

A
  • vers +
83
Q

Dans quel sens se fait la dépolymérisation d’un microtubule?

A

+ vers -

84
Q

Vrai ou faux? Chaque microtubule grandit et se raccourcit en synergie avec ses voisins.

A

FAUX c’est indépendant

85
Q

Quel est le nom plus cute de la dépolymérisation des microtubules?

A

La CATASTROPHE!!!

86
Q

Nomme les protéines associés aux microtubules.

A

MAPs

87
Q

Nomme les fonctions des MAPs.

A

Stabilisateurs/déstabilisateurs
Moteurs
Nucléateurs
Découpeurs

88
Q

Quel est le nom des protéines qui se déplacent vers l’extrémité + des microtubules?

A

Kinésine

89
Q

Quel est le nom des protéines qui se déplacent vers l’extrémité - des microtubules?

A

Dyénine

90
Q

Qu’utilisent la kinésine et la dynéine pour se déplacer?

A

ATP

91
Q

De quoi dépend le transport axonal?

A

Microtubules
Protéines motrices de type kinésine vers la synapse
Protéines motrices de type dynéine vers le corps cellulaire

92
Q

Attention, question inutile
Quel est le nom du cytoplasme des calmars géants et pourquoi parle-t-on de ces choses dans ce cours?

A

Axoplasme
Car la kinésine a été découverte chez les axones des calmars géants
pas pertinent pour l’examen :)

93
Q

Est-ce que la “marche” de la kinésine sur un microtubule suit le même principe que la myosine sur les filaments d’actine.

A

Oui!

94
Q

Décris les deux centrioles du centrosome.

A

1 mère
1 fille

95
Q

Qu’est-ce qui se passe avec le centrosome lors du cycle cellulaire?

A

Il se duplique (donc un ou deux par cellule dépendant du stade)

96
Q

À quoi sert le centrosome?

A

Nucléation des MTs

97
Q

Quelle extrémité des MTs est ancrée dans le centrosome?

A

-

98
Q

Qu’organise le centrosome?

A

Le fuseau mitotique
L’organisation interphasique des MTs

99
Q

Les microtubules contrôlent quoi en particulier de super important?

A

La division cellulaire
de l’interphase vers la mitose
permet de coordonner les chromosomes pendant la division cellulaire

100
Q

Qu’est-ce qu’un kinétochore?

A

Heterochromatine spécialisée avec histone spécialisé
Protéines recrutées par le centromère vont assembler le kinetochore

101
Q

Quand apparait le kinétochore?

A

En prophase

102
Q

Qui assemble les protéines pour créer le kinétochore?

A

Le centrosome

103
Q

À quoi sert le kinétochore?

A

Site de liaison + des microtubules
Aligner les chromosomes à la métaphase

104
Q

À quels moments les Mts tirent-ils sur le kinétochore?

A

Métaphase
Anaphase

105
Q

Que signale l’apparition du kinétochore?

A

Début de l’anaphase

106
Q

Nomme deux structures formées de microtubules.

A

Cils: plus courts
Flagelle: plus long

107
Q

Qui est le plus court entre les cils et les flagelles?

A

Cils

108
Q

Nomme les deux types de cils.

A

Vibratiles
Primaires

109
Q

Composition et fonction des cils vibratiles?

A

Motiles
(9+2) microtubules
le “2” correspond au microtubule au centre

110
Q

Composition et fonction des cils primaires?

A

Sensoriels
(9+0) microtubules
“0” puisque pas de microtubules centraux

111
Q

Quel est nom du moteur du battement des flagelles/cils?

A

Dynéine

112
Q

Comment la dynéine fait-elle pour créer un battement et non pas un glissement (dans les cils/flagelles)?

A

À cause des protéines latérales
Va utiliser l’ATP

113
Q

Les cellules des cils vibratiles sont…

A

multi-ciliées

114
Q

Donne des exemples de cils vibratiles.

A

Épithélium de la trachée
Cellules ciliées de l’épendyme
Oviducte

115
Q

Fonction des cils de l’épithélium de la trachée?

A

Mouvement du mucus

116
Q

Fonction des cils des cellules ciliées de l’épendyme?

A

Mouvement du LCR

117
Q

Fonction des cils de l’oviducte?

A

Mouvement des ovocytes

118
Q

Nomme les deux parties des cils.

A

Axoneme
Corpuscule basal

119
Q

Qu’est-ce que le cil primaire?

A

Cil unique et immobile, présent dans presque toutes les cellules du corps

120
Q

Fonction du cil primaire?

A

Mécanorécepteur
Antenne pour les ligands (signalisation)

121
Q

Par quoi peut être affecté le cil primaire?

A

Ciliopathies sensorielles

122
Q

Le cil primaire est un dérivé de quoi?

A

Du centrosome

123
Q

Le cil primaire est présent quand dans la vie d’une cellule?

A

phase G0, en dehors du cycle cellulaire (PMAT)
Dans les cellules en quiescence

124
Q

Que se passe-t-il avec le cil primaire si la cellule entre dans le cycle cellulaire?

A

Réabsorbé et les centrioles redeviennent un centrosome

125
Q

À quoi servent les filaments intermédiaires?

A

Organisation des cellules épithéliales
Jonctions et lame basale

126
Q

De quoi est composé le filament intermédiaire?

A

Protéines filamenteuses

127
Q

Caractéristiques du filament intermédiaire?

A

Le moins dynamique
Le plus résistant à la tension
Squelette de la cellule

128
Q

Que permet le filament intermédiaire?

A

Renforcement des cellules contre les agressions mécaniques (cellules subissent beaucoup de stress mécanique)

129
Q

Explique l’organisation d’un filament intermédiaire.

A

Monomère = hélice alpha
Dimère = superenroulement de 2 hélices
Tétramère = 2 dimères dan un sens opposé
Filament = plusieurs tétramères ensembles

130
Q

Est-ce que les filaments intermédiaires sont polarisés?

A

Non (2 têtes identiques)

131
Q

Est-ce que le squelette de tout les types de filaments intermédiaires est pareil?

A

Oui

132
Q

Nomme le filament intermédiaire de l’épithélium.

A

Kératine

133
Q

Nomme le filament intermédiaire des cellules musculaires.

A

Desmine

134
Q

Nomme le filament intermédiaire des neurones.

A

Neurofilaments

135
Q

Nomme le filament intermédiaire du tissu conjonctif.

A

Vimentine

136
Q

Nomme le filament intermédiaire des noyaux.

A

Lamines nucléaires

137
Q

Que forment les protéines des filaments intermédiaires?

A

Tétramères

138
Q

Qu’est-ce qui va se passer au niveau des desmosomes avec les filaments de kératines?

A

Elles vont s’y associer ce qui va contribuer à la stabilisation de la structure de la cellule

139
Q

Par quoi est soutenue l’enveloppe nucléaire?

A

Filet de filaments intermédiaires (lamina nucléaire)

140
Q

Nomme les 3 régions des cellules polarisées.

A

Pôle apical
Pôle basal
Pôle latéral

141
Q

Nomme les structures du pôle apical.

A

Microvillosités (actine): pôle apical
Cils (microtubule): pôle apical
Stéréocils (actine)

142
Q

Quelle est la fonction des stéréocils?

A

Mécanotransducteurs de l’audition

143
Q

Qu’est-ce qu’un stéréocil?

A

Microvillosité spécialisés à base d’actine (donc pas un cil)

144
Q

Explique comment les stéréocils transmettent les ondes sonores.

A

Mouvement de l’endolymphe de la cochlée change l’inclinaison des stéréocils ce qui fait un influx nerveux

145
Q

Nomme les spécialisations des surfaces latérales.

A

Interdigitations
Jonctions (serrées, ancrage, communiquantes)

146
Q

Qu’est-ce qu’une interdigitation et à quoi ça sert?

A

Replis de la membrane latérale
Facilite les interactions intercellulaires dans l’épithélium

147
Q

Nomme les composantes d’un complexe de jonctions.

A

Serré
Adhérente
Desmosome

148
Q

Que contient une zona occludens?

A

Occludine
Claudine
Protéines transmembranaire
Radeaux lipidiques

149
Q

Que permet l’imperméabilité de la jonction serrée?

A

Maintenir les cellules ensembles
Bloquer le passage des ions entre les cellules
Séparer membrane apical de basale de latérale
Barrière

150
Q

Décris la structure générale d’un complexe de jonction.

A

Protéines (cadhérines) transmembranaires qui se connectent au cytosquelette

151
Q

Décris la structure des jonctions adhérentes.

A

Cadhérines liées par Ca2+ et par l’actine

152
Q

Que font les desmosomes?

A

Lie deux cellules ensembles

153
Q

De quoi sont faits les desmosomes?

A

Cadhérine qui se connectent aux filaments intermédiaires
Interagissent dans l’espace extracellulaire et se connectent aux filaments intermédiaires cytoplasmiques

154
Q

Que permettent les jonctions gap?

A

Communications entre cellules
Partage d’ions et de petites molécules
Connexion électrique (pour muscle lisse et cardiaque)

155
Q

De quoi est formé la jonction gap?

A

Connexines transmembranaires organisées en connexon

156
Q

Est-ce que la jonction gap peut se fermer?

A

Oui

157
Q

comment fonctionne la fermeture des connexons?

A

Induite par Ca2+ et H+ et aussi contrôlée par le potentiel de membrane

158
Q

Nomme les spécialisations du pôle basal.

A

Invaginations de la membrane
Mécanismes d’ancrage à la lame basale

159
Q

Qu’est-ce que les invaginations de la mp et à quoi servent-elles?

A

Replis
Augmenter la surface de contact/d’absorption d’une membrane

160
Q

Par qui est sécrété la lame basale?

A

Par la cellule qu’elle supporte

161
Q

Qui relie la cellule et la lame basale?

A

Intégrine

162
Q

Quelle est la fonction de la lame basale?

A

Maintient la cellule en place
Assure un lien physique entre environnement et cellule

163
Q

À quoi s’attache la lame basale

A

Cytosquelette de sa cellule
Tissu conjonctif sous-jacent

164
Q

Quelles cellules possèdent une lame basale?

A

Épithéliale
Musculaire
Gliale

165
Q

Nomme les principales glycoprotéines de la lame basale.

A

Laminine
Fibronectine
Protéoglycane
Collagène de type 4
Perlécans

166
Q

En quoi les hemidesmosomes ressemblent aux desmosomes?
En quoi sont-ils différents?

A

Attachent aux filaments intermédiaires
MAIS contient des intégrines qui se lient à la lame basale

167
Q

Quel est le rôle des contacts focaux?

A

Signalisation
Adaptation des cellules aux circonstances extérieures
Modification de la synthèse protéique

168
Q

À quoi se lient les intégrines?

A

Actine des contacts focaux

169
Q

quels sont les étapes de création des filaments d’actine

A
  1. assemblage
  2. stabilisation et liaison
  3. désassemblage
  4. recyclage