Échanges tissulaires Flashcards

1
Q

Par quoi diffèrent la membrane apicale et la membrane basale?

A

Par les transporteurs qu’on y retrouve

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Q

Deux voies empruntées par les molécules absorber par le transport épithélial

A
  • Transport transcellulaire (à travers la membrane apicale et baso-latérale) - Transport paracellulaire (entre les cellules)
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Q

Qui suis-je : molécules utilisant le transport paracellulaire

A
  • H2O - Ions - Urée Donc, petites molécules
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4
Q

Qui suis-je : molécules utilisant le transport transcellulaire

A
  • H2O - Ions - Glucose - Acides aminés - Solutés liposolubles
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5
Q

Qui suis-je : protéines dans les jonctions serrées

A

Claudines

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6
Q

Qui suis-je : molécules qui déterminent l’étanchéité des jonctions serrées

A

Claudines

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7
Q

Vrai ou faux : la composition des jonctions serrées en claudines varie d’un type cellulaire à l’autre et même d’autre organe à un autre

A

Vrai

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8
Q

Quelle protéine doit-être placée pour faire entrer le glucose dans la cellule?

A
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9
Q

Quelle protéine le glucose doit-il utiliser pour traverser la membrane baso-latérale?

A
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10
Q

Qu’est-ce qui permet au glucose de mieux passer à travers la membrane baso-latérale?

A
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11
Q

Localisation de la pompe à Na+

A

À la membrane baso-latérale des cellules épithéliales

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12
Q

Qui suis-je : voie empruntée par l’eau, les ions, les glucides et les acides aminés lors des échanges entre le plasma et le liquide extracellulaire

A

Fente intercellulaire

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13
Q

Qui suis-je : voie empruntée par les protéines lors des échanges entre le plasma et le liquide extracellulaire

A

Vésicules de pinocytose

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14
Q

Vrai ou faux : les gaz utilisent les fentes intercellulaires lors des échanges entre le plasma et le liquide extracellulaire

A

Faux, directement par cellules endoépithéliales

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15
Q

Qualifier les jonctions serrées retrouvées dans la barrière hémato-encéphalique

A

Jonctions serrées serrées

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16
Q

Quatre couches de protection de la barrière hémato-encéphalique

A
  • Jonctions serrées serrées
  • Lame basale épaisse
  • Péricyte
  • Pieds bulbeux des astrocytes
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17
Q

Type de transport se faisant dans la barrière hémato-encéphalique

A

Transport transcellulaire +++

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18
Q

Trois types de transport vésiculaire

A
  • Endocytose
  • Exocytose
  • Transcytose
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19
Q

Qui suis-je : petit sac qui apparait pae bourgeonnement de la membrane plasmique (ou autre membrane)

A

Vésicule

20
Q

Qui suis-je : type de transport vésiculaire où la vésicule se forme à partir de la membrane plasmique, permettant à une molécule extracellulaire de rentrer dans la cellule

A

Endocytose

21
Q

Qui suis-je : type de transport où la vésicule se fixe à la membrane plasmique et libère une molécule à l’extérieur de la cellule

A

Exocytose

22
Q

Qui suis-je : type de transport vésiculaire où la molécule est absorbée d’un côté et est libérée de l’autre

A

Transcytose

23
Q

Type de transport vésiculaire

A

Endocytose

24
Q

Type de transport vésiculaire

A

Exocytose

25
Q

Type de transport vésiculaire

A

Transcytose

26
Q

Vrai ou faux : le transport vésiculaire est une forme de transport passif

A

Faux, actif

27
Q

Énergie utilisée par le transport vésiculaire

A

ATP

28
Q

Qui suis-je : trois formes d’endocytose

A

1) Phagocytose
2) Pinocytose
3) Endocytose par récepteurs interposés

29
Q

Qui suis-je : mécanisme employé par les macrophages et les granulocytes neutrophiles dans le cadre de la défense immunitaire

A

phagocytose

30
Q

Qui suis-je : transport vésiculaire employé surtout pour des grosses particules

A

Phagocytose

31
Q

Qui suis-je : forme d’endocytose, mécanisme employé par la plupart des cellules

A

Pinocytose

32
Q

Vrai ou faux : la pinocytose est une mécanisme très spécifique et régulé

A

Faux, non spécifique et non régulé

33
Q

Qui suis-je : forme d’endocytose, il s’agit d’un mécanisme très sélectif, utilisé notamment pour les lipoprotéines

A

L’endocytose par récepteurs interposés

34
Q

À quoi sert la pinocytose?

A

pour faire entrer du liquide extracellulaire et des protéines au sein de la cellule.

35
Q

Mécanisme d’action de l’endocytose par récepteurs interposés

A

Les molécules impliquées doivent d’abord se lier de manière spécifique à des récepteurs de la cellule, ce qui va ensuite permettre l’endocytose. On a donc un processus en trois étapes : adhésion, invagination et formation d’une vésicule.

36
Q

Qui suis-je : vésicule cytoplasmique dans laquelle s’effectue le tri des molécules internalisées par endocytose

A

Endosome

37
Q

Qui suis-je : protéine (très imp.) située sous la membrane plasmique qui joue un rôle important dans la formation des vésicules. De par sa structure (plusieurs chaînes), elle peut s’assembler en une forme tridimensionnelle assurant l’intégrité de la vésicule

A

Clathrine

38
Q

Exemple d’endocytose par récepteurs interposés

A

le fer est associé à la transferrine dans le sang. La transferrine va s’associer à un récepteur (tf récepteur) sur la membrane cellulaire, ce qui va permettre l’endocytose. Des mutations du récepteur des lipoprotéines peuvent causer une hypercholestérolémie familiale.

39
Q

Qui suis-je : forme les vésicules de l’exocytose

A

Appareil de Golgi

40
Q

Deux types d’exocytose

A
  • Exocytose constitutive
  • Exocytose régulée
41
Q

Qui suis-je : forme d’exocytose non régulée ; permet de renouveler les composantes de la membrane plasmique

A

Exocytose constitutive

42
Q

Qui suis-je : forme d’exocytose où on a alors formation au niveau de l’appareil de Golgi de vésicules contenant des produits de sécrétion. Les vésicules sont stockées dans le cytoplasme jusqu’à ce qu’un stimulus entraîne une augmentation de calcium intracellulaire, ce qui va déclencher l’exocytose.

A

Exocytose régulée

43
Q

Où se situent les protéines SNARE?

A

Les protéines SNARE se situent à la surface des vésicules (v-SNARE) et dans la membrane plasmique (t-SNARE).

44
Q

Mécanisme d’action de l’exocytose

A

vésicule–>liaison–>fusion–liébration

45
Q

Mécanisme d’action des protéines SNARE

A

Les v-SNARE et t-SNARE vont s’associer pour permettre l’accolement des vésicules à la membrane plasmique. Cette fusion des SNAREs va former un pore, qui aboutira à la sécrétion. C’est à ce niveau qu’intervient le Ca2+.

Le calcium va se fixer à la synaptotagmine, qu’on retrouve sur la vésicule. Il y aura alors un changement de conformation de protéines, ce qui permettra l’ouverture de la vésicule et donc la formation d’un port.