Jonction intercellulaires et adhésion cellule-matrice Flashcards

(67 cards)

1
Q

Quels sont les trois rôles des jonctions intercellulaires

A
  1. Cohésion entre les cellules; tiennent les briques ensemble
  2. Elle forment des joints étanches permettant la séparation efficace des différents tissus
  3. Elle jouent des rôles de communication
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Q

Quel est le rôle principal de la Zonula adherens

A

Cohésion entre les cellules

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3
Q

Quelle est la structure de la Zonula Adherens

A

Elle forme une ceinture de jonction adhérentes autour de l’apex de la cellule

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4
Q

Quelle est la composante transmembranaire des jonctions adhérentes

A

La cadhérine ou plus rarement la nectine

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Q

Quelle est la structure de la E-cadhérine

A

Partie ECM: 5 petites boules de cadhérines capable d’adhésion homotypiques

Partie cytosolique: capable de lier les MF via des adapteurs

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6
Q

Quels sont les adapteurs des jonctions adhérentes cadhérine ?

A

Cathenin alpha et cathenin bêta

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7
Q

Quel capacité des E-cadhérine (et NEctine) permet une adhésion forte et uniforme

A

Les cadhérines et les nectines se multimérisent pour former un genre de tapis de lien

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8
Q

Quel molécule liant la E-cadhérine lui permet d’être rigide et droite

A

Le Ca2+

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9
Q

Est-ce que la nectine nécéssite le calcium

A

Non

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10
Q

La nectine seule est-elle suffisante pour faire adhérer les cellules ?

A

Non, ça prend la cadhérien

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11
Q

Quel est l’adapteur de la nectine au MF

A

L’Affadin

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12
Q

Vrai ou faux
La Zonula adherens est constitué d’un assemblage des deux types de jonctions adhérentes (nectine et cadhérine)

A

Vrai

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13
Q

Comment la position uniquement apicale des jonctions adhérentes joue-t-elle une rôle dans la formation de tissus

A

Permet la formation de tubule

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14
Q

Dans un mélange de cellules, si les cellules expriment des cadhérines différentes, quel arrangement sera constaté après un certain temps

A

Les cellules avec les même cadhérines vont s’associer ensemble

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15
Q

Dans un mélange de cellules, si les cellules expriment des niveaux différents de la même cadhérine, quel arrangement sera constaté après un certain temps

A

Les cellules avec des niveaux similaires de cadhérine à leur surface vont s’Associer

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16
Q

Vrai ou faux
Les jonctions adhérentes sont dynamiques et peuvent se défaire et se refaire au gré de la cellule

A

Vrai

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17
Q

Vrai ou faux
Une cellule est condamnée à toujours exprimé la même cadhérine au même niveau

A

Faux, les cellules peuvent modifier ces paramètres

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18
Q

Quelle est le but final des quatre propriété des jonctions adhérentes énnoncée précédemment ?
- cellule avec même cadhérine s’associe
-cellule avec même niveau de cadhérine s’associe
-Les jonctions sont dynamiques
-les cellules peuvent modifier le type et le niveau d’expression des cadhérines

A

La plasticité des jonctions adhérente permet de former des tissus pendant l’embryogenèse

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19
Q

est-ce qu’un embryon uniquement capable d’exprimer la E-cadhérine et non la N-cadhérine sera capable de se développer complètement ?

A

Non il va manquer des bouts

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20
Q

Quels sont les signaux envoyé par une Zonula adherens engagée

A
  • limite la prolifération cellulaire
  • favorise la différenciation
  • permet la survie des cellules épithéliales
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21
Q

Quel serait la conséquence d’une blessure rupturant la zonula adherens sur le comportement d’une cellule

A

Augmentation de la prolifération permettant de combler le trou

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22
Q

Est-ce que la dégradation de la E-cadhérine causé par peut importe peut causer le cancer par elle-même

A

Non, car bien que la prolifération soit favorisé par une dégradation de E-cadhérine, la perte de la E-cadhérine conduit aussi à l’apoptose de la cellule. Ainsi, la dégradation de la E-cadhérine peut aggraver un cancer dont le système d’apoptose est défectueux mais ne peut pas causer le cancer par elle même

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23
Q

Que sont les desmosomes

A

Des jonctions adhérentes

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24
Q

Quel est le rôle des desmosomes

A

Adhérence cellule-cellule et résistance mécanique

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25
Où sont situé les desmosomes
Ils sont éparpillés partout sur la membrane latérale de la cellule
26
Quels protéines forment la partie transmembranaire des desmosomes
Des protéines de la famille des cadhérine: la desmoglein et la desmocollin
27
À quel composant du cytosquelette sont relié les desmosomes
Aux filaments intermédiaires
28
Pourquoi les desmosomes confèrent t'il autant de résistance mécanique
Parce qu'il forme un réseau genre mesh avec les filaments intermédiaires très solide
29
Quel est la fonction des jonctions serrés
Permette l'étanchéité entre les cellules
30
Comment sont disposé les jonctions serrés sur la cellule
Elles forment une ceinture au dessus de la Zonula adherens
31
Quel est la structure des jonctions serrés
Les jonctions serrés sont disposé en filament de protéine transmembranaire tout le tour de la cellule
32
Quelles sont les deux protéines composant les filament de jonction serré
La claudine et l'occludine
33
À quoi sont lié les claudines
Partie cytosolique: MF d'actine PArtie ECM: d'autre claudine
34
quelle protéine entre claudine et occludine n'est pas essentielle à la formation de jonctions serrés
L'occludine
35
Que permet les différents types de claudines avec des charges différentes sur leur boucle ECM
Permet de réguler la perméabilité aux ions
36
Est-ce que les jonctions serrés sont complètment étanche ?
Non, elle laisse passer certaines molécules, mais la cellule peut contrôler ce qui passe
37
Le niveau d'imperméabilité de l'espace intercellulaire est proportionnel à quoi ?
Au nombre de filament de jonction serré
38
Quel est le rôle de communication des jonctions serrées ?
Les jonctions serrés servent parfois d'échafaud pour des ensemble de protéine de signalisation
39
Donnez un exemple du rôle d'échafaud des jonctions serrés
Les jonctions serrés séquestre normalement l'activateur de transcription ZONAB. Si les jonctions serrés sont brisée en cas de brèche, ZONAB va au noyau et stimule la prolifération.
40
Que sont les jonctions lacunaires
Des tunnels entre les cellules permettant la communication
41
Quelle est la structure des jonctions lacunaires
6 connexines = 1 connexons pore 2 connexons de cellules voisine = un tunnel plein de tunnel = jonction GAP
42
Que peuvent transporter les jonctions GAP (5)
- eau - ions - vitamines - second messager - nutriments MOLÉCULE DE MOINS DE 1,5 kDa
43
Quelle fonction de communication le transport des molécules par les GAP permet t'il
Le transfert de second messager permet une uniformité de la réponse, notamment pour les cellules musculaires (transfert du Ca2+)
44
Que peuvent faire les connexons non appariés
Sécréter des affaires dans l'ECM = signalisation paracrine
45
Par quoi sont produit les composants de la lame basale
Cellules du conjonctif plus cellules épihéliales
46
Vrai ou faux Un tissus traité pour enlever les cellules de l'épithélium gardera sa forme
Vrai, la lame basale va permettre au tissus de garder son architecture
47
Quelle protéine dégrade la lame basale en temps normal
Les MMP (matrix metalloproteinases)
48
Pourquoi les MMP sont problématique dans une situation de cancer des cellules épithéliales
Certaines cellules cancéreuses épithéliales peuvent exprimer les MMP. Elles pourront donc dégrader la lame basale et se propager à l'organisme entier
49
Sous quel forme est la lame basale
Gel hydraté
50
Que permet la forme de gel hydraté
La résistance à la compression et la diffusion de molécule comme les growth factor
51
Quels sont les deux composants principaux de la lame basale
- Collagène IV - Laminine
52
Quel constituant de la lame basale existent sous plusieurs forme qui lient des récepteurs spécifique
Les laminines
53
Que permet la variation de la nature ainsi que la spécificité de chaque forme des laminines
Permet à une lame basale d'Avoir des propriétés différentes selon le tissu
54
Quels sont les principaux récepteurs de la lame basale
Les intégrines
55
À quoi sont relié les intégrines
Partie cytoplasmique: MF d'actine via adapteurs Partie ECM: Laminines, glycoprotéines et collagène de la membrane basale
56
Vrai ou Faux Toute les intégrines lient les MF d'actine
Faux, l'intégrine alpha6-bêta4 est lié au filaments intermédiaires
57
Que forme les jonctions avec de l'intégrine alpha6-bêta4
Des hémidesmosomes
58
Quel est le rôle principal des hémidesmosome
Attachement des cellules et importante résistance mécanique
59
Que font les intégrines pour compenser leur faible force d'adhésion
Elle se clusterise, se focus tout en un point
60
Est-ce que l'adhésion cellule-matrice est uniforme ?
Non, la formation de points d'adhésion focaux par les intégrines fait en sorte que l'adhésion n'est pas uniforme
61
Quelle sont les deux conformations des intégrines
Fermé (inactive) Ouverte (active)
62
Qu'est-ce qui arrive quand l'intégrine est active
Elle est lié fortement à son substrat
63
Quels sont les deux types de signal permettant la transition de la conformation fermé à ouverte
- Signal outside-in: disponibilité du ligand externe - Signal Inside-Out: Des protéines cytoplasmique peuvent induire le changement de conformation
64
Qu'est-ce que la possibilité de signaux Inside-Out implique
La cellule peut contrôler la liaison des intégrines Une intégrine ne passera pas nécéssairement en conformation ouverte uniquement parce que le ligand externe est présent
65
Que permet le dynamisme des liaison intégrines-matrice
La possibilité d'assemblage-désassemblage permet à la cellule de se déplacer
66
Quels signaux peuvent être transmis par les intégrines active
- Augmentation de la prolifération suite à l'étalement des cellules (les intégrines sentent la tension) -Augmentation de la différenciation cellulaire - Établissement d'un axe de polarisation des cellules épithéliales -Maintien de la survie cellulaire (comme cadhérine)
67
Comment les intégrines peuvent-elles à la fois stimuler la prolifération et la différenciation dans un tissus
Exemple de l'intestin. Au fil de la migration des cellules, la composition de la lame basale change et différentes intégrines sont activées.