La membrane plasmique Flashcards

1
Q

De quoi est composée la membrane plasmique?

A

D’un double feuillet lipidique qui délimite la cellule

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Q

Quel est le nom de la membrane autour des organites?

A

La membrane interne

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3
Q

Quel est le nom de la membrane autour du noyau?

A

La membrane nucléaire

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4
Q

Que permet la perméabilité sélective de la membrane plasmique?

A

Elle permet certains échanges avec le milieu externe

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5
Q

Pourquoi dit-on que la membrane plasmique est une mosaïque fluide?

A

Car les différents composants peuvent s’y déplacer librement

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6
Q

Que permet la membrane plasmique?

A
  • Échanges de nutriments, déchets, gaz, ions
  • Union des cellules pour former des tissus
  • Communication entre les cellules
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7
Q

Quel est le nom du concept suivant : les phospholipides ne sont pas les mêmes dans la couche interne et dans la couche externe de la membrane

A

Asymétrie membranaire

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8
Q

Quel type d’acides gras rendent la membrane plus visqueuse et moins fluide?

A

Ce sont les acides gras saturés, puisqu’ils peuvent s’entasser davantage.

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9
Q

Les phospholipides sont placés de façon asymétriques sur la membrane. Sur quel feuille se trouvent :
- Les phosphatidylsérines
- Les phosphatidyléthanolamines
- Les phosphatidylinositols

A

Feuillet interne

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10
Q

Les phospholipides sont placés de façon asymétriques sur la membrane. Sur quel feuille se trouvent :
- Les sphingomyéline
- Les phosphatidylcholines

A

Feuillet externe

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11
Q

Vrai ou faux : il n’est pas nécessaire de retrouver les bons phospholipides du bon côté de la membrane plasmique

A

Faux!

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12
Q

De quelles façons peuvent se déplacer les phospholipides?

A
  • Déplacement latéral
  • Rotation
    -Flexion
  • Bascule (flippases, floppases, scramblases)
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13
Q

Que permet la flippase?

A

Elle permet de transférer un phospholipide du feuillet externe vers le feuillet interne ** Nécessite de l’ATP
(Les floppases permettent l’inverse)

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14
Q

Qu’ont besoin les scramblases pour fonctionner?

A

Ca2+

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15
Q

Vrai ou faux : lorsque la température est élevée, le cholestérol fait augmenter la fluidité de la membrane

A

Faux, à haute température, il limite les déplacements des phospholipides et diminue ainsi la fluidité de la membrane.
L’inverse est vrai : lors de basse température, la présence de cholestérol empêche l’entassement des phospholipides et permet donc de garder une fluidité

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16
Q

Où peuvent être localisées les protéines dans la membrane plasmique?

A
  • Intramembranaire
    a) transmembranaise
    b) intégrées dans le feuillet interne ou externe
  • Périphériques (restent en surface)
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17
Q

De quel côté sont le plus souvent les protéines périphériques?

A

Du côté interne

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18
Q

Vrai ou faux : les protéines peuvent bouger dans la membrane plasmique

A

Vrai, mais parfois les cellules vont confiner les protéines à certaines régions de la membrane plasmique selon leur fonction.

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19
Q

Les glucides sont de quel côté de la membrane exclusivement?

A

Du côté externe seulement!

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20
Q

Qu’est-ce qu’une glycoprotéine?

A

C’est une protéine associé à des oligosaccharides

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21
Q

Qu’est-ce que le glycocalyx?

A

C’est une enveloppe cellulaire visqueuse constituée des oligosaccharides et polysaccharides des glycoprotéines et glycolipides membranaires

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22
Q

Quels sont les rôles du glycocalyx?

A
  • Participe à l’adhésion intercellulaire et à l’adhésion à la matrice extracellulaire
  • Participe à la reconnaissance cellulaire
  • Protection mécanique et chimique
  • Lubrifie la cellule en absorbant de l’eau
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23
Q

Qu’est-ce que le transport passif?

A

C’est la diffusion au travers d’une membrane sans dépense d’énergie

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24
Q

Quels sont les 2 types de transport passif?

A
  • Simple (traverse sans protéine)
  • Facilité (traverse à l’aide d’une protéine transmembranaire)
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25
Q

Vrai ou faux : la substance désirant traverser la membrane ira contre son gradient de concentration (dans le transport passif)

A

Faux, elle suit son gradient
Le déplacement se fait de la région la plus concentrée vers la région la moins concentrée

26
Q

Vrai ou faux : la membrane est imperméable aux ions chargés

A

Vrai

27
Q

Qu’entraine la distribution inégale des ions de part et d’autre de la membrane plasmique?

A

Cela entraine une différence de charge qui crée un potentiel membranaire
Au repos, l’intérieur de la cellule a une charge nette négative et l’extérieur a une charge nette positive

28
Q

Qui suis-je… Je suis l’assemblage du gradient de concentration et du potentiel électrique

A

Le gradient électrochimique

29
Q

Donnez les 2 types de protéines membranaires dans la diffusion facilitée

A
  • Canal protéique (canaux ioniques)
  • Une perméase (protéine qui change de forme)
30
Q

Quelle est la différence entre les canaux ioniques et les perméases dans le transport par diffusion facilitée?

A

Les canaux ioniques laissent passer des molécules d’une charge et d’une taille spécifique tandis que les perméases peuvent changer de forme et transporter la molécule de l’autre côté de la membrane.

31
Q

Comment se nomme le canal protéique laissant passer l’eau directement?

A

Aquaporine

32
Q

Comment se nomme le mouvement de l’eau du milieu le plus dilué vers le milieu le plus concentré?

A

Osmose

33
Q

Que permet le transport actif primaire?

A

Il permet de déplacer une molécule contre son gradient de concentration et son gradient électrique (nécessite de l’ATP)

34
Q

Nommez un exemple de transport actif primaire

A

La pompe NA+/K+

35
Q

Qu’est-ce que le transport actif secondaire?

A

Aussi appelé cotransport, c’est lorsqu’une substane pénètre dans un cotransporteur pour traverser la membrane en suivant sn gradient, mais qu’une autre substance va profiter du cotransport, mais pour voyager contre son gradient.
** Ne nécessite pas l’hydrolyse d’ATP directement

36
Q

Que signifie symport et antiport?

A

Symport: les 2 molécules vont dans la même direction
Antiport : les 2 molécules vont dans les directions différentes

37
Q

Les macromolécules sont trop grosses pour passer au travers de la membrane ou les protéines membranaires, que vont-elles donc utiliser?

A

Le transport vésiculaire avec la fusion membranaire
- Évagination pour la sortie (exocytose)
- Invagination pour l’entrée (endocytose)
** Le processus consomme de l’énergie

38
Q

Qu’est ce que la pinocytose?

A

C’est lorsque la membrane piège le liquide extracellulaire et son contenu en se refermant graduellement
- Invagination + formation d’une vésivule dont la paroi provient directement de la membrane plasmique.

39
Q

Qu’est-ce que la phagocytose?

A

La cellule “mange” une particule qui se lie à des récepteurs à la surface membranaire
La membrane plasmique entoure la particule grâce à la formation de pseudopodes qui s’assemblent et forme une vacuole nommée phagosome
Le phagosome contenant la particule fusionne avec un lysosome et les enzymes lysosomales dégraderont finalement la particule.

40
Q

Pourquoi l’endocytose médiée par un récepteur est une endocytose hautement spécifique?

A

C’est grâce à l’utilisant du principe de ligand-récepteur.

41
Q

Quel est le principe de l’endocytose médiée par un récepteur?

A

La liaison d’un ligand avec son récepteur spécifique entraîne la formation d’une vésicule permettant d’internaliser ces structures.

42
Q

Assurez-vous de comprendre l’endocytose médiée par un récepteur

A

Powerpoint 2, diapo 44

43
Q

Quels sont les 2 types d’exocytose?

A

1- Exocytose continue ou constitutive
Permet de fournir la membrane plasmique en nouvelles protéines et lipides et aussi d’augmenter la taille de la memb. plasmique
2- Exocytose régulée par un récepteur
Se fait par les cellules spécialisées en sécrétion. La cellule va produire un produit de sécrétion qu’elle va emmagasiner dans des vésicules se trouvant dans le cytoplasme. Ces vésicules vont fusionner avec la memb. plasmique SI il y a présence d’un signal extracellulaire.

44
Q

Décrivez brièvement la communication intercellulaire par contact direct

A

C’est un type de communication ne nécessitant pas la sécrétion d’un médiateur chimique à l’extérieur de la cellule.

45
Q

Qu’est-ce que la communication paracrine?

A

C’est un type de communication nécessitant le relâchement de molécules de signalisation dans le liquide extracellulaire environnant.
** La communication reste locale

46
Q

Qu’est-ce que la communication autocrine?

A

C’est lorsque la cellule relâchant la molécule de signalisation est elle-même la cellule cible

47
Q

Qu’est-ce que la communication synaptique?

A

Un neurone sécrète des molécules d’un neurotransmetteur dans la fente synaptique, ce qui stimule la cellule cible

48
Q

Qu’est-ce que la communication endocrine (hormonale)

A

Des cellules endocrines spécialisées sécrètent des hormones dans les liquides corporels généralement dans le sang. Les hormones ciblent des cellules situées ailleurs dans l’organisme.

49
Q

Vrai ou faux : pour répondre à un signal, la cellule doit absolument avoir le récepteur correspondant au signal

A

Vrai

50
Q

Où se retrouvent les récepteurs protéiques?

A

Soit à la surface de la cellule ou bien à l’intérieur de la cellule
** Les récepteurs sont donc les capteurs de signaux

51
Q

Vrai ou faux : la transduction permet la diminution du signal

A

Faux, elle permet l’amplification du signal

52
Q

Nommez 2 voies de transduction

A

1- Phosphorylation et déphosphorylation
2- Les seconds messagers

53
Q

Quelle est la catégorie de récepteurs la plus fréquente?

A

Les récepteurs couplés aux protéines G

54
Q

Concernant les récepteurs couplés aux protéines G, quel est le récepteur et combien de fois traverse-t-il la membrane?

A

Le récepteur est une protéine transmembranaire traversant la membrane 7 fois

55
Q

Quels sont les seconds messagers les plus fréquents?

A
  • AMP cyclique
  • Ions calcium
56
Q

Qu’est-ce qu’un second messager?

A

Une petite molécule ou un ion qui participe à la transduction du signal

57
Q

Quel est le rôle de l’AMP cyclique?

A

C’est un second messager produit par l’enzyme adénylate cyclase. Cette enzyme transforme l’ATP en AMPc et elle doit être activée par le biais d’un récepteur couplé à une protéine G.

58
Q

Vrai ou faux : l’AMPc est un second messager qui permet l’activation d’une protéine kinase A (PKA).

A

Vrai
La PKA provoque donc la phosphorylation de différentes protéines menant à des réponses cellulaires

59
Q

Quel est le principe de la déphosphorylation?

A

Les protéines phosphatases vont retirer un groupement phosphate des protéines

60
Q

Quel est le principe de la phosphorylation?

A

Elle se fait grâce à l’activité des protéines kinases. Les kinases ont comme rôle de transférer des groupements phosphates