Membrane Cellulaire Flashcards

1
Q

Caractéristiques d’une cellule procaryote

A
  • Présence d’une membrane
  • Système membranaire absent
  • Présence de structures constantes et de structures inconstantes
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Q

Structures constantes des cellules procaryotes

A
  • ADN chromosomique (support de l’hérédité et cible antibiotiques)
  • Cytoplasme (composé d’une grande quantité d’ARN)
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Q

Structures inconstantes des cellules procaryotes

A
  • Plasmides (matériel ADN extra-chromosomique)
  • Capsule
  • Cils et flagelles (locomotion de la bactérie)
  • Pili (structure protéique filamenteuse)
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4
Q

Les 2 types de bactèries

A

Gram +
Gram -

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Q

Caractéristiques des gram +

A
  • Dépourvue de membrane externe
  • Paroi cellulaire épaisse et homogène
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6
Q

Caractéristiques des gram -

A
  • Paroi cellulaire fine, hétérogène et irrégulière
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7
Q

Caractères généraux des cellules procaryotes

A
  • Ubiquitaire
  • Beaucoup de bactéries pathogènes
  • Sous forme unicellulaire pour la plupart
  • Association en chaînette pour certaines
  • Taille : 1 à 15 microm
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8
Q

Deux types de membranes cellule eucaryote

A
  • Membrane plasmique séparant le milieu intracellulaire et extracellulaire
  • Membranes internes des organites
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9
Q

Composition Chimique de la membrane plasmique

A

Hétérogène :
56% lipides | 38% protéines | 6% glucides
Variable en fonction :
- du type cellulaire
- de l’organite
- de la membrane interne ou externe

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10
Q

Les molécules des lipides membranaires sont

A
  • Amphiphiles
  • Tête hydrophile polaire
  • Queue hydrophobe apolaire
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11
Q

Les 3 types de lipides membranaires

A
  • Phospholipides
    (Glycérophospholipides et Sphingophospholipides)
  • Glycolipides
    (Glécéroglycolipides et Sphingoglycolipides)
  • Stérols
    (Cholestérol)
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12
Q

2 types de protéines membranaires

A
  • Intégrales ou intrinsèques
    (transmembranaires ou non)
  • Périphériques ou extrinsèques
    (molécules hydrophiles)
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13
Q

Les fonctions des protéines membranaires

A
  • Transport d’ions et de petites molécules
  • Adhérence et ancrage à la matrice extracellulaire et aux cellules adjacentes
  • Réception des signaux extracellulaires
  • Support d’activités enzymatiques
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14
Q

Les domaines des protéines intégrales transmembranaires

A
  • Extracellulaire et hydrophile
  • Intramembranaire et hydrophobe
  • Cytosolique ou intracellulaire et hydrophile
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15
Q

Caractéristique des protéines intégrales non transmembranaires

A
  • Ancrées à la membrane directement grâce à des acides gras ou à l’ancrage GPI
  • Exposées du côté externe ou interne de la membrane
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16
Q

Les modifications post-traductionnelles des protéines pour l’ancrage du côté intracellulaire sont

A
  • Isoprénylation
  • Myristoylation
  • Palmitoylation
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17
Q

Modifications post-traductionnelles des protéines pour l’ancrage du côté extracellulaire

A
  • Glypiation (ajout ancre GPI)
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18
Q

Localisation des protéines périphériques

A

Totalement à l’extérieur de la membrane
- soit entièrement intracellulaire
- soit entièrement extracellulaire

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19
Q

Interactions des protéines périphériques

A
  • Avec les protéines intrinsèques
  • Facilement détachables de la membrane par variation de pH
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20
Q

Localisation des glucides membranaires

A

Sur la face externe de la cellule
- formant le glycocalyx
(hydrophiles, jamais insérés directement dans la bicouche lipidique)

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21
Q

Composition et rôles du glycocalyx

A

Composé des chaines latérales oligosaccharidiques

Rôles:
- Rigidité membranaire
- Protection contre les agressions chimiques et mécaniques
- Reconnaissance et adhérence entre les cellules

22
Q

Constituant du feuillet externe de la membrane

A
  • Phosphatidylcholine
  • Sphingomyéline
23
Q

Constituant du feuillet interne de la membrane

A
  • Phosphatidylsérine
  • Phosphatidyléthanolamine
    (marqué par des charges électriques négatives)
24
Q

Causes et rôles de la fluidité membranaire

A

Composition en lipides & mobilité permanente des lipides

Rôles:
- Sécrétion
- Protection
- Adhérence
- Communication

25
Q

Les mécanismes de la mobilité des lipides

A
  • Diffusion latérale (rapide)
  • Rotation (très rapide)
  • Swing
  • Flexion ou contraction
  • Diffusion transversale ou flip-flop (lent, rare et par des flippases)
26
Q

Les facteurs influencant la fluidité membranaire

A
  • Température
  • Composition en a.G
    (plus a.G saturés, moins la mbr est fluide
    plus a.G insaturés a1 chaîne courte, plus la mbr est fluide)
  • Proportion de cholestérol
  • Nombre de protéines
27
Q

Caractéristiques d’une diffusion simple (transport passif)

A
  • Principe : traversée libre de la bicouche lipidique
  • Sens selon le gradient électrochimique (plus concentré vers le moins concentré)
  • AUCUNE énergie nécessaire
  • AUCUNE protéine impliquée
  • Transport : molécules liposolubles ou hydrophobes + petites molécules polaires non chargéees
  • Pas saturable
28
Q

Caractéristiques d’une diffusion facilitée (transport passif)

A
  • Sens selon le gradient de concentration
  • AUCUNE énergie nécessaire
  • Protéines impliquées (canaux, transporteurs uniport, porines)
  • Transport : molécules non liposolubles ou hydrophiles + molécules polaires chargées, ions (Na+, K+ et Ca2+)
  • Saturable
29
Q

Les types de canaux ioniques

A
  • Pore (ou canal de fuite)
  • Canal ionique voltage-dépendant (en fonction du potentiel membranaire)
  • Canal ionique ligand-dépendant (suite à la fixation d’un ligand, messager chimique ou neurotransmetteur)
30
Q

L’origine du potentiel de membrane

A
  • Face interne de la membrane chargée négativement
  • Face externe de la membrane chargée positivement
31
Q

Valeur au repos du potentiel de la membrane

A

Entre -100mV et -20mV selon les cellules

32
Q

Nom du protéines tunnels qui transport les molécule H2O

A

Aquaporines

33
Q

Localisation des aquaporines

A
  • Cellules rénales
  • Hématies
  • Cellules des glandes lacrymales
34
Q

Définition de l’osmose

A

Diffusion de l’eau ou solvant

35
Q

Principe de l’osmose

A

Passage de l’eau à travers une membrane semi-perméable du côté hypotonique vers le côté hypertonique afin d’obtenir une concentration isotonique des deux côtés.

36
Q

Aquaporines des GB : effet milieu isotonique

A

Transport d’eau équilibré

37
Q

Aquaporines des GB : effet milieu hypertonique

A

Sortie d’eau conduisant à la plasmolyse

38
Q

Aquaporines des GB : effet milieu hypotonique

A

Entrée d’eau massive conduisant à une turgescence ou hémolyse du GB

39
Q

Transporteurs GLUT (transporteurs uniport) structure et molécule transportée

A
  • 12 domaines transmembranaires organisés en hélice alpha
  • Transport glucose
40
Q

Localisation de différents type de GLUT

A

GLUT1 : peu présent dans le muscle et le fois, abondant dans le cerveau et les GB

GLUT2 : cellules hépatiques, entérocytes, cellules du tube contourné proximal du rein et cellules beta-pancréatiques

GLUT3: cerveau et neurone

CLUT5: pôles apical et basal de la cellule intestinale (transport fructose depuis la lumière intes. vers la circulation sanguine)

41
Q

Caractéristiques des porines

A

Structure : protéines membranaires formant des canaux

Molécules transportées : petites molécules hydrophiles

Localisation : mbr externe des gram -
mbr des mitochondries
mbr des chloroplastes

42
Q

Caractéristiques des transports actifs

A
  • Sens contre le gradient de concentration
  • OUI énergie nécessaire
  • Protéines impliquées, à plusieurs domaines transmembranaires (perméases)
  • Transport : Ions (Na+, K+, Ca2+ ou H+) et glucose
43
Q

Les types de transporteurs actifs primaires

A

(Hydrolyse de l’ATP)
- Pompe Ca2+ / H+ ATPase
- Pompe H+ / K+ ATPase
- Pome Na+ / K+ ATPase

44
Q

Rôle du pompe Na+ / K+ ATPase

A
  • Maintien des gradients de Na+ et K+
  • Maintien du potentiel de repos membranaire
45
Q

Molécules transportées pompe Na+ / K+ ATPase

A

(Pour chaque molécule d’ATP hydrolysée)
- Sortie de 3Na+
- Entrée de 2K+

46
Q

Caractéristiques des transporteurs actifs secondaires

A
  • Pas d’utilisation d’ATP
  • Transfert du soluté dépendant du transfert simultané d’un second soluté
47
Q

Types de transporteurs actifs secondaires

A
  • Symport Na+ / glucose
  • Antiport Na+ / Ca2+
48
Q

Les 2 types de symport Na+ / glucose

A
  • SGLT-1 (muqueuse intestinale de l’intestin grêle et dans les tubules proximaux des néphrons)
  • SGLT-2 (principalement dans le tubules proximaux des néphrons)

1 glucose & 1 Na+

49
Q

Molécules transportées et rôle de l’antiport Na+ / Ca2+

A
  • Échange de 3Na+ contre 1Ca2+
    Rôle : maintien d’une forte différence de concentration en Ca2+
50
Q

Caractéristiques endocytose

A
  • Transport de grosses molécules
  • Sens vers l’intérieur de la cellules
  • Énergie nécessaire
  • Principe de déformation de la membrane plasmique
  • Rôles : se nourrir, se défendre et préserver l’homéostasie
51
Q

Caractéristiques exocytose

A
  • Sens vers l’extérieur de la cellule
  • Énergie nécessaire
  • Rôles : élimination des déchets, signalisation et régulation, production de macromolécules