Module 11- Les membranes biologiques (2e partie) Flashcards

1
Q

Pourquoi dit-on que les membranes sont semi-perméables?

A

Parce qu’elles empêchent le passage (par diffusion) de la plupart des molécules.

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2
Q

Vrai ou Faux:
La membrane est une bicouche lipidique perméable à toutes les molécules.

A

FAUX:
La membrane est une bicouche lipidique et elle est imperméable à toutes les molécules, sauf les molécules lipophiles
(hydrophobes) et certaines petites molécules non chargées.

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3
Q

Lorsque l’on dit que la diffusion se fait selon le gradient de concentration, qu’est-ce que cela signifie?

A

Cela veut dire que les molécules se
déplacent de la région la+ concentrée vers la région la - concentrée

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4
Q

Le transport membranaire est vital pour toutes les formes de vie pour 2 raisons , lesquelles?

A

Pour pouvoir importer ses nutriments et exporter ses déchets.

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5
Q

Lors d’une diffusion simple en absence de protéines impliquées dans le transport membranaire, quelles types de molécules sont transportées (2)?

A

Molécules lipophiles
Petites molécules non chargées

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6
Q

Lors d’une diffusion simple en absence de protéines impliquées dans le transport membranaire, quel est le mouvement du soluté ?

A

Selon le gradient de concentration

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7
Q

Quels sont les 6 types de transports membranaires?

A

-Diffusion simple
-Transport passif (Diffusion facilitée)
-Transport actif primaire
-Transport actif secondaire
-Endocytose
-Exocytose

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8
Q

Lors d’une diffusion simple en présence de protéines impliquées dans le transport membranaire, quelles types de molécules sont transportées (2)?

A

Ions
Molécules polaires

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9
Q

Lors d’une diffusion simple en présence de protéines impliquées dans le transport membranaire, quel est le mouvement du soluté ?

A

Selon le gradient de concentration ou
Selon le potentiel électrique

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10
Q

Quelles sont les 2 protéines impliqués que l’on peut retrouver dans le mode de transport de la diffusion simple?

A

Pores
Canaux

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11
Q

Lors d’une diffusion facilité (transport passif), quel est le mouvement du soluté ?

A

Selon le gradient de concentration ou
Selon le potentiel électrique

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12
Q

Lors d’une diffusion facilité (transport passif), quelles sont les protéines impliquées ?

A

Protéines de transport
Transporteurs
Perméases
Pompes

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13
Q

Lors d’une diffusion facilité (transport passif), quelles types de molécules sont transportées ?

A

Grosses molécules comme glucose grâce au GLUT 1
Ions

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14
Q

Est-ce que la diffusion simple utilise de l’énergie, si oui quel en est la source?

A

Non

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15
Q

Est-ce que la diffusion facilitée (transport passif) utilise de l’énergie, si oui quel en est la source?

A

Non

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16
Q

Lorsque le mode de transport actif primaire est utilisé, quelles types de molécules sont transportées ?

A

molécules
Ions

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17
Q

Nommez un type de transport actif primaire

A

Pompes à protons de l’estomac
Pompe Na+/K+ ATPase

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18
Q

Lorsque le mode de transport actif primaire est utilisé, quel est le mouvement du soluté ?

A

Contre le gradient de concentration
Contre le potentiel électrique

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19
Q

Est-ce que le mode de transport actif primaire utilise de l’énergie, si oui quel en est la source?

A

Oui, ATP et Lumière

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20
Q

Lorsque le mode de transport actif secondaire est utilisé, quelles types de molécules sont transportées ?

A

Grosses molécules
Molécules chargées

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21
Q

Lorsque le mode de transport actif secondaire est utilisé, quelles sont les protéines impliquées ?

A

Protéines de transport
Transporteurs
Perméases
Pompes

22
Q

Lorsque le mode de transport actif secondaire est utilisé, quel est le mouvement du soluté ?

A

Contre le gradient de concentration ou
Contre le potentiel électrique

23
Q

Est-ce que le mode de transport actif secondaire utilise de l’énergie, si oui quel en est la source?

A

Gradient de concentration de Na+ crée par une pompe Na+/K+ ATPase

24
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

Les cellules nerveuses possèdent des canaux Na+ et des canaux K+ qui s’ouvrent lors de la propagation de l’influx nerveux. Les canaux Na+ permettent l’entrée rapide des ions Na+ dans la cellule, tandis que les canaux K+ permettent la sortie des ions K+.

A

diffusion simple à l’aide de canaux

25
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

Chez les mammifères, certaines cellules spécialisées doivent transporter rapidement l’eau. C’est le cas des cellules des reins, des glandes salivaires et des glandes lacrymales. On retrouve dans ces cellules des protéines, nommées aquaporines. Les aquaporines sont également abondantes chez les plantes.

A

Diffusion simple

*Les aquaporines, augmentent la
diffusion des molécules d’eau en formant un passage qui les laisse passer selon leur gradient de
concentration.

26
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

Les globules rouges (ou érythrocytes) utilisent ————- pour faire entrer le glucose. Suite à la fixation du glucose sur le transporteur GLUT1, cette protéine transmembranaire change de conformation, ce qui conduit à la libération du sucre à l’intérieur de la cellule. Comme le transport se fait selon le gradient de concentration, aucun apport énergétique n’est
requis.
GLUT1 est un transporteur uniport, puisqu’il ne transporte qu’un seul type de molécules, et ce dans une seule direction.

A

transport passif

27
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

La bactériorhodopsine, une pompe à protons qui est présente chez certaines archaebactéries halophiles (c’est-à-dire qui aiment le sel), par exemple Halobacterium salinarium. Le gradient de
protons formé est utilisé pour synthétiser de l’ATP. Ainsi, la bactériorhodopsine permet à certaines archaebactéries de capter l’énergie lumineuse et de la transformer en énergie chimique, laquelle sera ultérieurement utilisée par la cellule.

A

Transport actif primaire

28
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

La pompe à sodium qui est présente dans la plupart des cellules animales.

A

Transport actif primaire

29
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

Les oses simples et les acides aminés sont acquis par la cellule principalement grâce à ce type de transport.

A

Transport actif secondaire

30
Q

De quel type de mode de transport s’agit-il?

Dans les cellules intestinales des animaux, le transporteur Na+-glucose utilise le gradient de sodium créé par la pompe à sodium pour transporter le glucose contre son gradient de concentration. Dans certaines bactéries, la perméase du lactose utilise plutôt un gradient de H+ pour transporter le lactose. Ces deux protéines transmembranaires sont des transporteurs symports, puisque les 2 molécules transportées se déplacent dans la même direction.

A

Transport actif secondaire

31
Q

Qu’est-ce qu’un transporteur uniport ?

A

C’est un type de transporteur protéique qui ne transporte qu’un seul type de soluté à travers la membrane.

32
Q

Qu’est-ce qu’un transporteur symport?

A

C’est un type de transporteur protéique qui laisse passer simultanément 2 types de molécules dans la même direction.

33
Q

Qu’est-ce qu’un transporteur antiport?

A

C’est un type de transporteur membranaire qui laisse passer les molécules dans des directions opposées.

34
Q

Qu’est ce que l’on appelle la transduction du signal?

A

La fixation de la molécule signal (ou ligand) sur ces récepteurs induit une réponse spécifique à l’intérieur de la cellule.

35
Q

Quelles sont les 3 composantes du mécanisme général de la transduction?

A

Récepteur
Transducteur
Effecteur

36
Q

Compléter l’énoncer suivant qui se rapporte à la cascade d’amplification:
Lorsqu’il est activé, un ————-A————- produira plus d’une molécule de seconds messagers. Les molécules de seconds messagers réguleront individuellement les activités de plusieurs ———B————, qui à leur tour agiront chacune sur d’autres protéines cibles inhibant ou activant ainsi le ou les processus cellulaires appropriés

A

A- Effecteur
B- molécules de seconds effecteurs

37
Q

Quelles sont les 3 voies principales de la transduction du signal?

A
  • l’adénylate cyclase
  • le phosphoinositol phosphate (ou des phospholipides inositol)
  • la tyrosine kinase
38
Q

Dans la voie de l’adénylate cyclase, est-ce que le RÉCEPTEUR est spécifique ou il est variable?

A

Il est variable. Cependant il existe tout de même des récepteur spécifique pour ce type de voie qui sont les récepteurs Rs et Ri.

39
Q

Dans la voie de l’adénylate cyclase, quelle protéine joue le rôle de TRANSDUCTEUR?

A

LA protéine G

40
Q

Dans la voie de l’adénylate cyclase, qu’est-ce qui joue le rôle d’EFFECTEUR?

A

Adénylate cyclase

41
Q

Dans la voie de l’adénylate cyclase, qu’est-ce qui joue le rôle de SECOND MESSAGER?

A

L’AMPc

42
Q

Dans la voie de l’adénylate cyclase, qu’est-ce qui joue le rôle de SECOND EFFECTEUR?

A

Protéine kinase A

43
Q

Dans la voie de la phosphoinositol phosphate T, est-ce que le RÉCEPTEUR est spécifique ou il est variable?

A

Varié

44
Q

Dans la voie de la phosphoinositol phosphate T , quelle protéine joue le rôle de TRANSDUCTEUR?

A

La protéine G

45
Q

Dans la voie de la phosphoinositol phosphate T , quelle protéine joue le rôle de EFFECTEUR?

A

Phospholipase C (PLC)

46
Q

Dans la voie de la phosphoinositol phosphate T, quelles sont les protéines qui jouent le rôle de SECOND MESSAGER?

A

Inositoltriphosphate (IP3)
Diacylglycérol (DAG)
Ca2+

47
Q

Dans la voie de la phosphoinositol phosphate T , quelle protéine joue le rôle de SECOND EFFECTEUR?

A

Protéine kinase C (PKC)

48
Q

Dans la voie de la Tyrosine kinase , quelle protéine joue le rôle de RÉCEPTEUR?

A

Tyrosine kinase

49
Q

Dans la voie de la Tyrosine kinase , quelle protéine joue le rôle de TRANSDUCTEUR?

A

Tyrosine kinase

50
Q

Dans la voie de la Tyrosine kinase , quelle protéine joue le rôle de EFFECTEUR?

A

Tyrosine kinase