PHY-6 (cours 3 - transport membranaire) Flashcards

(67 cards)

1
Q

Transport membranaire et physiologie digestive: Qu’est ce qui est absorbés par le petit intestin ?
(x exam)

A
  • Tous les nutriments
  • 80% des électrolytes
  • la majorité de l’eau
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Que sécrete l’estomac
(x exam)

A

HCl et Pepsine (enzyme)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Que sécrete le pancréas
(x exam)

A

HCO3- et enzymes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Que absorbe l’épithélium intestinal
(x exam)

A

Acides aminées, di/tripeptides (proteines)
Monosaccharides (glucose)
Monoglycérides, acdies gras, cholésterol (lipides)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Transport membranaire et physiologie cellulaire: Qu’elle est le rôle de la membrane d’une cellule? (8)

A
  • Maintien des gradient de concentration
  • Maintien du potentiel de repos
  • Maintient de l’osmolarité cellulaire
  • Absorption des nutriments/éliminations des déchets
  • Transmission des influx nerveux
  • Transmission des signaux hormonaux
  • Contraction musculaire
  • Sécrétion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Qu’est que l’osmolarité

A

Concentration totale de molécules en solution

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quelles molécules sont plus abondantes a l’exterieur de la cellule (3)

A
  • Na+ (sodium)
  • Cl- (chlore)
  • Ca2+ (calcium)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quelles molécules sont plus abondantes a l’intérieur de la cellule (2)

A
  • K+ (potassium)
  • Ca2+ (calcium dans RER)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Pourquoi les molécules traversent-elles la membrane?

A

Mouvement brownien = mouvement aléatoire d’une molécule résultant des collisions avec d’autres molécules

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

A quelle vitesse se déplace l’eau

A

2500 km/h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

A quelle vitesse se déplace le glucose

A

850 km/h

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est-ce qu’un gradient de concentration

A

Les molécule se déplace vers l’endroit où il y en a le moins (plus faible concentration)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qu’est-ce que le transport actif ?

A

Déplacement des molécules contre leur gradient de concentration –> dépense d’énergie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Qu’est-ce que le transport passif ?

A

Déplacement des molécules suivant leur gradient de concentration –> aucune dépense d’énergie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quelles sont les différentes forment de transport passif ? (4)

A
  • Diffusion simple (sans cannaux - molécules liposoluble)
  • Diffusion facilitée par transporteur
  • Diffusion facilitée par canaux protéiques
  • Osmose
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Expliquer la diffusion facilitée par canaux protéiques

A

Transport actif primaire (pompe) et secondaire (cotransporteur)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelle molécule utilise la diffusion simple

A

Molécules non polaire + petites molécules polaire (eau, urée)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Le transport fait par diffusion simple est…

A

Non régulé
Non saturable
Non spécifique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Sens de déplacement du O2 et du CO2 entre les alvéole pulmonaire et les capillaires

A

O2 - rentre dans capillaire
CO2 - sort des capillaires pour rejoindre les alvéole

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

La diffusion de O2 entre les alvéoles et le sang est facile puisque…

A

la concentration de O2 est supérieur dans les alvéoles (104) que dans le sang veineux (40) - osmose - se déplace vers moins concentrer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

La concentration des gaz s’exprime en…

A

pression partielle (mmHg)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Expliquer pathologie pulmonaire
Pneumonie
Emphysème

A

Pneunomie = sécrétions : ↑ distance et ↓ surface (air se rend difficilement jusqu’au capillaire)

Emphysème = destruction alvéoles : ↓ surface d’échange

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Le sang veineux est …

A

pauvre en O2
riche en CO2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Le sang artériel est …

A

riche en O2
pauvre en CO2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Le transport passif peut être fait par... (2)
- diffusion simple via canal aqueux (pore) - diffusion facilitée via transporteur
26
Quelles sont les caractéristique de la diffusion simple via canal aqueux (4)
* pas d'énergie mais protéine nécessaire - canal entre liquide extracellulaire et cytoplasme - pas de contact direct (liaison) entre protéine et molécule qui traverse - transport rapide - sélectivité propre a chaque canal VOIR IMAGE 2
27
Quels sont les deux types de canaux aqueux
- Ouverts en permanence - À ouverture controlé - Voltage dépendant - Ligand dépendant - Mécano dépendant VOIR IMAGE 1
28
Quelles sont les caractéristique de la diffusion facilité via trasporteur (5)
- Molécule suivent gradient de concentration (nécessite pas d'énergie) - Requiert des protéines (transporteurs) - Transporteurs possédent un site de liaison spécifique pour les molécules qu'il transporte - Liaison molécule - transporteur = changement de conformation transporteur = largage autre coté de membrane - Mécanisme saturable (limite de transporteurs) VOIR IMAGE 3
29
Quelle famille de transporteurs transporte le glucose
GLUT (glucose, galactose, fructose)
30
Dans quelle cellules sont exprimés GLUT 1,2 et 4
GLUT 1: Cerveau, globules rouge GLUT 2: Foie, pancréas GLUT 4: Muscle strié et adipeux - seul régulé par l'insuline
31
VRAI ou FAUX: La diffusion facilitée peut être bidirectionnelle
VRAI VOIR IMAGE 4
32
Qu'est-ce que le transport actif ?
- Les molécules transportées se déplacent contre leur gradient de concentration - Dépense d'énergie
33
Quel sont les deux types de transport actif ?
- Primaire : ATP (source d'énergie) - Secondaire : gradients ioniques (source d'énergie)
34
Caractéristique du transport actif primaire (4)
- Transporteur : Pompe - Énergie générée par : hydrolyse de l'ATP - Hydrolyse de ATP = changement de conformation de la pompe - Transport saturable ex: pompe sodium/potassium VOIR IMAGE 5
35
Expliquer la pompe a sodium (Na+) potassium (K+)
- Pompe 3 Na+ a l'extérieur et 2 K+ a l'intérieur - Maintient le gradient - Role dans production potentiel de membrane et conduction nerveuse - Role dans maintient du volume normal de la cellule (empeche osmose causé par variation Na+ K+) VOIR IMAGE 6
36
Où est située la pompe à calcium
- Dans le réticulum endoplasmique - Role dans signalisation et contraction musculaire
37
Caractéristique du transport actif secondaire
- Protéines : cotransporteurs - Utilise énergie emmagasinée dans gradient ionique (Na+) pour faire passer molécule (contre gradient) - Transport saturable ex: ions, acides aminés, monosacharides VOIR IMAGE 7
38
Quel est le cotransporteur du glucose
SGLT VOIR IMAGE 8
39
Quel est le cotransporteur rénal du Na-K et Cl
NKCC2 - bloque (inhibiteur) réabsorption et part dans urine
40
Quel est le symporteur rénal du sodium-chlorine
NCC (hypertension) - bloque (inhibiteur) réabsorption et part dans urine
41
Quel est le cotransporteur rénal du sodium/glucose
SGLT2 (diabéte) - bloque (inhibiteur) réabsorption et part dans urine
42
Quels sont les mécansimes permettant la régulation hormonale du transport membranaire (2)
1. Nombre de transporteur - ↑ transcription du gène (↑ # transporteurs) - recrutement transporteur à partir de réserve (vésicule) - ↓ dégradation transporteur 2. Modulation de l'activité du transporteur
43
Régulation hormonale du transport membranaire: Rôle de l'insuline
Absorbé plus de glucose dans le muscle (diminue le taux de sucre dans le sang)
44
Régulation hormonale du transport membranaire: Rôle de la gastrine
↑ sécrétion ion H+ dans estomac
45
Régulation hormonale du transport membranaire: Rôle de calcitriol
↑ absorption calcium dans intestion (grace a vitamine D)
46
Régulation hormonale du transport membranaire: Rôle de PTH
↑ absorption Ca2+ dans rein (↑ calcium dans le sang si trop faible)
47
Régulation hormonale du transport membranaire: Rôle de ADH
↑ absorption eau dans rein (si déèshydrater comme ca fait moins pipi, garde plus d'eau)
48
Régulation hormonale du transport membranaire: Rôle de aldostérone
↑ absorption Na+ dans rein par canal ENaC (donc d'eau)
49
Pourquoi bloquer la synthèse d'aldostérone pour traiter l'hypertension
Bloquer l'absorption de Na+ permet également de bloquer l'absorption d'eau (qui suit le sodium). Plus d'eau sera éliminée par l'urine → ↓ tension artérielle VOIR IMAGE 9
50
Pourquoi les diabétique de type 1 font-ils de l'hyperglycémie?
Il ne produisent pas d'insuline → glucose s'accumule dans le sang (pas de réabsorption par les cellule musculaire ou adipeuse VOIR IMAGE 10
51
Quelle protéine participe à l'étanchéité des jonctions serrées des épithélium ?
Claudines
52
Transport épithélial Quelle est la différence entre le transport paracellulaire et transcellulaire ?
Paracellulaire: passe entre les cellules (dépend des jonctions serrée) - H2O, ion, urée Transcellulaire: passe à travers la cellule grace a des transporteur, canal, co-transporteur, pompe, ... - H2O, ion, glucose, acides aminés, solutés liposolubles
53
Échange entre plasma et liquide extracellulaire Quelle molécule passe par les fente intercellulaire
H2O, ion, glucide, acides aminés
54
Échange entre plasma et liquide extracellulaire Quelle molécule passe par diffusion
CO2, O2 (gaz)
55
Échange entre plasma et liquide extracellulaire Quelle molécule passe par les vésicules de pinocytose
Protéines
56
Quelle est l'endroit où les jonctions serrées sont les plus serrées et donc où le transport transcellulaire est le principal
Barrière hémato-encéphalique (SNC)
57
Transport vésiculaire Qu'est-ce qu'un vésicule
petit sac qui apparait par bourgeonnement de la membrane plasmique VOIR IMAGE 11
58
Phagocytose VS Pinocytose VS Endocytose
Phagocytose: macrophage et neutrophils - absorbe (gobe bactérie, débris) Pinocytose: boire (non spécifique) Endocytose: escréter, détacher (ex: ovocyte) (mécanisme sélectif) VOIR IMAGE 12
59
Qu'est-ce que l'endosome
vésicule cytoplasmique dans laquelle s'effectue le tri des molécules internalisées par endocytose
60
Quel aspect sont lié au récepteurs Tf et TfR
endocytose du fer - Tf : transferrine - TfR : Tf récepteur
61
L'exocytose: régulé vs constitutif
constitutive : continue, non régulée régulée : - sous l'impulsion d'un signal extracellulaire - ↑ Ca2+ dans milieu intra - etiquette clathrine fabrication solutés : RE part dans vésicule jusqu'a membrane à partie de l'appareil trans golgi
62
Que sécréte la GnRH et à quel endroit? (exocytose)
LH Hypophyse
63
Que sécréte la CCK et à quel endroit? (exocytose)
TRP Pancréas
64
Que sécréte les neurones? (exocytose)
Neurotransmetteurs
65
Différence entre t-SNARE et v-SNARE (exocytose - fusion)
t-SNARE : SNARE de la membrane plasmique (extérieur) v-SNARE : SNARE vésiculaire (intérieur)
66
Résumé Définir les différentes protéine membranaire: - Canal - Pompe - Transporteur - Co-transporteur
- Canal Pas de contact direct Transport rapide Sélectivité propre à chaque canal - Pompe Actif primaire - Transporteur - Co-transporteur Actif secondaire 2 molécules
67
Résumé Définir les mécanisme: - Diffusion simple - Diffusion facilité - Transport actif primaire - Transport actif secondaire
- Diffusion simple Via canal Pas d'énergie mais protéines nécessaire - Diffusion facilité Sens du gradient Transporteurs (+ molécule) Changement de conformation Saturable - Transport actif primaire Transporteur = pompe Énergie = hydrolyse ATP Change conformation pompe Saturable Contre gradient - Transport actif secondaire Protéines = cotransporteurs Énergie = grandient de concentration ionique Contre gradient Saturable