Physiologie - Transport membranaire Flashcards

(62 cards)

1
Q

Nommer les rôles du transport membranaire (8).

A
(MMM TT ACS)
Maintien des gradients de concentration
Maintien du potentiel de repos
Maintien de l'osmolarité cellulaure
Transmission des influx nerveux
Transmission des signaux hormonaux
Absorption des nutriments/élimination des déchets
Contraction musculaire
Sécrétion
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Q

Quels compartiments ont des concentrations de solutés similaires? Parmi ces deux compartiments, lequel est différent?

A

Plasma et liquide interstitiel.

Les protéines sont en plus grande concentration dans le plasma.

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3
Q

Quelle est l’utilité, ou l’importance, des gradients de concentation?

A

Influx nerveux
Transport membranaire
Synthèse ATP

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4
Q

Vrai ou faux. La membrane plasmique a une perméabilité sélective?

A

Vrai

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Q

Quelle est la structure de base des membranes plasmique?

A
  • Bicouche de phospholipides amphipathiques

- Molécules de cholestérol intercalées amphipathique

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6
Q

Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?

A
  • Gaz : Oui
  • Lipides: Oui
  • Eau et urée: Oui mais pas efficace
  • Grosses molécules polaires non chargées, polaires chargées ou ions: Non
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7
Q

À quelle vitesse se déplace le glucose?

A

850 km/h

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8
Q

À quelle vitesse se déplace l’eau?

A

2500 km/h

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9
Q

Qu’est-ce qui défini le transport passif?

A
  • Molécules se déplacent en suivant leur gradient de concentration
  • Aucune dépense d’énergie
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10
Q

Qu’est-ce qui défini le transport actif?

A
  • Molécules se déplacent contre leur gradient de concentration.
  • Dépense d’énergie.
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11
Q

Quels sont les 4 types de transport passif?

A
  • Diffusion simple
  • Diffusion facilité par transporteur
  • Diffusion facilité par canal aqueux
  • Diffusion par osmose.
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12
Q

Quelles sont les caractéristiques des molécules qui peuvent utiliser la diffusion simple?

A

Non polaires
Liposolubles
(eau + urée se faufilent)

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13
Q

Quels sont les 5 facteurs qui déterminent le taux de diffusion?

A
  • Différence de gradient de concentration
  • Surface de diffusion
  • Distance à parcourir
  • Température (plutôt invariable)
  • Masse de la molécule (plutôt invariable)
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14
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques de la diffusion simple?

A
  • Non régulée
  • Non saturable
  • Non spécifique
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15
Q

Qu’est-ce qui définit/caractérise de la diffusion par canal aqueux?

A
  • La molécule ne touche pas
  • Transport rapide
  • Sélectivité
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16
Q

Quelle structure détermine la spécificité d’un canal aqueux?

A

Filtre de spécificité dans le vestibule.

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17
Q

Quels sont les déterminants (5) de la spécificité d’un canal aqueux?

A
  • Charge de la molécule
  • Diamètre de la molécule
  • Diamètre du pore
  • Acides aminés qui tapissent le canal
  • Interactions ioniques
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18
Q

Quels sont les 2 types généraux de canaux aqueux?

A
  • Ouverts en permanence

- Ouverture contrôlée

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19
Q

Quels sont les sous-type de canaux aqueux à ouverture contrôlée?

A
  • Voltage-dépendant
  • Ligands-dépendant
  • Mécano-dépendant
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20
Q

Qu’est-ce qui définit/caractérise de la diffusion facilité par transporteur?

A
  • Molécules suivent le gradient de concentration
  • Requiert des protéines
  • Transporteur possèdent un site de liaison spécifique
  • Liaison de la molécule au transporteur entraîne changement de conformation
  • Saturable
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21
Q

Quels facteurs (2) déterminent la vitesse maximale de diffusion facilité via un transporteur?

A
  • Nombre de transporteurs est limité

- Le transport par diffusion facilité est un processus qui prend du temps

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22
Q

Vrai ou faux. La diffusion facilité par transporteur peut être bidirectionnelle?

A

Vrai.

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23
Q

Combien y a-t-il de membres dans la famille des GLUT?

A

14

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24
Q

Quelles sont les propriétés qui distinguent les transporteurs de la famille GLUT?

A
  • Affinité pour les molécules transportées
  • Vitesse de diffusion
  • Cellules dans lesquelles ils sont exprimés
  • Leur régulation
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25
Quels sont les 2 types de transport actif?
- Transport actif primaire (via pompe) | - Transport actif secondaire (co-transporteur ou échangeur)
26
Qu'est-ce qui définit/caractérise le transport actif primaire?
- Transporteur est une pompe - Énergie provient de l'ATP - Hydrolyse ATP = changement de conformation - Transport saturable
27
Nommer 6 caractéristiques de la pompe à sodium-potassium.
1. Maintient des gradients de Na+ et K+ 2. Possède une activité ATPase (hydrolyse ATP) 3. Consomme environ 25% ATP total 4. Fonctionne sans arrêt 5. Rôle important production du potentiel de membrane et conduction nerveuse 6. Rôle important pour le maintien du volume normal de la cellule
28
Quels sont les échanges (quantifier) de la pompe à sodium-potassium?
Elle expulse 3 ions Na+ en échange de 2 ions K+.
29
Quelles sont les étapes du mécanisme d'action des pompes à sodium-potassium?
1. Liaison de 3 Na+ 2. Changement de conformation et phosphorylation 3. Sortie de 3 Na+ 4. Liaison de 2 K+ et déphosphorylation 5. Changement de conformation 6. Entrée de 2 K+
30
Quelles sont 2 autres pompes (transport actif primaire) importante?
- Pompe à Ca2+ (dans les RE et rôle important dans la signalisation et contraction musculaire) - Pompe à protons
31
Qu'est-ce qui définit/caractérise le transport actif secondaire?
- Nécessite des protéines qui sont des co-transporteurs et des échangeurs - Utilisent l'énergie emmagasinée dans un gradient de concentration - Transport saturable
32
Quelle est la différence entre les transporteur de glucose suivants: SGLT et GLUT?
SGLT transport actif secondaire | GLUT diffusion facilité
33
Quelle est la différence entre un co-transporteur et un échangeur?
Co-transporteur: 2 molécules vont dans la même direction | Échangeur: les molécules ne vont pas dans le même sens.
34
Énumérer la source d'énergie pour chacun des type de transport (diffusion simple, facilité, transport actif primaire, transport actif secondaire)
- Diffusion simple: gradient électrochimique - Diffusion facilitée: gradient électrochimique - Transport actif primaire: hydrolyse ATP - Transport actif secondaire: gradient ionique
35
Par quels mécanismes est-ce que les hormones peuvent réguler le transport membranaire?
- Modulation du nombre de transporteurs à la membrane (augmentation transcription, recrutement des transporteurs à partir d'une réserve) - Modulation de l'activité du transporteur
36
Quelles hormones peuvent avoir un effet sur la pompe à Na+ et avec quel effet?
- Hormones stéroïdiennes : augmentation de la synthèse - Aldostérone: augmentation de la synthèse (reins) - Adrénaline: Stimule l'activité (muscle)
37
Quels sont les 2 types de transport épithélial?
- Transport transcellulaire | - Transport paracellulaire
38
Quel est le rôle des claudines?
Étanchéité des jonctions serrées
39
Nommer 4 caractéristiques des claudines.
- Famille de 24 gènes - 4 domaines transmembranaires - Largement distribuées - Expression tissu- et segment-spécifique
40
Quels sont les 4 éléments qui rendent la barrière hémato-encéphalique imperméable?
- Jonctions serrées - Lame basale épaisse - Péricytes - Astrocytes
41
Est-ce qu'il y a de la pinocytose au niveau de la barrière hémato-encéphalique?
Non.
42
Définir vésicule.
Petit sac qui apparaît par bourdonnement de la membrane plasmique (ou autre)
43
Quels sont les 3 types de transport par vésicules?
- Endocytose - Exocytose - Transcytose
44
La phagocytose est employée par quoi et qu'est-ce q'elle permet de transporter?
Les macrophages et les neutrophiles. Transport de grosses particules (bactéries, débris cellulaires)
45
La pinocytose est employée par quoi et qu'est-ce q'elle permet de transporter?
Presque toutes les cellules. Transport de liquide extra cellulaire et de protéines.
46
Qu'est-ce qu'un endosmose?
Vésicule cytoplasmique dans laquelle s'effectue le tri des molécules internalisées par endocytose.
47
À quoi servent les clathrines?
Former des complexes structurés (en forme de ballon de soccer). Permet de former les vésicules.
48
Donner deux exemples d'endocytose par récepteurs interposés.
- Le fer (internalisé grâce aux transferrines) - Les lipoprotéines (dans l'hypercholestérolémie familiale, les récepteurs responsables d'internaliser le LDL est défectueux)
49
Quelles sont les deux type d'exocytose et qu'est-ce qui les différencient?
- Constitutive: Pas de régulation, sert surtout pour le renouvellement des protéines structurales. - Regulée: Signal nécessaire. Les vésicules du cytoplasme se déplacent à la membrane lorsque signal.
50
À quoi servent les protéines de type SNARE?
Permet la fusion de la vésicule à la membrane plasmique.
51
Quels sont les 2 types de protéines SNARE?
- t-SNARE (de la membrane plasmique) | - v-SNARE (vésiculaire)
52
Quelles sont les 3 types de molécules qui empruntent exclusivement les canaux aqueux?
- Eau - Ions - Urée
53
Est-ce que les ions peuvent emprunter la diffusion facilité lorsqu'il sont dans le sens du gradient de concentration?
Non, ils utilisent les canaux aqueux.
54
Quelles molécules utilisent le transport transcellulaire?
Eau, ions, glucose, acides aminés, solutés liposolubles
55
Quelles molécules utilisent le transport paracellulaire?
Eau, ions, urée.
56
Pourquoi y a-t-il différents types de claudines le long des tubules rénaux?
Comme elles ont différentes fonctions sur l'étanchéité des jonctions serrées, la perméabilité au fil des tubules varie.
57
À quoi servent les calbindin?
Protéine de transport intracellulaire du calcium puisqu'il ne peut se promener libre dans la cellule.
58
Quelles molécules peuvent passer par les fentes intercellulaires?
Eau, ions, petites molécules comme le glucose et les acides aminés.
59
D'où peuvent provenir les vésicule (site de formation)?
Appareil de Golgi ou membrane plasmique
60
Est-ce que les vésicules sont une forme de transport actif?
Oui, nécessite de l'énergie
61
Où est-ce que les clathrines sont situées?
Sur le côté interne de la membrane plasmique.
62
À quoi sert la synaptotagmine?
Protéine qu'on retrouve sur les vésicules. Le calcium interagit avec pour entraîner des changements de conformation.