transport membranaire (1.1) Flashcards

1
Q

Pourquoi le transport membranaire est-il important?

A
  • absorption de molécules à partir de la lumière intestinale et du tubule rénal
  • échanges entre la cellule et les milieu extracellulaire
  • échanges entre différents compartiments cellulaires
  • processus physiologiques: sécrétion, transmission influx nerveux, contraction musculaire
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Q

Comment pourrait-on décrire le transport membranaire?

A

dynamique et hautement régulé

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3
Q

Vrai ou faux: dans certaines maladies, les protéines sont altérées?

A

Vrai

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4
Q

Est-ce que les protéines peuvent être des cibles thérapeutiques?

A

Oui, certaines

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5
Q

Qu’est-ce que le milieu intérieur?

A

ensemble des liquides (sang, lymphe, liquide interstitiel) dans lesquels baignent tous les éléments anaotmiques des tissus

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6
Q

Qu’est-ce qui est responsable des différences de concentration entre les liquides intracellulaires et interstitiel?

A

les membranes plasmiques

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7
Q

Entre le K, Na, Cl et Ca, lequel a toujours une [] opposé aux autres (plus concentré dans le milieu intracellulaire qu’extracellulaire)?

A

K

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8
Q

De quoi est composé la membrane plasmique?

A

d’une bicouche lipidique faite de phospholipides

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9
Q

Est-ce que les phospholipides sont hydrophile ou hydrophobe?

A

Ils sont les 2 → amphiphiles (tête polaire et queue non-polaire)

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10
Q

Peut-on observer des stéroïdes dans la membrane plasmique?

A

Oui, le cholestérol

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11
Q

Pourquoi y’a-t’il du cholestérol dans la membrane plasmique?

A
  • molécule amphiphatique
  • diminue la fluidité de la membrane en se liant aux têtes des phospholipides
  • augmente l’imperméabilité de la membrane aux molécules hydrophiles
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12
Q

Quelles molécules peuvent traverser une bicouche lipidique?
gaz
lipides
petites molécules polaires non chargées
grosses molécules polaires non chargées
ions
molécules polaires chargées

A
  • gaz, lipides et petites molécules polaires non chargées
  • les autres auront besoin d’un canal, pompe ou transporteur
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13
Q

Comment se fait-il que des molécules traversent la membrane plasmique?

A

Car elles sont tout le temps en mouvement (les molécules)

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14
Q

Qu’est-ce que le mouvement brownien?

A

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

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15
Q

Dans quel sens se déplacent les molécules dans le transport passif?

A

en suivant leur gradient de []

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16
Q

Y’a-t’il une dépende d’énergie dans le transport passif?

A

non

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17
Q

Dans quel sens se déplacent les molécules dans le transport actif?

A

contre leur gradient de []

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18
Q

Y’a-t’il une dépense d’énergie dans le transport actif?

A

oui

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19
Q

Quel genre de molécules peut bénéficier de la diffusion simple?

A

molécules non polaires et liposolubles

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20
Q

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

A
  • différence de [] entre les 2 espaces
  • surface de diffusion
  • distance à parcourir
  • température
  • masse de la molécule
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21
Q

Vrai ou faux: la diffusion simple est non régulé, non saturable mais spécifique?

A

Faux, elle est non régulé, non saturable et non spécifique

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22
Q

Quelles sont les conséquences d’une pneumonie et de l’emphysème sur la diffusion des gaz?

A

pneumonie: sécrétions → augmentent la distance et diminue la surface
emphysème: destruction des parois des alvéoles → diminution de la surface

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23
Q

Quels sont les 4 formes de transport passif?

A
  • diffusion simple
  • osmose
  • diffusion facilitée par transporteurs
  • diffusion facilitée par canaux
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24
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilitée par les canaux aqueux?

A
  • une protéine forme un tuyau dans la membrane qui relie le liquide extracellulaire au cytoplasme
  • pas de contact direct entre la protéine qui forme le canal et la molécule qui traversent
  • transport rapide
  • sélectivité propre à chaque canal
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25
Q

Qu’est-ce que la structure du canal aqueux a de particulier?

A

filtre de sélectivité qui décide si une molécule peut utiliser le canal

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26
Q

Sur quoi ce base le filtre de sélectivité du canal aqueux pour décider de laisser passer ou non une molécule (5)?

A
  • charge de la molécule
  • diamètre de la molécule
  • diamètre du pore
  • a.a. qui tapissent le canal
  • interactions ioniques
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27
Q

Quelles sont les 5 molécules qui peuvent utiliser la diffusion facilitée par canaux?

A

H2O, Na, K, Ca et Cl → des petits solutés non liposolubles

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28
Q

Quelles sont les 2 conformations des canaux aqueux?

A

ouvert ou fermé

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29
Q

Vrai ou faux: certains canaux aqueux sont ouverts en permanence et d’autres ont une ouverture contrôlée?

A

Vrai

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30
Q

Quels sont les 3 types de canaux aqueux?

A
  • voltage-dépendant
  • ligand-dépendant
  • mécano-dépendant
31
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilitée par les transporteurs?

A
  • requiert des protéines pour les transporteurs
  • les transporteurs ont un site de liaison spécifique
  • la liaison de la molécule au transporteur entraîne un changement de conformation du transporteur → cause le largage de la molécule de l’autre côté de la membrane
  • c’est un mécanisme saturable
32
Q

Quelles molécules utilisent la diffusion facilitée par les transporteurs?

A

les solutés non liposolubles (sucres, a.a.)

33
Q

Est-ce que les ions peuvent utiliser la diffusion facilitée par les transporteurs?

A

non

34
Q

Quelle est la famille de protéines des transporteurs?

A

GLUT→ ils transportent le glucose et les molécules apparentées (il y a 14 sortes de GLUT)

35
Q

Est-ce que les séquences primaires des protéines GLUT sont identiques?

A

Non, mais elles sont hautement conservées

36
Q

Quelles sont les 4 propritétés qui distinguent les GLUT?

A
  • leur affinité pour les molécules transportées
  • la vitesse à laquelle s’effectue le transport
  • les cellules dans lesquelles ils sont exprimés
  • leur régulation
37
Q

Quels sont les 2 types de transport actif?

A

primaire et secondaire

38
Q

Quelles sont les sources d’énergie qui alimentent le transport actif?

A

primaire: ATP
secondaire: gradients ioniques

39
Q

Est-ce que l’ATP est un donneur ou un accepteur de gr. phosphate?

A

un donneur, il va devenir ATP → ADP

40
Q

Quel est l’effet de l’introduction d’un gr. phosphate charg. (-) à une protéine?

A

la forme de la protéine sera altérée

41
Q

Qu’est-ce que le transport actif primaire?

A
  • utilise l’énergie générée par l’hydrolyse de l’ATP pour transporter une molécule contre son gradient de []
  • l’hydrolyse de l’ATP entraîne un changement de conformation de la pompe qui lui permet de pomper une molécule
42
Q

Comment sont appellées les protéines de transportss dans le transport actif primaire?

A

des pompes

43
Q

Est-ce que le transport actif primaire est un transport saturable ou insaturable?

A

saturable

44
Q

Quel est le but de la pompe à sodium-potassium (Na/K-ATPase)?

A
  • maintient les [] de Na et de K → pompe 3 Na à l’extérieur et fait entrer 2 K
  • activité ATPase → utilise énergie de l’hydrolyse de l’ATP
  • doit fonctionner sans arrêt
45
Q

Pourquoi la pompe à sodium-potassium est importante?

A
  • rôle dans la production du potentiel de membrane et la conduction nerveuse
  • rôle dans le maintien du volume de la cellule (empêche l’osmose qui serait déclenchée par des variations de [])
46
Q

Quel est le mécanisme d’action de la pompe à sodium-potassium?

A
  1. liaison de 3 Na
  2. changement de conformation et phosphorylation
  3. sortie de 3 Na dans le milieu extracellulaire
  4. liaison de 2 K et déphosphorylation
  5. changement de conformation
  6. entrée de 2 K dans le milieu intracellulaire
47
Q

Qu’est-ce que la pompe à Ca?

A
  • dans réticulum endoplasmique
  • rôle important dans la signalisation et la contraction musculaire
  • fait entrer du Ca
48
Q

Qu’est-ce que la pompe à protons?

A
  • dans les glandes gastriques
  • fait entrer du K et fait sortir du H
49
Q

Qu’est-ce que le transport actif secondaire?

A

utilise l’énergie emmagasinée dans un gradient de [] ionique pour transporter une molécule contre son gradient de []

50
Q

Comment sont appelées les protéines de transports dans le transport actif secondaire?

A

les cotransporteurs

51
Q

Est-ce que le transport est saturable ou insaturable dans le tranport actif secondaire?

A

saturable

52
Q

Quel genre de molécules le transport actif secondaire transporte-t’il?

A

ions, a.a., monosaccharides

53
Q

Qu’est-ce qu’un SGLT?

A

un cotransporteur du glucose

54
Q

Quel est le mécanisme d’action d’un SGLT?

A
  1. SGLT libre (faible affinité pour le glucose)
  2. liaison Na (haute affinité pour le glucose)
  3. liaison glucose
  4. libération Na, glucose ou glucose, Na
  5. SGLT libre
55
Q

Est-ce que les cotransporteurs sont symport ou antiport?

A

symport: molécule 1 et molécule 2 dans même sens
antiport: molécule 1 et molécule 2 dans sens contraire
→ symport

56
Q

Identifiez la protéine membranaire qui permettre à cette molécule de pénétrer à l’intérieur de la cellule et le mécanisme de transport correspondant

A

canal et diffusion simple

57
Q

Identifiez la protéine membranaire qui permettre à cette molécule de pénétrer à l’intérieur de la cellule et le mécanisme de transport correspondant

A

transporteur et diffusion facilitée

58
Q

Identifiez la protéine membranaire qui permettre à cette molécule de pénétrer à l’intérieur de la cellule et le mécanisme de transport correspondant

A

co-transporteur et transport actif secondaire
*entrée de Na aussi

59
Q

Identifiez la protéine membranaire qui permettre à cette molécule de pénétrer à l’intérieur de la cellule et le mécanisme de transport correspondant

A

pompe et transport actif primaire

60
Q

Quels sont les 2 types de transport épithélial?

A
  • transport transcellulaire → doit traverser la membrane plasmique apicale et basale
  • tranport paracellulaire → doit traverser les joncitons serrées
61
Q

Quelle protéine peut-on retrouver dans les joncitons serrées?

A

les claudines → elles assurent l’étanchéité

62
Q

Placez les éléments dans la légende à gauche dans le schéma

A
63
Q

À quel endroit peut on retrouver des pompes à sodium-potassium?

A

dans la membrane baso-latérale des cellules épithéliales du petit intestin

64
Q

Pour les échanges entre le plasma et le liquide extracellulaire, quelles voies (diffusion, fentes intercellulaires, vésicules de pinocytose) empruntent les gaz, ions, eau, glucose et grosses molécules?

A

diffusion: gaz
fentes intercellulaire: ions, eau, glucose, a.a.
vésicules de pinocytose: protéines

65
Q

Qu’est-ce que la barrière hmato-encéphalique?

A
  • dans substance grise
  • possèdent des jonctions serrées serrées
  • pas de fentes intercellulaires
  • pas de pinocytose
66
Q

Qu’est-ce qu’une vésicule?

A

petit sac qui apparaît par bourgeonnement de la membrane plasmique

67
Q

Quelle est la différence entre l’endocytose, l’exocytose et la transcytose?

A

endocytose: va à l’intérieur de la cellule
exocytose: va à l’extérieur de la cellule
transcytose: traverse la cellule au complet

68
Q

Est-ce que le transport vésiculaire est une forme de transport actif primaire?

A

Oui, car les vésicules se déplacent par les molécules motrices (qui ont besoin d’ATP)

69
Q

Qu’est-ce que la phagocytose?

A
  • veut dire manger
  • mécanisme employé par les macrophages et les neutrophiles
  • mangent les grosses particules
70
Q

Qu’est-ce que la pinocytose?

A
  • veut dire boire
  • mécanisme employé par la plupart des cellules
  • capture et absorption de goutelettes de liquide par une cellule
  • non spécifique
  • liquide extracellulaire, protéines
71
Q

Qu’est-ce qu’une endocytose par récepteurs interposés + 2 exemples?

A
  • les récepteurs de la surface cellulaire sont utilisés pour capturer une molécule spécifique → formation d’une vésicule
  • mécanisme sélectif
  • fer et lipoprotéines
72
Q

Qu’est-ce que la clathrine et quel est son rôle?

A
  • entoure la vésicule en formation
  • protège la vésicule en formation
73
Q

Quel est le rôle des protéines SNARE et du Ca dans les exocytose?

A

SNARE:
- t-SNARE: SNARE de la membrane plasmique
- v-SNARE: SNARE de la vésicule
- les 2 vont se fusionner ensemble pour libérer le contenu de la vésicule

Ca:
- lorsque le Ca se lie à la synaptotagmin, la membrane et la vésicule vont fusionner et s’ouvrir pour libérer le contenu