Quel rôle jouent les protéines de transport membranaire ?
Elles permettent l’approvisionnement en métabolites, l’élimination des déchets et le maintien des concentrations ioniques.
Que maintiennent toutes les cellules grâce au transport ionique ?
L’homéostasie, les équilibres ioniques et un potentiel de repos d’environ -70 mV.
Comment les cellules excitables utilisent-elles les transports membranaires ?
Pour déclencher et propager les potentiels d’action, l’influx nerveux et la contraction musculaire.
Où se trouve majoritairement le potassium K+ dans la cellule ?
Le potassium K+ est majoritairement intracellulaire.
Où se trouvent majoritairement le sodium Na+ et le chlore Cl- ?
Le sodium Na+ et le chlore Cl- sont majoritairement extracellulaires.
Qu'impose un transport passif en termes de consommation d'énergie ?
Un transport passif ne consomme pas d'énergie.
Qu'impose un transport actif en termes de consommation d'énergie ?
Un transport actif consomme de l'énergie.
Quels types de protéines utilisent les transports sans mouvement de membrane ?
Les transports sans mouvement de membrane utilisent des canaux ou des protéines.
Quels processus correspondent aux transports avec mouvement de membrane ?
Les transports avec mouvement de membrane correspondent à l’endocytose et à l’exocytose.
Quelles petites molécules non chargées traversent directement la bicouche lipidique ?
L’urée et le glycérol traversent directement la bicouche lipidique.
La bicouche lipidique est-elle perméable aux ions ?
La bicouche lipidique est quasiment imperméable aux ions.
La bicouche lipidique est-elle perméable aux grosses molécules polaires non chargées ?
La bicouche lipidique est quasiment imperméable aux grosses molécules polaires non chargées comme le glucose.
La bicouche lipidique est-elle perméable à l'eau ?
La bicouche lipidique est quasiment imperméable à l'eau.
Qu'est-ce que la diffusion simple ?
Un transport passif traversant la membrane sans énergie.
Quels gaz traversent la membrane par diffusion simple ?
O2, N2 et CO2 traversent par diffusion simple.
Quelles petites molécules non chargées traversent la membrane par diffusion simple ?
L’urée et le glycérol traversent par diffusion simple.
Selon quel gradient les molécules se déplacent-elles en diffusion simple ?
Elles se déplacent selon leur gradient de concentration.
Dans quel sens se déplacent les molécules en diffusion simple ?
De la zone la plus concentrée vers la moins concentrée.
Que se passe-t-il à l’équilibre des concentrations en diffusion simple ?
Les échanges moléculaires persistent sans mouvement net.
Qu'est-ce que la diffusion facilitée ?
Un transport passif avec protéines suivant un gradient de concentration sans énergie.
Comment agit une protéine porteuse lors du transport ?
Elle se lie, change de conformation, puis libère la molécule sans contact lipidique.
Quelles sont les caractéristiques des protéines porteuses ?
Elles sont saturables, spécifiques et leur vitesse est entre canaux ioniques et diffusion simple.
Quelle est la spécificité des canaux ioniques ?
Ils sont spécifiques d’un ion.
Comment la vitesse d’échange des canaux ioniques se compare-t-elle aux protéines porteuses ?
Elle est au moins 100 fois supérieure.
De quoi dépend la vitesse de transport dans un canal ionique ?
Du gradient de concentration, électrique et de la charge, formant le gradient électrochimique.
Quels types d’activation peuvent avoir les canaux ioniques ?
Voltage-dépendants, ligand-dépendants ou activés par étirement membranaire.
Que laissent passer rapidement les jonctions communicantes ?
De petites molécules comme l’AMPc, Ca2+ et l’eau.
Qu'est-ce que l'osmose ?
La diffusion passive de l'eau des milieux riches en eau vers les milieux pauvres en eau.
Comment l'eau traverse-t-elle les membranes cellulaires ?
Par diffusion simple ou grâce aux aquaporines.
À quoi tendent les mouvements d'eau à travers une membrane ?
À équilibrer la pression osmotique de part et d'autre de la membrane.
De quoi dépend directement la pression osmotique ?
De la différence du nombre total de molécules de solutés des deux côtés de la membrane.
Que se passe-t-il en milieu isotonique pour le volume cellulaire ?
Le volume cellulaire reste stable.
Que provoque un milieu hypotonique sur une cellule ?
L'eau entre dans la cellule.
Que provoque un milieu hypertonique sur une cellule ?
L'eau sort de la cellule.
Pourquoi les solutions injectées doivent-elles être isotoniques ?
Pour éviter des mouvements d'eau dangereux pour les cellules.
Que signifie l'acronyme CFTR ?
Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator.
Quel rôle joue CFTR dans les cellules épithéliales bronchiques ?
Il provoque une sortie de chlore.
Quel effet secondaire la sortie de chlore par CFTR a-t-elle ?
Elle influence les mouvements d’eau.
Que provoquent les mutations du site ABC de CFTR dans la mucoviscidose ?
Elles empêchent l’évacuation correcte du chlore.
Quelle conséquence osmotique résultant des mutations CFTR favorise l’entrée d’eau dans les cellules ?
Un déséquilibre osmotique.
Comment se caractérise la mucoviscidose au niveau des voies aériennes et digestives ?
Par un encombrement par un mucus épais, visqueux et insuffisamment hydraté.
Qu'est-ce que le transport actif primaire utilise pour transporter des ions ?
Il utilise directement l'énergie de l'ATP.
Combien de Na+ la Na,K-ATPase expulse-t-elle par ATP consommé ?
Elle expulse 3 Na+ par ATP consommé.
Quel est le rôle électrique de la Na,K-ATPase dans la cellule ?
Elle entretient une électronégativité d'environ -70 mV.
Comment fonctionne la H,K-ATPase dans les cellules de l'estomac ?
Elle expulse un H+ et fait entrer un K+ comme un antiport.
Quel est le rôle principal de la Ca-ATPase dans la cellule ?
Elle maintient une faible concentration intracellulaire de calcium.
Par quels mécanismes la Ca-ATPase contrôle-t-elle le calcium intracellulaire ?
Elle contrôle la sortie de Ca2+ par la membrane plasmique et l'entrée dans le réticulum endoplasmique lisse.
Quelle fonction la H-ATPase remplit-elle dans les lysosomes et endosomes ?
Elle acidifie leur contenu.
Dans quelles cellules la H-ATPase intervient-elle en plus des lysosomes et endosomes ?
Elle intervient dans les ostéoclastes.
Qu'est-ce que le transport actif secondaire ?
Il utilise l'énergie d'une molécule diffusant passivement pour transporter une autre contre son gradient.
Quelle différence existe-t-il entre un symport et un antiport ?
Le symport déplace deux molécules dans le même sens, l'antiport dans des sens opposés.
Comment fonctionne le cotransport intestinal Na+/glucose ?
Deux Na+ entrent selon leur gradient pour faire entrer un glucose contre son gradient.
Quelle enzyme entretient le gradient ionique pour le transport actif secondaire ?
La Na,K-ATPase entretient continuellement ce gradient.
Comment agit l'échangeur Na+/H+ NHE sur le pH intracellulaire ?
Il fait entrer Na+ et expulse H+ pour augmenter le pH quand il est trop acide.
Quel est le rôle du transporteur HCO3-/Cl- AE2 selon le pH intracellulaire ?
Il fait entrer Cl- et expulse HCO3- quand le pH est trop basique.
Quel est le pH optimal du cytosol ?
Le pH optimal du cytosol est entre 7,2 et 7,4.
Quels sont les pH dans l'appareil de Golgi, lysosome et mitochondrie ?
Golgi: 6-6,7; lysosome: 4,7; mitochondrie: environ 8.
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1. Un transporteur fait déplacer deux solutés dans la même direction à travers la membrane. De quel type de transport s’agit-il ?
2. Quel mouvement de l’eau se produit lorsqu’une cellule est placée dans un milieu hypotonique ?
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