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Questions and Answers
Quel est le type de transport qui permet de transporter des molécules contre leur gradient de concentration ?
Quel est le type de transport qui permet de transporter des molécules contre leur gradient de concentration ?
Où se trouvent la plupart des transporteurs liés à l'ATP dans le corps ?
Où se trouvent la plupart des transporteurs liés à l'ATP dans le corps ?
Quel est le type de transport qui utilise l'énergie du gradient de concentration d'une molécule pour transporter une autre molécule contre son gradient ?
Quel est le type de transport qui utilise l'énergie du gradient de concentration d'une molécule pour transporter une autre molécule contre son gradient ?
Quel est le nom du transport qui permet le déplacement de deux molécules dans la même direction ?
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Comment les transporteurs couplés sont-ils capables de transporter plusieurs molécules à la fois ?
Comment les transporteurs couplés sont-ils capables de transporter plusieurs molécules à la fois ?
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Le transport actif est un type de transport membranaire qui requiert de l'énergie. Parmi les options suivantes, quelle est la raison principale pour laquelle l'énergie est nécessaire dans ce type de transport ?
Le transport actif est un type de transport membranaire qui requiert de l'énergie. Parmi les options suivantes, quelle est la raison principale pour laquelle l'énergie est nécessaire dans ce type de transport ?
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Un système de transport multiport implique le mouvement simultané de plusieurs molécules à travers la membrane. Parmi les options suivantes, quelle est la caractéristique principale d'un transport multiport ?
Un système de transport multiport implique le mouvement simultané de plusieurs molécules à travers la membrane. Parmi les options suivantes, quelle est la caractéristique principale d'un transport multiport ?
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Quelle(s) caractéristique(s) permet(tent) de distinguer les transports perméatifs des transports cytotiques ?
Quelle(s) caractéristique(s) permet(tent) de distinguer les transports perméatifs des transports cytotiques ?
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La diffusion simple est un des types de transport passif. Quelle affirmation est vraie concernant la diffusion simple ?
La diffusion simple est un des types de transport passif. Quelle affirmation est vraie concernant la diffusion simple ?
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Parmi les fonctions suivantes, quelle est une fonction clé des transports perméatifs ?
Parmi les fonctions suivantes, quelle est une fonction clé des transports perméatifs ?
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Quel est le rôle d'une perméase dans un transport membranaire?
Quel est le rôle d'une perméase dans un transport membranaire?
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Nommez deux exemples de transport multiport et expliquez brièvement leur différence.
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Pour quelle raison la membrane interne mitochondriale est-elle imperméable à la plupart des molécules?
Pour quelle raison la membrane interne mitochondriale est-elle imperméable à la plupart des molécules?
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Quel type de transport utilise la perméase pour déplacer le glucose et le sodium dans la même direction ?
Quel type de transport utilise la perméase pour déplacer le glucose et le sodium dans la même direction ?
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Qu'est-ce qui permet le déplacement du glucose contre son gradient de concentration dans le cas du transport couplé glucose-sodium ?
Qu'est-ce qui permet le déplacement du glucose contre son gradient de concentration dans le cas du transport couplé glucose-sodium ?
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Quel est le rôle de l'ATP dans le fonctionnement de la pompe Na+/K+ ATPase ?
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Quel est le rôle principal de la pompe Na+/K+ ATPase dans la cellule ?
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Quelle est la différence principale entre le symport et l'antiport ?
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En quoi la pompe Na+/K+ ATPase est-elle différente des autres systèmes de transport ?
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Quelle est la fonction exacte de la perméase dans le transport membranaire ?
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Study Notes
Biologie cellulaire: Fiche de cours
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Transport membranaire : La notion a été testée 1 fois au concours et 2 fois à 2 reprises
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2 types de transports membranaires :
- Transports perméatifs : Permettent le transport des ions et petites molécules. Ne modifient pas la membrane au microscope électronique. Les éléments traversent la membrane par des mécanismes de solubilisation et de changement de conformation.
- Transports cytotiques : Permettent le transport des macromolécules et des particules de poids diverse. Nécessitent des modifications structurelles visibles au microscope électronique, impliquant une phase vacuolaire ou vésiculaire.
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Transports perméatifs (sans perméase) :
- Diffusion simple : Mouvement des molécules du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, régit par les propriétés hydrophile/hydrophobe des molécules.
- Vitesse de diffusion : Influencé par la taille et le caractère hydrophobe des molécules. La taille et le caractère hydrophobe influe sur la vitesse de diffusion.
- Exceptions : La membrane interne de la mitochondrie est imperméable à toute molécule sauf le dioxygène et le dioxyde de carbone pour les transports actifs.
- Insuffisance pour assurer les besoins : La diffusion simple n'est pas suffisante pour assurer tous les besoins cellulaires, en particulier pour le transport des molécules hydrophiles.
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Transports perméatifs (avec perméases) : Les molécules traversent la membrane à l'aide de perméases, protéine qui aident au transport. Vitesse de diffusion maximale : O2 > CO2 > N2 > hormones stéroïdiennes. Les molécules petites et hydrophobes diffusent plus rapidement.
- Petites molécules hydrophobes : Diffusion rapide.
- Petites molécules polaires non chargées : Diffusion intermédiaire.
- Grosses molécules polaires non chargées : Diffusion lente.
- Ions/molécules chargées : Pas de diffusion.
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Transport actif : Transport contre le gradient de concentration, nécessitant de l'énergie.
- Transporteurs passifs: Liens le soluté d'un côté de la membrane puis modifient leur forme pour le faire passer de l'autre côté.
- **Canaux: ** Forment un pore aqueux pour permettre le transport des ions. Les canaux sont ouverts ou fermés en fonction de la signalisation.
- Transporteurs primaires: Pompes ATPasiques (ex: Na+/K+ ATPase) utilisent l'hydrolyse de l'ATP pour transporter des molécules contre leur gradient de concentration. Les pompes Sodium/Potassium transportent Na+ hors de la cellule et K+ dans la cellule afin de réguler l'équilibre ionique.
- Transporteurs secondaires: Utilisent le gradient électrochimique d'un autre soluté pour transporter un autre soluté contre son gradient de concentration (ex : co-transport Glucose/Na+).
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Aquaporines: Canaux spécifiques pour le transport de l'eau.
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Canaux protéiques :
- Canaux protéiques larges : peu sélectifs, laissent passer des molécules jusqu'à 1000 Da.
- Canaux protéiques spécifiques : très sélectifs pour un type d'ion (ex: canaux sodium, potassium, calcium, chlore).
- Canaux voltage-dépendants : sensibles à la différence de potentiel.
- Canaux ligand-dépendants : Ouverture ou fermeture lorsqu'un ligand se lie à une partie du canal.
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Transports cytotiques :
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Endocytose : Internalisation de matière par les cellules. Deux types principaux :
- Phagocytose : Ingestion de particules solides par les phagocytes (ex: bactéries).
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Pinocytose : Ingestion de liquides ou petites particules par toutes les cellules.
- Micropinocytose : Vésicules de transport < 150nm
- Macropinocytose : Vésicules de transport > 150nm
- Exocytose : Libération de matière de la cellule.
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Endocytose : Internalisation de matière par les cellules. Deux types principaux :
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Phagocytose des pathogènes: modèle « zipper »: Reconnaissance des antigènes sur la bactérie par les phagocytes par l'intermédiaire de récepteurs, puis adhérence, internalisation puis digestion dans le lysosome où la toxine est dégradée puis élimination.
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Phagocytose des corps apoptotiques (efférocytose) : Les cellules apoptotiques signalent leur élimination en modifiant leur surface (phosphatidylserine vers le milieu extracellulaire), et cela permet ensuite à la cellule phagocytaire de reconnaître et d'ingérer la cellule cible en utilisant des mécanismes similaires à la phagocytose de pathogènes.
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Transcytose : Transport d'une molécule à travers une cellule, sans traverser le cytoplasme.
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