Qu'est-ce que le cytosquelette ?
Un réseau dynamique de filaments protéiques responsable de la forme et des mouvements cellulaires.
Quels sont les trois types de filaments du cytosquelette ?
Les filaments intermédiaires, les microtubules et les filaments d’actine.
De quoi sont constitués les microtubules ?
De tubuline.
De quoi sont constitués les filaments d’actine ?
D’actine G polymérisée en actine F.
Quelle est la taille des filaments intermédiaires ?
Ils mesurent 10 nm de diamètre.
Quelle est la structure et taille des microtubules ?
Ce sont des cylindres creux de 25 nm de diamètre.
Quelle est la taille des filaments d’actine ?
Ils mesurent entre 5 et 10 nm de diamètre.
Où se trouvent les éléments du cytosquelette dans la cellule ?
Dans le cortex cellulaire, le cytosol et le nucléoplasme.
Qu'est-ce que l'actine F ?
Un polymère hélicoïdal à double brin d'actine G.
Quelle est la masse moléculaire approximative de l'actine G ?
Environ 42 000 daltons.
Quel pourcentage des protéines cellulaires représente l'actine F ?
Environ 5 à 20 %.
Quelle extrémité des filaments d'actine est appelée "barbed" ?
L'extrémité (+).
Pourquoi les monomères d'actine G s'ajoutent-ils plus vite à l'extrémité (+) ?
Parce que l'extrémité (+) est polarisée et favorise une addition rapide.
Quelle est la première étape de la polymérisation de l'actine ?
La nucléation avec formation d'un noyau de trois monomères.
Que se passe-t-il après l'élongation lors de la polymérisation de l'actine ?
Un arrêt à la concentration critique.
Quel effet a l'hydrolyse de l'ATP sur les monomères d'actine ?
Elle diminue leur affinité et favorise leur dissociation à l'extrémité (-).
Qu'est-ce que le tapis roulant en actine ?
Une addition nette à l'extrémité (+) et une dissociation nette à l'extrémité (-).
Entre quelles concentrations de monomères le tapis roulant se produit-il ?
Entre C(+) et C(-), avec C(-) supérieure à C(+).
Comment la thymosine inhibe-t-elle la polymérisation de l'actine ?
En se liant à l'actine-ATP et en masquant son site de liaison.
Quel effet la profiline a-t-elle sur la polymérisation de l'actine ?
Elle favorise la polymérisation en facilitant l'échange d'ADP contre ATP.
Comment les formines nucléent-elles un filament d'actine ?
En se fixant à deux monomères d'actine G.
Que font les formines après la nucléation du filament d'actine ?
Elles restent à l'extrémité (+) sans empêcher l'élongation.
Où le complexe Arp2/3 se fixe-t-il sur l'actine F ?
À l'extrémité (-) ou latéralement.
Quelle est la fonction du complexe Arp2/3 dans la formation des branches d'actine ?
Il initie une nouvelle branche d'actine à 70 degrés.
Qu'impose l'augmentation du Ca2+ cytosolique à la gelsoline ?
Elle active la gelsoline.
Comment la gelsoline bloque-t-elle la polymérisation de l'actine ?
En se fixant à l'extrémité (+) nouvellement exposée.
Quel est le rôle de la tropomyosine sur l'actine ?
Elle stabilise l'actine.
Comment la tropomyosine empêche-t-elle l'interaction avec d'autres protéines ?
En se fixant sur sept monomères adjacents d'actine.
Quelle différence y a-t-il entre les faisceaux formés par la fimbrine et l'alpha-actinine ?
La fimbrine forme des faisceaux serrés non contractiles, l'alpha-actinine des faisceaux larges.
Quel effet la myosine a-t-elle sur les faisceaux larges formés par l'alpha-actinine ?
Elle peut s'insérer et provoquer une contraction.
Quelle structure forme la filamine sous la membrane ?
Un réseau tridimensionnel sous-membranaire.
Quel rôle joue la spectrine associée à l'actine ?
Elle forme un maillage qui soutient la membrane plasmique.
De quoi est composée la myosine-II ?
Deux chaînes lourdes identiques et deux paires de chaînes légères.
Quelles structures forme la myosine-II pour contracter l'actine ?
Des faisceaux bipolaires.
Combien de têtes ATPasiques possède la myosine-I ?
Une seule tête globulaire ATPasique.
La myosine-I forme-t-elle des faisceaux bipolaires ?
Non, elle ne forme pas de faisceaux bipolaires.
Quelle est la fonction de la myosine-I liée à la membrane ?
Elle peut transporter des vésicules ou ancrer l’actine à la membrane.
Comment le Ca2+ active-t-il la myosine-II dans les cellules non musculaires ?
Par activation de la calmoduline et de la MLCK qui phosphoryle les chaînes légères.
Quel effet a la MLCP sur la myosine-II ?
Elle déphosphoryle et inactive la myosine-II.
Quelle est la première étape du cycle actomyosine ?
Le détachement induit par l’ATP.
Qu'est-ce que le cortex cellulaire ?
Un réseau dense de filaments d’actine sous la membrane plasmique.
Quelle fonction le cortex cellulaire remplit-il grâce à la myosine-II ?
Il peut se contracter.
Quelle est la taille typique des microvillosités ?
1 µm de longueur et 0,1 µm de diamètre.
Quel rôle jouent les filaments d’actine dans les microvillosités ?
Ils augmentent la surface d’échange et forment une structure stable non contractile.
Combien de filaments d’actine contiennent les filopodes ?
15 à 20 filaments d’actine.
Quelle différence principale existe entre filopodes et lamellipodes ?
Les filopodes sont minces avec peu de filaments, les lamellipodes sont larges en feuillets.
Quelle est la fonction de l’anneau contractile pendant la mitose ?
Il se contracte pour séparer la cellule en deux cellules filles.
Quelle est la structure de l’anneau contractile ?
Un faisceau circulaire temporaire de filaments d’actine de polarité opposée.
Comment les cytochalasines affectent-elles les filaments d’actine ?
Elles se fixent à l’extrémité (+) des filaments d’actine.
Quelle fonction cellulaire est paralysée par les cytochalasines ?
La phagocytose est paralysée.
Comment la phalloïdine agit-elle sur les filaments d’actine ?
Elle bloque leur dépolymérisation.
Pourquoi utilise-t-on des dérivés fluorescents de la phalloïdine ?
Pour colorer l’actine.
Comment Listeria monocytogenes se déplace-t-elle dans la cellule hôte ?
Grâce à une comète d’actine formée par l’interaction de sa protéine ActA avec le complexe Arp2/3.
Quelles anomalies peuvent provoquer des cardiomyopathies hypertrophiques ?
Des anomalies de l’actine cardiaque ou de la tropomyosine.
Quelle maladie est liée à une expression anormale de la dystrophine ?
Les myopathies de Duchenne ou de Becker.
Qu'est-ce qu'un microtubule ?
Un tube creux de 25 nm formé de 13 protofilaments d'hétérodimères de tubuline α et β.
Qu'impose la coiffe de GTP sur l'extrémité (+) du microtubule ?
Elle stabilise l'extrémité (+) du microtubule.
Quel effet a l'hydrolyse du GTP sur la tubuline β ?
Elle produit du GDP qui favorise la courbure et la dépolymérisation des protofilaments.
Que désigne la catastrophe dans la dynamique des microtubules ?
La disparition de la coiffe de GTP et la dépolymérisation rapide du microtubule.
Que désigne le sauvetage dans la dynamique des microtubules ?
La réapparition de la coiffe de GTP et la stabilisation du microtubule.
Comment le centrosome stabilise-t-il les microtubules ?
Par la tubuline γ organisée en anneaux qui nucléent et stabilisent les microtubules.
Quelle est la dynamique des extrémités (+) des microtubules ?
Elles restent dynamiques et sont orientées vers la périphérie.
Que contient le centrosome en termes de centrioles et microtubules ?
Deux centrioles perpendiculaires entourés de matériel péricentriolaire.
Combien de triplets de microtubules possède chaque centriole ?
Chaque centriole possède neuf triplets de microtubules.
Vers quelle extrémité les kinésines se déplacent-elles sur les microtubules ?
Vers l’extrémité (+) des microtubules.
Vers quelle extrémité les dynéines cytoplasmiques se déplacent-elles ?
Vers l’extrémité (-) des microtubules.
Quel est le rôle principal des dynéines cytoplasmiques dans la cellule ?
Elles transportent les organites vers le centre cellulaire.
Qu'est-ce que l'axonème ?
L’armature microtubulaire d’un cil ou d’un flagelle.
Comment est organisée la structure de l'axonème ?
En neuf doublets périphériques et une paire centrale.
Comment le mouvement ciliaire est-il généré ?
Par le glissement ATP-dépendant des doublets de microtubules via les bras de dynéine, transformé en courbure par la nexine.
Qu'est-ce qu'un filament intermédiaire ?
Une fibre protéique stable formée de tétramères non polarisés fournissant une résistance mécanique.
Quels types de filaments intermédiaires existent ?
Les cytokératines, la vimentine, les neurofilaments et les lamines nucléaires.
De quoi sont formées les cytokératines épithéliales ?
D'hétéropolymères de cytokératines acides type I et neutres ou basiques type II.
À quoi sont attachées les cytokératines dans la cellule ?
Aux desmosomes et aux hémidesmosomes.
Qu'est-ce que la lamina nucléaire ?
Un réseau de lamines A/C et B de 20 à 50 nm situé contre l’enveloppe nucléaire.
Quel rôle joue la lamina nucléaire ?
Elle détermine la forme du noyau et interagit avec la chromatine.
Qu'impose la phosphorylation des lamines ?
La désintégration de la lamina nucléaire, notamment à l'entrée en mitose.
Quelles maladies peuvent provoquer les mutations des gènes des lamines A/C ?
Des laminopathies comme dystrophies musculaires, neuropathie de Charcot-Marie-Tooth, lipodystrophies et progéria.
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1. Concernant les fonctions générales du cytosquelette, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :
2. Parmi les propositions suivantes concernant les trois types de filaments du cytosquelette, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?
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