Qu'est-ce qu'un microtubule ?
Un tube creux de 25 nm de diamètre formé de 13 protofilaments de dimères de tubuline α et β.
Quelle fonction a le GTP dans les dimères de tubuline α et β ?
Le GTP est nécessaire à la polymérisation des microtubules.
Quelle est la masse approximative d'une tubuline ?
Environ 55 kDa.
Quelle tubuline porte toujours du GTP à l'extrémité négative ?
La tubuline α.
Quelle tubuline peut porter du GTP ou du GDP selon son hydrolyse ?
La tubuline β à l'extrémité positive.
Quelle tubuline hydrolyse le GTP ?
Seule la tubuline β hydrolyse le GTP.
Pourquoi la tubuline α ne peut-elle pas hydrolyser le GTP ?
Parce que son GTP est masqué par la tubuline β.
Où trouve-t-on des microtubules dans la cellule ?
Dans le fuseau mitotique, les centrosomes, les cils et les flagelles.
Quelles sont les trois phases de formation d'un microtubule ?
Nucléation, élongation à l'extrémité positive, puis phase de plateau d'équilibre.
Qu'est-ce que le centrosome dans la formation des microtubules ?
Le centre organisateur des microtubules.
Que fait l'anneau de tubuline γ au centrosome ?
Il initie la formation des protofilaments.
Qu'entraîne la catastrophe dans les microtubules ?
La déstabilisation brutale de l'extrémité positive et la perte de dimères de tubuline.
Quelle réaction provoque la catastrophe des microtubules ?
L'hydrolyse du GTP en GDP sur la tubuline β.
Quel est le rôle des protéines MAP stabilisatrices sur les microtubules ?
Elles modulent les vitesses de polymérisation et dépolymérisation pour stabiliser les microtubules.
Quelle protéine MAP est impliquée dans la maladie d’Alzheimer ?
La protéine TAU est une isoforme de MAP liée à cette maladie.
Quelle est la fonction de la catastrophine sur les microtubules ?
Elle provoque la catastrophe et favorise une dépolymérisation rapide.
À quelle extrémité la catastrophine agit-elle sur les microtubules ?
Elle agit à l’extrémité positive.
Comment agit le taxol sur les microtubules ?
Il se fixe aux microtubules et empêche leur dépolymérisation.
Quel effet le taxol a-t-il sur la division cellulaire ?
Il bloque les divisions cellulaires.
Pourquoi le taxol est-il utilisé en cancérologie ?
Parce qu’il bloque la division cellulaire en stabilisant les microtubules.
Quel est l’effet de la colchicine sur les microtubules ?
Elle empêche leur polymérisation.
À quoi contribuent les microtubules dans la cellule ?
Ils contribuent à la résistance mécanique, la mitose, la forme cellulaire et le trafic intracellulaire.
Vers quelle extrémité la kinésine se déplace-t-elle sur les microtubules ?
Vers l’extrémité positive des microtubules.
Quel type de transport la kinésine assure-t-elle ?
Un transport antérograde vers la membrane plasmique.
Vers quelle extrémité la dynéine se déplace-t-elle sur les microtubules ?
Vers l’extrémité négative des microtubules.
Quel type de transport la dynéine assure-t-elle ?
Un transport rétrograde vers le noyau.
Qu'est-ce qu'un filament intermédiaire ?
Un élément fibreux du cytosquelette d'environ 10 nm de diamètre.
Quelle fonction principale assurent les filaments intermédiaires ?
Ils assurent résistance mécanique et flexibilité.
De quoi sont constitués les filaments intermédiaires ?
Ils sont constitués de huit tétramères.
La polymérisation des filaments intermédiaires nécessite-t-elle du GTP ou ATP ?
Non, elle ne nécessite ni GTP ni ATP.
Quels sont les principaux types de filaments intermédiaires selon le type cellulaire ?
Kératine, vimentine, neurofilaments et desmine.
Dans quelles cellules les lamines sont-elles exprimées ?
Dans toutes les cellules nucléées.
Quel rôle jouent les lamines dans la cellule ?
Elles participent à l'enveloppe nucléaire.
Pourquoi les hématies ne contiennent-elles pas de lamines ?
Parce qu'elles sont anucléées.
Qu'est-ce qu'un filament d'actine ?
Un polymère d'actine G formé de deux hélices d'actine F.
Quels sites possède l'actine G nécessaires à la polymérisation ?
Un site de fixation pour une autre actine G et un site de fixation de l'ATP.
Pourquoi l'hydrolyse de l'ATP est-elle importante pour l'actine G ?
Elle est nécessaire à la polymérisation.
Quelles étapes composent la dynamique d'un filament d'actine ?
Nucléation, élongation à l'extrémité positive, et phase de plateau d'équilibre.
Que se passe-t-il lors de la phase de plateau dans la dynamique d'un filament d'actine ?
Polymérisation et dépolymérisation s'équilibrent.
Qu'est-ce que le tapis roulant en biologie cellulaire ?
Un filament d'actine qui s'allonge à l'extrémité positive et se dépolymérise à l'extrémité négative sans changer de longueur.
Qu'impose la cytochalasine B sur l'actine ?
Elle bloque la polymérisation de l'actine.
Quel effet la profiline a-t-elle sur l'actine G ?
Elle favorise la polymérisation de l'actine G.
Quel rôle joue la thymosine vis-à-vis de l'actine G ?
Elle séquestre l'actine G dans le cytosol et bloque sa polymérisation.
Quel est le rôle du complexe ARP dans la formation des filaments d'actine ?
Il intervient dans la nucléation de nouveaux filaments d'actine.
Où se situe le cortex cellulaire riche en actine ?
Sous la membrane plasmique.
Quelle fonction l'alpha-actinine remplit-elle dans le sarcomère ?
Elle participe à la réticulation de l'actine au niveau de la strie Z.
Dans quelles fonctions cellulaires interviennent les filaments d'actine ?
Ils interviennent dans la motilité, formation de vésicules, cytodiérèse, phagocytose et contraction musculaire.
Qu'est-ce qu'un sarcomère dans le muscle strié ?
L'unité contractile de base limitée par deux stries Z.
Quelle est la fonction de la titine dans le sarcomère ?
Elle aide la cellule contractée à retrouver sa taille initiale.
De quoi sont principalement composés les filaments fins ?
D'actine F, de tropomyosine et d'un complexe de troponines.
Quelle protéine compose le filament épais ?
La myosine.
Quel rôle joue la tropomyosine sur le filament d'actine ?
Elle rigidifie et stabilise le filament d'actine.
Comment la tropomyosine réagit-elle au calcium ?
Elle change de conformation en présence ou absence de calcium.
Quelles sont les sous-unités du complexe des troponines ?
T, C et I.
Quel rôle a la sous-unité C du complexe des troponines ?
Elle interagit avec le calcium.
Quelle est la structure principale de la myosine ?
La myosine est constituée d'une queue et de têtes capables de basculer.
Combien de chaînes lourdes comprend la myosine mature ?
La myosine mature comprend deux chaînes lourdes enroulées en hélice.
Que contient l'extrémité des chaînes lourdes de la myosine mature ?
Deux paires de chaînes légères sont situées à une extrémité des chaînes lourdes.
Quel est le premier événement déclenchant la contraction musculaire ?
La contraction débute par la dépolarisation membranaire.
Quel rôle joue le calcium dans la contraction musculaire ?
Le calcium se fixe à la troponine C et déplace la tropomyosine.
Que provoque l'hydrolyse de l'ATP dans la contraction musculaire ?
Elle provoque le basculement de la tête de myosine et le raccourcissement du sarcomère.
Que désigne la systole dans le cycle cardiaque ?
La systole est la phase de contraction cardiaque.
Que désigne la diastole dans le cycle cardiaque ?
La diastole est la phase de relaxation cardiaque.
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1. Quelle molécule énergétique est directement associée à la polymérisation de l’actine ?
2. Comment est organisé un filament d’actine sur le plan structural ?
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