Qu'est-ce que le cytosquelette ?
Un ensemble de polymères fibreux de sous-unités protéiques avec protéines accessoires.
Quelle fonction le cytosquelette remplit-il dans la cellule ?
Il maintient la forme, organise l'intérieur, permet mouvement et transport.
De quoi sont constitués les microfilaments du cytosquelette ?
D'actine globulaire avec un diamètre de 5 à 7 nm.
Quel est le diamètre des microtubules et leur composition ?
Ils mesurent 25 nm et sont constitués de tubuline globulaire.
Quelle est la composition et le diamètre des filaments intermédiaires ?
Ils ont 10 nm de diamètre et sont faits de protéines filamenteuses variables.
Quel pourcentage d'actine trouve-t-on dans les cellules musculaires ?
Jusqu'à 20 % des protéines.
Qu'est-ce que l'actine G ?
La forme globulaire monomérique de l'actine.
Que lie le sillon de l'actine G ?
L'ATP ou l'ADP.
Quelle fonction a le côté opposé du sillon de l'actine G ?
Permet la liaison à une autre sous-unité.
Qu'est-ce que l'actine F ?
Un polymère fibrillaire formé par des sous-unités d'actine décalées.
Quelle impression donne la structure de l'actine F ?
Celle de deux filaments enroulés.
Quelle est la polarité du polymère d'actine ?
Les sillons ATP sont orientés vers l'extrémité moins, le côté opposé vers l'extrémité plus.
Où sont les vitesses les plus importantes de polymérisation et dépolymérisation dans le polymère d'actine ?
À l'extrémité plus.
Quelle est la première étape de la nucléation de l'actine ?
La formation successive d'un dimère d'actine.
Quel est le rôle du trimère d'actine dans la nucléation ?
Il constitue le noyau facilitant l'ajout de monomères.
Où la nucléation de l'actine a-t-elle principalement lieu ?
Sous la membrane plasmique dans le cortex cellulaire.
Quel complexe catalyse la nucléation en s'associant à un microfilament existant ?
Le complexe ARP composé notamment d'ARP2 et ARP3.
Quel angle forme le nouveau filament produit par le complexe ARP ?
Environ 70° avec le microfilament préexistant.
Comment les formines nucléent-elles l'actine ?
Elles nucléent à l'extrémité plus et restent fixées pendant l'élongation.
Quel type de filaments les formines produisent-elles ?
Des filaments droits et non ramifiés.
Quand l'équilibre de croissance d'un microfilament est-il atteint ?
Quand polymérisation et dépolymérisation deviennent égales.
Qu'impose une concentration en monomères libre supérieure à la concentration critique ?
La polymérisation prédomine.
Quelle forme d'actine stabilise le polymère et favorise la polymérisation ?
L'actine liée à l'ATP, forme T.
Qu'est-ce que la coiffe d'ATP dans un microfilament ?
Des sous-unités d'actine liées à l'ATP à l'extrémité du polymère.
Que caractérise le tapis roulant des microfilaments ?
Polymérisation à l'extrémité plus et dépolymérisation à l'extrémité moins simultanées.
Que provoque la perte de la coiffe d'ATP sur un microfilament ?
Une catastrophe avec dépolymérisation soudaine.
Que provoque la récupération de la coiffe d'ATP sur un microfilament ?
Un sauvetage avec reprise rapide de la croissance.
Quel effet a la latrunculine sur l'actine ?
Elle séquestre les monomères d'actine.
Comment agit la phalloïdine sur les microfilaments ?
Elle se lie latéralement et les stabilise.
Quelle action la thymosine exerce-t-elle sur les monomères d'actine ?
La thymosine séquestre les monomères libres d'actine.
Quel rôle la profiline joue-t-elle dans la polymérisation de l'actine ?
La profiline remplace l'ADP par l'ATP et favorise la polymérisation.
Quelle extrémité du microfilament la tropomoduline coiffe-t-elle ?
La tropomoduline coiffe l'extrémité moins.
Quelles protéines coiffent l'extrémité plus du microfilament ?
CapZ et l'alpha-actinine coiffent l'extrémité plus.
Quelle fonction ont la nébuline et la tropomyosine sur les microfilaments ?
Elles se fixent latéralement et contribuent à leur stabilisation.
Comment la gelsoline agit-elle sur les microfilaments ?
Elle clive le microfilament et bloque la repolymérisation à l'extrémité plus.
Quel mécanisme utilise la cofiline pour fragmenter les microfilaments ?
Elle provoque une fragmentation par contrainte mécanique latérale.
Quelle différence y a-t-il entre protéines de réticulation et de pontage ?
Les protéines de réticulation associent microfilaments à 90°, celles de pontage maintiennent microfilaments parallèles.
Quel rôle joue la filamine dans l'assemblage des microfilaments ?
La filamine relie deux microfilaments à angle droit.
Quelle fonction a la spectrine dans les érythrocytes ?
La spectrine contribue à la résistance des érythrocytes à la compression dans les capillaires.
Comment la fimbrine et la villine organisent-elles les microfilaments ?
Elles forment des faisceaux serrés dans les microvillosités et filopodes.
Quel type de faisceaux forme l’alpha-actinine et pourquoi ?
Elle forme des faisceaux lâches permettant l’entrée de la myosine.
Comment s'activent les protéines ERM ?
Une phosphorylation les active et les déplie.
Que permettent les protéines ERM une fois activées ?
Elles relient indirectement les microfilaments aux protéines transmembranaires.
Quelles sont les myosines qui ont une tête et une queue courtes ?
Les myosines I et V.
Combien de têtes possède la myosine II ?
Deux têtes.
Qu'est-ce que les myosines utilisent pour se déplacer le long des microfilaments d'actine ?
L'hydrolyse de l'ATP.
Quels sont les principaux états du cycle mécanochimique de la myosine ?
Liaison forte à l'actine, fixation de l'ATP, hydrolyse de l'ATP, fixation après départ du phosphate, libération de l'ADP et coup de force.
Quel mouvement effectuent les myosines I et V lors du transport des vésicules ?
Un mouvement de bascule de 30 à 40 nm vers l'extrémité plus.
Quel rôle joue la myosine II dans le glissement des microfilaments ?
Elle provoque le glissement vers l'extrémité moins avec un mouvement de 5 à 10 nm.
Quelles structures sont les fibres de stress ?
Des faisceaux lâches d’actine traversant la cellule.
Par quoi sont pontées les fibres de stress ?
Par l’alpha-actinine.
Comment les fibres de stress sont-elles ancrées ?
À la matrice extracellulaire par des contacts focaux.
Que contient l’anneau contractile ?
Un faisceau lâche de microfilaments contenant de la myosine II.
Quelle est la fonction de l’anneau contractile ?
Il se contracte pour séparer la cellule en deux cellules filles.
Où se situe le cortex cellulaire ?
Sous la membrane plasmique.
Quelle est la fonction du cortex cellulaire ?
Donner forme et rigidité à la surface de la cellule.
Comment se forment les lamellipodes lors de la protrusion cellulaire ?
Par des réseaux ramifiés d'actine à l'avant de la cellule.
Sur quoi repose la rétraction à l'arrière de la cellule ?
Sur la contraction des fibres de stress et la désorganisation des contacts focaux.
Quel rôle joue la queue d'actine lors de l'endocytose ?
Elle pousse la vésicule vers l'intérieur de la cellule.
Que se passe-t-il lors de l'augmentation du calcium pendant l'exocytose ?
La gelsoline est activée et désorganise le cortex cellulaire.
Quel rôle ont les myosines I lors de l'exocytose ?
Elles transportent les vésicules sur les microfilaments.
Avec quels éléments les jonctions serrées sont-elles associées ?
Avec les microfilaments d'actine.
Quel est le rôle des jonctions serrées et intermédiaires dans les épithéliums ?
Elles maintiennent la forme cellulaire et renforcent les épithéliums.
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1. Quel mécanisme permet aux myosines de se déplacer le long des microfilaments d’actine ?
2. Comment la thymosine et la profiline modifient-elles le pool de monomères d’actine ?
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