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101-NYA-05 Automne 2013 2013-09-21 ©José-B. L’Abbée, M.Sc. 1 Transport actif et transport des molécules/particules

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101-NYA-05

Automne 2013

2013-09-21 ©José-B. L’Abbée, M.Sc. 1

Transport actif et

transport des molécules/particules

Objectif général de ce cours

Distinguer les principaux mécanismes d'échanges

membranaires permettant à la cellule de s'approvisionner

en nutriments et de se débarrasser de ses déchets

métaboliques.

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Ordre du jour

1-) Transport actif

2-) Transport des macro-

molécules et particules

Pompes ioniques

Na+/K+ (Sodium / Potassium)

Généralités

Fonctionnement

H+ (Protons)

Cotransport

Exocytose

Endocytose

Phagocytose

Autophagie

Pinocytose

Par récepteur interposé

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Transport actif

Contrairement au transport

passif, rappelez-vous…

Nécessite de l’énergie (ATP).

Le transport se fera donc

Contre le gradient de

concentration.

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Transport actif

Les protéines de transport déplacent les solutés contre

un gradient…[ - ] au [ + ]

Perméases

Ceci permet de maintenir la [ ] ionique intracellulaire

différente de la [ ] extracellulaire: Régulation

Différentes pompes à ions : K+, Na+, H+, Ca2+ et Cl-

Ex: la cellule animale régule la [ ] des ions K+ et Na+

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Pompe Sodium-Potassium

Transport actif

Comme dans tout travail cellulaire:

ATP ADP + Pi + Énergie

Hydrolyse de l’ATP

Les protéines membranaires répartissent les ions

chargés de façon inégale de part et d’autre de la

membrane… Potentiel de membrane

Ce potentiel facilite la diffusion des cations et anions à

travers la membrane

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H2O

Utilité du potentiel de membrane

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Figures : 48.7 et 48.14

Pompe ionique : Na+ / K+

Importance capitale pour nos cellules

La pompe sodium/potassium dépense le tiers de

l’énergie totale de la cellule

Rejette 3 Na+ et fait entrer 2 K+ (100x par seconde)

Permet de garder le cytosol près de la membrane

avec une charge (-) et le milieu extracellulaire avec

une charge (+) Pompe électrogène

http://highered.mcgraw-

hill.com/sites/9834092339/student_view0/chapter5/how_the_sodium_pota

ssium_pump_works.html

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Pompe Na+/K+

Voici la protéine complète

avec tous ses domaines

transmembranaires

La partie externe de la

double couche de PGL

(rouge) et interne (bleu)

La cristallographie permet

de voir le squelette de la

protéine (Rayons X)

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http://en.wikipedia.org/wiki/Na%2B/K%2B-ATPase

Fonctionnement de la pompe Na+/K+

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Fonctionnement de la pompe Na+/K+

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Fonctionnement de la pompe Na+/K+

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Pompe à protons (H+)

Très important afin de

régulariser le pH cellulaire

Fonctionne souvent en

concert avec une pompe à

ions chlorure (Cl-)

Les enzymes protéolytiques

du lysosome nécessitent un

pH acide pour être actives

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http://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_acid

Cotransport Couplage de la pompe à

protons à un cotransporteur.

Transport actif des ions H+

hors de la cellule (ATP).

Créer une forme d’énergie

potentielle (ex: glissades

d’eau).

La diffusion passive des ions

H+ permettra au transport actif

d’une autre substance.

L’ATP fourni indirectement

l’énergie au cotransport.

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• Symport

• Antiport (Pompe Na+/Ca2+)

3Na+ int. vs Ca2+ ext. Le gradient

électrochimique du sodium

permet de sortir le Ca2+.

Exocytose

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Question : Comment le Golgi se régénère-t-il

si nous avons toujours des vésicules

fusionnant avec la membrane plasmique ?

Exemple d’exocytose : Synapse

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Endocytose : Lysosome

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Endocytose Phagocytose

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• Substances solides

Endocytose Pinocytose

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• Substances liquides

Endocytose Par récepteur interposé

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• Utilise des récepteurs

spécifiques

Questions ???

Aussitôt que les présentations sont prêtes … je les

déposerai sur Moodle.

Site web mis à jour avec les nouveaux cours.

l’[email protected]

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Merci de votre attention

Bonne semaine !

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