45
Transports transmembranaires

Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Transports transmembranaires

Page 3: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

- Le transport passif

- Le transport actif

2. Les mécanismes de transport

Page 4: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires
Page 5: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

B. La diffusion simple

Page 6: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Une membrane génère une distribution différente des ions ou des molécules de part et d'autre de cette membrane. Les conséquences sont :un gradient de concentration des ions ou des moléculesune différence de potentiel électrique entre le milieu intracellulaire (négatif) et le milieu extracellulaire : c'est le potentiel de membrane qui varie de -50 à -200 mV selon le type de cellule

Page 7: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Adolf Fick a observé expérimentalement que le flux est proportionnel au gradient de concentration, ce qui l’a conduit à proposer de le représenter de la manière suivante

C représente la concentration de l’espèce moléculaire concernée (mol m-3), X la coordonnée spatiale selon laquelle on suit le mouvement de dispersion (m). J est le flux de diffusion (mol m-2 s-1). Le paramètre de proportionnalité Dm est appelé le coefficient de diffusion moléculaire (m2 s-1). C’est ce coefficient de diffusion qui détermine la rapidité avec laquelle les molécules peuvent se déplacer sous l’effet de la diffusion.

J= -Dm dc/dx

Page 8: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Si l’on considère le cas de la diffusion plane qui s’effectue suivant la direction normale à un plan se trouvant à la distance x de l’origine, le flux d’une espèce «i» à travers ce plan au temps t noté Ji(x,t) représente le nombre de moles de «i» traversant ce plan par unité de temps et par unité de surface (mol m-2 s-1). Les lois de Fick décrivent le flux d’une espèce et sa concentration en fonction du temps t et de la distance x.

Page 9: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Facteurs régulant la diffusion simple

1.La liposolublilité2.Le poids moléculaire3.La surface d’échange4.L’ionisation5.L’épaisseur de la membrane

Page 10: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

C. La diffusion facilité

Exp: transport de glucose dans la membrane du globule rouge

Page 11: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

J= c.Jmax/km+c

J le fluxJmax le flux maximalK l’affinité du transportC concentration

Les flux maxima et les constantes d’affinité sont caractéristiques de chaque système Cette équation peut être transformé en

1/J = Km/Jmax. 1/c + 1/Jmax

Page 12: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

1. Les transporteurs

Exemple Les transporteurs de glucose

Page 13: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

2. Les protéines canal (canaux transmembranaires)

Il existe plusieurs types:

* Les canaux ioniques* Les connexines* Les aquaporines

Page 14: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Les connexons

Page 15: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Les aquaporines

Page 16: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Segment grêle descendant

segment ascendant

Page 17: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

* Les canaux ioniques:

a) Propriétés:

- Rapidité du transport-Très sélectifs-Durée d’ouverture-Participation à la polarité de la membrane

Schéma d'un canal ionique. 1 - canal avec sa paroi formée de plusieurs sous-unités protéiques, 2 - vestibule externe, 3 - filtre sélectif, 4 - diamètre du filtre, 5 - site de phosphorylation (éventuel) 6 - membrane cellulaire.

Page 19: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

On distingue 2 types de canaux calciques :

Ligand-dépendant : l'ouverture du canal est déclenchée par une molécule spécifique

Voltage-dépendant : l'ouverture du canal se produit lorsque le potentiel de membrane atteint une certaine valeur.( L, P/Q, N, T)

NB

Page 23: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

iiiii) Canaux inhibés par l’ATP

Exp Canal K -ATP des cellules B endocrines

Canal potassique sensible à l’ATP : sites de fixation de l’ATP, des sulfonylurées et des glinides. Représentation schématique de l’insertion du canal potassique sensible à l’ATP dans la membrane de la cellule b. B : site de fixation des glinides ; A : site de fixation des sulfonylurées (gliclazide) ; N : site de fixation de l’ATP. Coupe transversale du canal montrant le complexe octamériquedans la membrane constitué de quatre sous-unités SUR1 entourant quatre sous-unités Kir 6.2. L’ensemble ménage unpore dans la membrane qui permet le passage du potassium

Page 24: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires
Page 25: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Il existe quatre grandes classes de canaux potassiques:

les canaux potassiques activés par le calcium - ouverts en réponse à la présence d'ions calcium (ou d'autres molécules activatrices).

les canaux potassiques à rectification interne -un courant facilite le passage vers l'intérieur de la cellule.

les canaux potassiques à quatre segments transmembranaires- sont constitutivement ouverts ou possèdent une haute activation basale, appelés aussi canaux potassiques de repos ou canaux de fuite, lorsqu'ils sont ouverts, ils permettent aux ions de potassium de traverser la membrane à une vitesse comparable à une diffusion dans de l'eau pure.

canaux potassiques dépendants du potentiel - sont des canaux ioniques voltage-dépendants qui s'ouvrent ou se ferment en réponse à des changements dans le potentiel transmembranaire

NB

Page 26: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

iiiiii) Canaux activés par un stimulus mécanique

Page 27: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Certains canaux répondent à différent stimulis :

exp : le récepteur NMDA activé par le glutamate mais il est aussi voltage dépendant

Page 28: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

c. Mouvement des ions

Page 29: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

La diffusion simple à travers la membrane le mouvement des molécules est lié à l’agitation thermique

Page 30: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

flux entrant= fe = kp A CeFlux sortant= fs = kp A Ci

Flux net F = Kp A (Ce - Ci)

A surface de la membraneKp constante de perméabilité qui dépend de:

-La nature de la molécule-La masse moléculaire de la molécule- des propriétés de la membrane- de la température

Page 31: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Tant que flux A > flux B, les ions iront de 1 vers 2.Le potentiel de membrane pour lequel le flux A = le flux B (le flux net = 0) s'appelle le potentiel d'équilibre pour l'ion considéré.

Page 32: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

force chimique (osmotique) = RT Ln C1/C2force électrique = ZF E

lorsque ces deux forces sont égales:

E (potentiel d’équilibre) = RT/ZF Ln C1/C2

Page 33: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Potentiels d'équilibre des différents ions

ENa+ = + 60 mV ECa²+ = + 130 mVEK+ = - 90 mV ECl- = - 60 mV

au potentiel de repos -90 mV

Page 34: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

2

1lnc

c

ZF

RTEé

dx

dcDS

dt

dm

Page 35: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

d. Rôle des canaux ioniques

•La conduction nerveuse•La contraction musculaire•La sensibilité de certains récepteurs associés à des canaux

Page 36: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

D. Le transport actif

1. Les pompes

a. La pompe Na/K ATPase

Page 37: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires
Page 38: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires
Page 40: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Structure de la Ca2+-ATPase A : domaine activateurN : domaine de fixation du nucléotideP : domaine de phosphorylationEn vert : domaine auto-inhibiteur (acides aminés 40 à 95) qui forme une longue hélice α

b. La pompe Ca

Page 41: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

2. Les transporteurs ABC (ATP binding cassettes)

Exp 1. MDR ( multidrog resistance)

Page 42: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

Exp. 2 le CFTR(cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)

Page 43: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires

3. Transport actif utilisant le gradient de Na+

Page 44: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires
Page 45: Transports transmembranaires. A. Le transport membranaire des petites molécules 1. Les protéines membranaires