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Classification du transport selon la dimension des molecules MICROTRANSPORT (pour les molecules simples) MACROTRANSFER (pour les macromolecules) Transport.

Apr 03, 2015

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Classification du transport selon la dimension des molecules Classification du transport selon la dimension des molecules

MICROTRANSPORT(pour les molecules simples)

MACROTRANSFER(pour les macromolecules)

Transport Passif

Transport Actif

Diffusion simple

Diffusion facilitee

Diffusion simplepar proteines canal

Transport Actif Primaire

Transport Actif Secondaire

Translocation en groupe

Pinocytose

PhagocytoseEndocytose

Exocytose

Transcytose

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Classification du transport selon les effecteursClassification du transport selon les effecteurs

Bicouchelipidique

Proteines

Diffusion simple par bicouche

Endocytose

ATP independente

TRANSPORTMedie par

Vesicule

Canal

Porteuse

Ionophores

Dif. FaciliteeProteines canal

Dif. FaciliteeProteines porteuses

Pompe ionique

Pompe moleculaire

Canal

Porteurs

ATP independente

ATP independente

ATP dependente

ATP dependente

Exocytose

Transcytose

Phagocytose

Pinocytose

Independentedes recepteurs

dependentedes recepteurs

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Classification du transport selon sens du transportClassification du transport selon sens du transport

Page 5: Classification du transport selon la dimension des molecules MICROTRANSPORT (pour les molecules simples) MACROTRANSFER (pour les macromolecules) Transport.

La diffusion simple = phénomène physique passif pour les molécules qui peuvent traverser directement la bicouche de phospholipides. La molécule hydrophobe ou suffisamment petite si elle est hydrophile (l'éthanol par exemple) traverse la membrane. L'oxygène, le gaz carbonique, les vitamines A, D, E et K (liposolubles) et l'alcool utilisent ce mode de transport. Il s'agit d'un mécanisme non spécifique relativement lent.

Diffusion simple par bicouche lipidique

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La molécule utilise une protéine transmembranaire de transport (canaux ioniques ou transporteurs)Le transport par les protéines de canal ionique est très spécifique, non saturable, extrêmement rapide et régulé, puisque les protéines de canal peuvent au besoin se fermer.Les transporteurs (perméases) peuvent changer de forme pour déplacer des molécules d'un côté à l'autre d'une membrane. Ce type de transport est saturable puisque, lorsque toutes les protéines de transport sont occupées, la vitesse ne peut plus augmenter. Le glucose, les acides aminés et les ions traversent les membranes par ce type de transport.

Diffusion simple par les protéines

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L’OSMOSEPhénomène physique passif qui se produit seulement si les solutions sont séparées par une membrane semi-perméable. Elle est influencée par des solutés qui sont trop gros pour traverser la membrane. Seul le solvant (eau) peut alors traverser la membrane du côté hypotonique (le plus dilué) vers le côté hypertonique (le plus concentré) jusqu'à ce que les solutions soient isotoniques (de même concentration).EXEMPLELorsqu'un globule rouge se retrouve dans de l'eau distillée par exemple, l'eau a tendance à entrer dans la cellule (pour y diluer les solutés) jusqu'à ce que la cellule éclate. Au contraire, si un globule rouge est déposé dans de l'eau très salée, l'eau aura tendance à sortir de la cellule.

Diffusion simple par les protéines

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Diffusion facilitée par les protéines

Protéines canal

Protéines porteuses

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Diffusion facilitée(protéines porteuses)Diffusion facilitée(protéines porteuses)

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Canaux ioniquesCanaux ioniques

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Canal dependent du lignad

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Transport Actif Primaire (Pompe ionique) - ATPasesTransport Actif Primaire (Pompe ionique) - ATPases

Les différentes ATPases sont : •de type "P" ou pompes ioniques ;•de type "V" ou pompes à protons ;•de type "F" à laquelle l'ATP synthase appartient ;

A celà s'ajoutent les ATPases :•de type "M" : transporteur de drogues ;•de type "H" : activité ATPase des protéines de choc thermique ;•de type "C" : impliquées dans les phénomènes de contraction (myosine).

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Transport Actif Primaire (Pompe ionique)Transport Actif Primaire (Pompe ionique)

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Transport Actif Primaire (Pompe ionique)Transport Actif Primaire (Pompe ionique)

D'un point de vue structure/fonction, cette ATPase ressemble beaucoup à l'ATPase mais elle est sélective. Son activité - déclenchée par l'hydrolyse d'ATP, suivie par une phosphorylation/déphosphorylation de l'acide aspartique 351 - se traduit par le passage simultané de deux ions

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Transport Actif Primaire (Pompe ionique)Transport Actif Primaire (Pompe ionique)

Pompe H-K – responsable de la sécrétion gastrique acide

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Transport actif secondaire(pompe moleculaire)Transport actif secondaire(pompe moleculaire)

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Translocation de groupeTranslocation de groupe

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Endocytose et exocytoseEndocytose et exocytose Les voies principales

Endocytose classique dépendante de la clathrine (2)Quatre voies d’endocytose indépendantes de la clathrine

- macropinocytose (1) et vésicules lisses (3) contribue de façon induite et transitoire à l’endocytose de phase fluide- microdomaines (4) et les cavéoles (5) sont enrichis en cholestérol et en sphingolipides

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EndocytoseEndocytose

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EndocytoseEndocytose

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Phagocytose des bacteries par les PMN.Etapes.

Phagocytose des bacteries par les PMN.Etapes.

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Endocytose-exocytose – organisation de la cellule

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Endocytose en phase fluideEndocytose en phase fluide

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Endocytose mediée par desrecepteursEndocytose mediée par desrecepteurs

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Endocytose mediée par desrecepteursEndocytose mediée par desrecepteurs

- la protéine Arf (ADP ribosylation factor) participe au recrutement des complexes AP1- la protéine dynamine participe au recrutement des complexes AP2

La fission nécessite l’action du GTPase dynamine, qui, en se liant au GTP, se polymérise pour former un col d'étranglement qui se resserre pour libérer la vésicule (un processus également dépendant de la présence d'inositol–4,5–disposphate). La dynamine recrute l'endophiline, phospholipase qui catalyse la production d'acide lysophosphatidique, qui autorise une courbure très forte de la membrane plasmique

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Endocytose du LDLEndocytose du LDL

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Endocytose du LDLEndocytose du LDL

L'auto assemblage du manteau AP2 provoque un

regroupement de protéines

membranaires dans les « puits tapissés »,

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Endocytose du ferEndocytose du ferLe complexe fer-transferrine est capté par les cellules de différents organes, en particulier le foie et les cellules érythropoïétiques, via le récepteur 1 de la transferrine (RTf1)

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ExocitoseExocitose

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TranscitoseTranscitose