PERMÉABILITÉ DE LA MEMBRANE ET ÉCHANGES CELLULAIRES
Tableau H — Perméabilité de la membrane cellulaire à divers non-électrolytes
Substance
d)
o
Poids
ru
~ Moléculaire
Perméabilité
10 5 cm/sec.
Coefficient de
partition huile
2
d’olive/eau
x 103
Huile
d’
olive
(5 m [i)
(3)
Ch ARA
(4)
Eau
(5 m fi)
(5)
Triméthyl Citrate . .
234
170
6,7
900.000
47
Proprionamide . . .
73
3,0
3,6
1.38O.OOO
3,6
a^-dioxypropane . . .
76
2,6
2,4
1.600.000
5,7
Acétamide...............
59
0,83
L5
1.790.000
0,83
Glycol......................
62
0,75
1,2
1.73O.OOO
0,49
aa-dioxypropane . . .
76
0,75
—
1.600.000
(0,1)
Méthylurée...............
74
0,058
0,19
1.610.000
0,44
Urée..........................
60
0,018
0,11
1.780.000
0,15
Glycérol...................
92
0,0051
0,021
1.440.000
0.07
Malonamide ....
102
0,0021
0,0039
1.38O.OOO
0,08
Érythritol..................
122
0,00007
0,0013
1.240.000
0,03
Saccharose...............
342
—
0,0008
750.000
0,03
confirmée par la démonstration d'un « entraînement par le solvant » de certaines
substances hydrophiles.
Anderson et Ussing ont mesuré simultanément, au moyen de thio-urée marquée
par du carbone 14 et du soufre 35, les deux flux unidirectionnels à travers la peau,
en l’absence et en présence d’un flux net d’eau.
En absence de flux net d’eau, les deux flux unidirectionnels de thio-urée sont
égaux, résultat auquel il faut s’attendre, puisqu’il n’existe pas de différence de
concentration pour la thio-urée entre les deux compartiments. Au contraire, en
présence d’un flux net d’eau, le rapport Fc/Fs pour la thio-urée est significativement supérieur à 1. Il existe donc bien un écoulement massif d'eau à l'intérieur
des pores, qui accélère un des deux flux unidirectionnels au détriment de l'autre.
Les mesures de perméabilité à l’eau démontrent donc que la membrane plasmique
se comporte approximativement comme une membrane semi-perméable, imperméable aux solutés et relativement plus perméable à l’eau.
Sa perméabilité à l’eau découlerait de l’existence de pores au sein desquels, en
présence d’une différence de pression osmotique entre les deux faces, les mouvements d’eau s’effectueraient par un écoulement massif, susceptible d exercer un
«entraînement » sur certaines molécules hydrosolubles de diamètre suffisamment
faible pour pénétrer dans les pores.
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Tableau H — Perméabilité de la membrane cellulaire à divers non-électrolytes
Substance
d)
o
Poids
ru
~ Moléculaire
Perméabilité
10 5 cm/sec.
Coefficient de
partition huile
2
d’olive/eau
x 103
Huile
d’
olive
(5 m [i)
(3)
Ch ARA
(4)
Eau
(5 m fi)
(5)
Triméthyl Citrate . .
234
170
6,7
900.000
47
Proprionamide . . .
73
3,0
3,6
1.38O.OOO
3,6
a^-dioxypropane . . .
76
2,6
2,4
1.600.000
5,7
Acétamide...............
59
0,83
L5
1.790.000
0,83
Glycol......................
62
0,75
1,2
1.73O.OOO
0,49
aa-dioxypropane . . .
76
0,75
—
1.600.000
(0,1)
Méthylurée...............
74
0,058
0,19
1.610.000
0,44
Urée..........................
60
0,018
0,11
1.780.000
0,15
Glycérol...................
92
0,0051
0,021
1.440.000
0.07
Malonamide ....
102
0,0021
0,0039
1.38O.OOO
0,08
Érythritol..................
122
0,00007
0,0013
1.240.000
0,03
Saccharose...............
342
—
0,0008
750.000
0,03
confirmée par la démonstration d'un « entraînement par le solvant » de certaines
substances hydrophiles.
Anderson et Ussing ont mesuré simultanément, au moyen de thio-urée marquée
par du carbone 14 et du soufre 35, les deux flux unidirectionnels à travers la peau,
en l’absence et en présence d’un flux net d’eau.
En absence de flux net d’eau, les deux flux unidirectionnels de thio-urée sont
égaux, résultat auquel il faut s’attendre, puisqu’il n’existe pas de différence de
concentration pour la thio-urée entre les deux compartiments. Au contraire, en
présence d’un flux net d’eau, le rapport Fc/Fs pour la thio-urée est significativement supérieur à 1. Il existe donc bien un écoulement massif d'eau à l'intérieur
des pores, qui accélère un des deux flux unidirectionnels au détriment de l'autre.
Les mesures de perméabilité à l’eau démontrent donc que la membrane plasmique
se comporte approximativement comme une membrane semi-perméable, imperméable aux solutés et relativement plus perméable à l’eau.
Sa perméabilité à l’eau découlerait de l’existence de pores au sein desquels, en
présence d’une différence de pression osmotique entre les deux faces, les mouvements d’eau s’effectueraient par un écoulement massif, susceptible d exercer un
«entraînement » sur certaines molécules hydrosolubles de diamètre suffisamment
faible pour pénétrer dans les pores.
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