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Résultats du QCM n° 2
nique dans un compartiment et la transfère (sans basculement) à l'autre compartiment ; le mécanisme fonctionne uniquement dans le sens du gradient de concentration.
(3) □ La vitesse atteint un plateau lorque toutes les molécules
de perméase sont utilisées simultanément ; on a un phénomène de saturation du système à partir d’une certaine
concentration du composé transporté.
(4) □ Le processus de diffusion est simplement accéléré car la
perméase agit comme un canal spécifique à travers la
membrane ; seuls les transports actifs consomment de
l'énergie (voir la question 8).
(5) ■ Ils agissent comme des analogues de structure reconnus
et transportés par la perméase qui, évidemment, transporte d'autant moins de molécules «normales» (d’où
l’inhibition observée).
(6) ■ Cette perméase est localisée dans le domaine basolatéral de la membrane cytoplasmique des entérocytes ; la
face apicale absorbante porte un transporteur actif
secondaire du glucose (voir la question suivante).
8.
(1) ■ Une pompe transportant un ion contre son gradient de
concentration doit lutter contre la diffusion spontanée
et donc trouver une source d’énergie ; celle-ci est fournie par l'ATP dont l’hydrolyse est très exergonique.
(2) □ Cette pompe est bien constituée de deux sous-unités
mais c'est la même qui fixe et hydrolyse l’ATP et qui
transporte les ions (la plus grosse des deux).
(3) □ C est un cotransporteur qui expulse trois ions Na+ hors
de la cellule quand il y fait entrer deux ions K+ ; les premiers sont les plus concentrés à l’extérieur de la cellule
et c est 1 inverse pour les seconds.
H) ■ C est un compartiment typique des fibres musculaires
striées qui permet de stocker activement le Ca++ dans sa
lumière afin de contrôler la contraction des myofibrilles
qui sont sensibles à cet ion.
(5) ■ Dans le cas des cellules animales, c’est souvent le gradient de Na‘ entretenu par la pompe correspondante
qui est utilisé comme moteur ; il permet à d'autres
espèces moléculaires de pénétrer contre leur propre gradient (sucres, acides aminés...).
Résultats du QCM n° 2
nique dans un compartiment et la transfère (sans basculement) à l'autre compartiment ; le mécanisme fonctionne uniquement dans le sens du gradient de concentration.
(3) □ La vitesse atteint un plateau lorque toutes les molécules
de perméase sont utilisées simultanément ; on a un phénomène de saturation du système à partir d’une certaine
concentration du composé transporté.
(4) □ Le processus de diffusion est simplement accéléré car la
perméase agit comme un canal spécifique à travers la
membrane ; seuls les transports actifs consomment de
l'énergie (voir la question 8).
(5) ■ Ils agissent comme des analogues de structure reconnus
et transportés par la perméase qui, évidemment, transporte d'autant moins de molécules «normales» (d’où
l’inhibition observée).
(6) ■ Cette perméase est localisée dans le domaine basolatéral de la membrane cytoplasmique des entérocytes ; la
face apicale absorbante porte un transporteur actif
secondaire du glucose (voir la question suivante).
8.
(1) ■ Une pompe transportant un ion contre son gradient de
concentration doit lutter contre la diffusion spontanée
et donc trouver une source d’énergie ; celle-ci est fournie par l'ATP dont l’hydrolyse est très exergonique.
(2) □ Cette pompe est bien constituée de deux sous-unités
mais c'est la même qui fixe et hydrolyse l’ATP et qui
transporte les ions (la plus grosse des deux).
(3) □ C est un cotransporteur qui expulse trois ions Na+ hors
de la cellule quand il y fait entrer deux ions K+ ; les premiers sont les plus concentrés à l’extérieur de la cellule
et c est 1 inverse pour les seconds.
H) ■ C est un compartiment typique des fibres musculaires
striées qui permet de stocker activement le Ca++ dans sa
lumière afin de contrôler la contraction des myofibrilles
qui sont sensibles à cet ion.
(5) ■ Dans le cas des cellules animales, c’est souvent le gradient de Na‘ entretenu par la pompe correspondante
qui est utilisé comme moteur ; il permet à d'autres
espèces moléculaires de pénétrer contre leur propre gradient (sucres, acides aminés...).
