Membranes biologiques et échanges membranaires
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(6) Une molécule informative est toujours
reconnue par un seul type de récepteur
membranaire spécifique d’un type cellulaire unique : c’est ce qui induit le caractère
spécifique de la réponse.
12. Les membranes biologiques
et les aspects énergétiques
(1) Le fonctionnement de la pompe ionique
Na+/K+-ATPase des cellules animales
peut être expérimentalement inversé :
cette molécule fabrique alors de l’ATP à
partir d’ADP + P
(2) La consommation en ATP nécessaire au
fonctionnement de la pompe Na+/K+ATPase représente au plus 1 % des besoins
énergétiques totaux d'une cellule animale
banale.
(3) Toutes les ATP synthétases membranaires
connues chez les bactéries, les mitochondries ou les chloroplastes sont en fait des
canaux ioniques fonctionnant en exploitant
des gradients transmembranaires de protons.
(4) Chez les bactéries, la même ATP synthétase membranaire peut fonctionner normalement, soit pour expulser des protons en
consommant de l’ATP, soit pour synthétiser de l’ATP lorsque les protons rentrent
spontanément dans la cellule.
(5) La capture de l'énergie lumineuse au sein
des chloroplastes est réalisée grâce à des
complexes protéines-pigments associés à
la membrane externe de l'organite.
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(6) Une molécule informative est toujours
reconnue par un seul type de récepteur
membranaire spécifique d’un type cellulaire unique : c’est ce qui induit le caractère
spécifique de la réponse.
12. Les membranes biologiques
et les aspects énergétiques
(1) Le fonctionnement de la pompe ionique
Na+/K+-ATPase des cellules animales
peut être expérimentalement inversé :
cette molécule fabrique alors de l’ATP à
partir d’ADP + P
(2) La consommation en ATP nécessaire au
fonctionnement de la pompe Na+/K+ATPase représente au plus 1 % des besoins
énergétiques totaux d'une cellule animale
banale.
(3) Toutes les ATP synthétases membranaires
connues chez les bactéries, les mitochondries ou les chloroplastes sont en fait des
canaux ioniques fonctionnant en exploitant
des gradients transmembranaires de protons.
(4) Chez les bactéries, la même ATP synthétase membranaire peut fonctionner normalement, soit pour expulser des protons en
consommant de l’ATP, soit pour synthétiser de l’ATP lorsque les protons rentrent
spontanément dans la cellule.
(5) La capture de l'énergie lumineuse au sein
des chloroplastes est réalisée grâce à des
complexes protéines-pigments associés à
la membrane externe de l'organite.
