Fiche 73 • Transport membranaire
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Le dioxyde de carbone CO 2 , relargué dans le plasma sanguin par les tissus, entre par
simple diffusion dans l’érythrocyte ; par l’action de l’anhydrase carbonique avec H 2 O,
CO 2 donne HCO 3
– et un proton. HCO 3
– et Cl – se lient à leurs sites respectifs sur l’échangeur (conformation 1). On assiste alors à un changement de conformation de la protéine
(conformation 2) et, simultanément, HCO 3
– sort et Cl – entre dans la cellule. Ce processus
obligatoire d’échange en sens inverse a donné à ce transport le nom d’antiport. Dans la
membrane plasmique des eucaryotes et des procaryotes on trouve des antiports Na + /H +
qui contribuent au maintien du pH intracellulaire.
• Le transport facilité par un canal
Il existe une différence entre un canal et un transporteur. Dans les conditions physiologiques le transporteur est continuellement fonctionnel. Le canal oscille entre un état soit
fermé, non fonctionnel, soit ouvert et donc fonctionnel.
Le canal récepteur de l’acétylcholine est impliqué dans la neurotransmission. Son ouverture est contrôlée par la fixation d’un ligand extracellulaire, l’acétylcholine (AC) qui est
un neurotransmetteur libéré par le neurone pré-synaptique au niveau d’une synapse.
Membrane
du neurone
Fente
synaptique
Cytosol
Canal ionique
entrée du Na +
AC
a
d
g
a
b
Le récepteur de l’acétylcholine est situé dans la membrane du neurone postsynaptique.
Le canal est une protéine pentamère α 2 βγδ, dont chaque sous-unité comprend quatre
hélices α transmembranaires.
À l’arrivée de l’influx nerveux, le neurone pré-synaptique libère l’acétylcholine dans la
fente synaptique. Là, 2 molécules d’acétylcholine se lient avec une grande affinité sur
chacune des deux sous-unités α ce qui provoque l’ouverture du canal et l’entrée intense
et rapide d’un flux d’ions Na + (10 8 ions/sec), puis la fermeture du canal.
Le mouvement d’ions (entrée de charges positives Na + ) qui résulte de l’ouverture du
canal cationique conduit à la dépolarisation de la membrane post-synaptique (signal
électrique) qui se propage dans le neurone post-synaptique.
3. TRANSPORT ACTIF ATP-DÉPENDANT
Au cours du transport actif, les molécules sont transportées depuis les faibles concentrations vers les fortes concentrations c’est-à-dire contre leur gradient. Pour que ce processus
endergonique soit mené à son terme, il doit être couplé à une réaction exergonique de
9782100724185-Livre.indb 180
20/05/15 19:12
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Le dioxyde de carbone CO 2 , relargué dans le plasma sanguin par les tissus, entre par
simple diffusion dans l’érythrocyte ; par l’action de l’anhydrase carbonique avec H 2 O,
CO 2 donne HCO 3
– et un proton. HCO 3
– et Cl – se lient à leurs sites respectifs sur l’échangeur (conformation 1). On assiste alors à un changement de conformation de la protéine
(conformation 2) et, simultanément, HCO 3
– sort et Cl – entre dans la cellule. Ce processus
obligatoire d’échange en sens inverse a donné à ce transport le nom d’antiport. Dans la
membrane plasmique des eucaryotes et des procaryotes on trouve des antiports Na + /H +
qui contribuent au maintien du pH intracellulaire.
• Le transport facilité par un canal
Il existe une différence entre un canal et un transporteur. Dans les conditions physiologiques le transporteur est continuellement fonctionnel. Le canal oscille entre un état soit
fermé, non fonctionnel, soit ouvert et donc fonctionnel.
Le canal récepteur de l’acétylcholine est impliqué dans la neurotransmission. Son ouverture est contrôlée par la fixation d’un ligand extracellulaire, l’acétylcholine (AC) qui est
un neurotransmetteur libéré par le neurone pré-synaptique au niveau d’une synapse.
Membrane
du neurone
Fente
synaptique
Cytosol
Canal ionique
entrée du Na +
AC
a
d
g
a
b
Le récepteur de l’acétylcholine est situé dans la membrane du neurone postsynaptique.
Le canal est une protéine pentamère α 2 βγδ, dont chaque sous-unité comprend quatre
hélices α transmembranaires.
À l’arrivée de l’influx nerveux, le neurone pré-synaptique libère l’acétylcholine dans la
fente synaptique. Là, 2 molécules d’acétylcholine se lient avec une grande affinité sur
chacune des deux sous-unités α ce qui provoque l’ouverture du canal et l’entrée intense
et rapide d’un flux d’ions Na + (10 8 ions/sec), puis la fermeture du canal.
Le mouvement d’ions (entrée de charges positives Na + ) qui résulte de l’ouverture du
canal cationique conduit à la dépolarisation de la membrane post-synaptique (signal
électrique) qui se propage dans le neurone post-synaptique.
3. TRANSPORT ACTIF ATP-DÉPENDANT
Au cours du transport actif, les molécules sont transportées depuis les faibles concentrations vers les fortes concentrations c’est-à-dire contre leur gradient. Pour que ce processus
endergonique soit mené à son terme, il doit être couplé à une réaction exergonique de
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