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Les processus de transport

Les processus de transport

Cette animation explique les processus de transport actifs et passifs à travers les membranes cellulaires.

Biologie

Mots clés

transport membranaire, transport, membrane cellulaire, transport passif, transport actif, diffusion, protéine de canal, molécule transporteuse, symport, antiport, uniport, degré de concentration, ADP, ATP, cytologie, biologie

Extras similaires

Questions

  • Qu'est-ce qui est vrai à propos du transporteur sodium-glucose ?
  • Qu'est-ce qui est vrai à propos de la pompe sodium-potassium ?
  • Quel type de transport n'est pas montré dans l'animation ?
  • Quel type de transport est montré dans l'animation ?
  • Quel type de transporteur est montré dans l'animation ?
  • Quel type de transporteur n'est PAS montré dans l'animation ?
  • Qu'est-ce qui est vrai à propos de ce syste de transport ?
  • Qu'est-ce qui est vrai à propos de ce syste de transport ?
  • Ce syste de transport assure...
  • Ce syste de transport assure...
  • Comment est-ce que le K+ est transporté dans ce syste ?
  • Ce syste de transport assure...
  • L'absorption du glucose...

Scènes

Transport passif

  • concentration plus élevée
  • concentration plus faible
  • membrane cellulaire

Transport actif

  • concentration plus élevée
  • concentration plus faible
  • ATP
  • ADP
  • phosphate
  • transporteur (uniporteur)

Animation

  • concentration plus élevée
  • concentration plus faible
  • molécule transporteuse
  • concentration plus élevée
  • concentration plus faible
  • ligand
  • protéine de canal
  • particule A
  • particule B
  • transporteur actif
  • symport
  • particule A
  • particule B
  • ATP
  • ADP
  • phosphate
  • transporteur actif
  • antiport

L'absorption et la libération de certaines substances se déroule à travers les membranes cellulaires. Les deux types de base de ces processus sont le transport passif et le transport actif, ce dernier nécessitant de l'énergie.

Lors du transport passif, les particules s'écoulent vers la concentration la plus faible, ce qui ne requiert pas de dépense énergétique.
Le type le plus simple de transport passif est la diffusion simple. Les particules traversent la double couche de lipides de la membrane selon le gradient de concentration. La couche centrale apolaire de la membrane dissout les particules apolaires. Par conséquent, les molécules apolaires comme l'oxygène, le dioxyde de carbone et les stéroïdes peuvent effectuer une diffusion simple. Les petites molécules polaires comme l'eau peuvent également traverser la membrane via les pores temporaires qui s'ouvrent à cause du mouvement thermique des molécules de lipides.

Les molécules transporteuses permettent le transport de particules vers la plus faible concentration qui ne pourrait pas (du moins pas facilement) traverser la double membrane de lipides à cause de leur taille ou de leur hydrophobie. Les molécules transporteuses incluent les molécules polaires, les ions et les grandes molécules.

La membrane contient également des protéines de canal qui peuvent être ouvertes ou fermées. Lorsqu'un ligand approprié s'attache, le canal s'ouvre. Il transporte des particules polaires et des ions qui autrement ne pourraient pas traverser la couche de lipides de la membrane. Les canaux permettent un transport plus rapide que les molécules transporteuses mais ils sont moins sélectifs. Les canaux à ions jouent un rôle important dans les activités électriques des neurones.

Le transport actif nécessite de l'énergie, car les particules sont transportées contre le gradient de concentration et sont accumulées d'un côté de la membrane. L'énergie nécessaire est fournie par la décomposition de l'ATP.

Le type le plus simple de transport actif est l'uniport: un uniport transporte une particule vers la concentration plus élevée. Cela nécessite un apport d'énergie, c’est-à-dire de l'ATP. L'ATP se brise pour former de l'ADP et du phosphate tout en libérant de l'énergie.
Lors du transport actif secondaire, le transporteur actif crée une différence de concentration de particules A en utilisant de l'ATP. Un autre transporteur permet aux particules A accumulées de traverser la membrane. Les particules B sont transportées contre le gradient de concentration. Le transport des particules B nécessite donc indirectement de l'ATP. Les symports transportent des particules A et B dans une direction.

Un autre type de transport actif secondaire est dénommé antiport. Dans ce processus, le transporteur actif crée une différence de concentration en particule A en utilisant de l'ATP. L'antiport permet aux particules A de traverser la membrane selon le gradient de concentration, pendant qu'il permet également à une particule B de traverser contre le gradient de concentration. Le transport de particules B nécessite donc de l'ATP de manière indirecte. Les antiports transportent des particules A et B dans des directions opposées.

Narration

L'absorption et la libération de certaines substances se déroule à travers les membranes cellulaires. Les deux types de base de ces processus sont le transport passif et le transport actif, ce dernier nécessitant de l'énergie.

Lors du transport passif, les particules s'écoulent vers la concentration la plus faible, ce qui ne requiert pas de dépense énergétique.
Le type le plus simple de transport passif est la diffusion simple. Les particules traversent la double couche de lipides de la membrane selon le gradient de concentration. La couche centrale apolaire de la membrane dissout les particules apolaires. Par conséquent, les molécules apolaires comme l'oxygène, le dioxyde de carbone et les stéroïdes peuvent effectuer une diffusion simple. Les petites molécules polaires comme l'eau peuvent également traverser la membrane via les pores temporaires qui s'ouvrent à cause du mouvement thermique des molécules de lipides.

Les molécules transporteuses permettent le transport de particules vers la plus faible concentration qui ne pourrait pas (du moins pas facilement) traverser la double membrane de lipides à cause de leur taille ou de leur hydrophobie. Les molécules transporteuses incluent les molécules polaires, les ions et les grandes molécules.

La membrane contient également des protéines de canal qui peuvent être ouvertes ou fermées. Lorsqu'un ligand approprié s'attache, le canal s'ouvre. Il transporte des particules polaires et des ions qui autrement ne pourraient pas traverser la couche de lipides de la membrane. Les canaux permettent un transport plus rapide que les molécules transporteuses mais ils sont moins sélectifs. Les canaux à ions jouent un rôle important dans les activités électriques des neurones.

Le transport actif nécessite de l'énergie, car les particules sont transportées contre le gradient de concentration et sont accumulées d'un côté de la membrane. L'énergie nécessaire est fournie par la décomposition de l'ATP.

Le type le plus simple de transport actif est l'uniport: un uniport transporte une particule vers la concentration plus élevée. Cela nécessite un apport d'énergie, c’est-à-dire de l'ATP. L'ATP se brise pour former de l'ADP et du phosphate tout en libérant de l'énergie.
Lors du transport actif secondaire, le transporteur actif crée une différence de concentration de particules A en utilisant de l'ATP. Un autre transporteur permet aux particules A accumulées de traverser la membrane. Les particules B sont transportées contre le gradient de concentration. Le transport des particules B nécessite donc indirectement de l'ATP. Les symports transportent des particules A et B dans une direction.

Un autre type de transport actif secondaire est dénommé antiport. Dans ce processus, le transporteur actif crée une différence de concentration en particule A en utilisant de l'ATP. L'antiport permet aux particules A de traverser la membrane selon le gradient de concentration, pendant qu'il permet également à une particule B de traverser contre le gradient de concentration. Le transport de particules B nécessite donc de l'ATP de manière indirecte. Les antiports transportent des particules A et B dans des directions opposées.

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