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  • Ancien Responsable Matière
  • Solution

coucou ! 

pour le qcm 9

reprenons l'analyse du schéma

image.png.445667a76b9be22648d4a1bfcbc29cad.png

Tu as : 

-sur ta piste 1 : des globules rouges incubés sans rien 

-sur ta piste 2 : des globules rouges avec des glycosidases (qui va te montrer le degré de glycosylation de ta protéine) 
-sur ta piste 3 : des globules rouges avec des protéases 

 

Ta figure A : montre ta protéine X dans sa partie N terminale 

Ta figure B : montre ta protéine X dans sa partie C terminale 

 

--> déjà rien qu'avec ça tu détermines que ta protéine est transmembranaire. 

Maintenant commençons a répondre maintenant que tout est bien analysé

 

*Item A : je dirai VRAI : parce que tu vois que ce soit au niveau de sa partie N terminale ou C terminale, tu as une forte glycosylation que tu vois sur ta piste 2 --> tu peux donc indiquer que ta protéine est fortement glycosylée 🙂 

 

*Item B : la c'est FAUX : parce que tu ne modifies pas la masse moléculaire théorique... mais plus celle que tu vas émettre comme hypothèse. 

 

*Item C : La pour répondre à cet item il faut que tu saches que pour savoir si tu as ta partie N terminale ou C terminale en extérieur, tu regardes ta piste 3, parce que les protéases ne peuvent pas entrer à l'intérieur de ta cellule. Du coup la tu supposes que c'est ta partie N terminale qui est en extérieure parce que tu n'as pas de bandes sur la piste 3 de ta figure A donc tes protéases ont mangé tout ce qui avait en extérieur, alors que sur ta figure B tu vois qu'il y a toujours une bande donc tes protéases n'ont pas pu toutes agir. Donc cet item est VRAI.  

 

*Item D : pour cet item quoi de mieux qu'un petit récap

                                                                           image.png.fbfde5d076092be3de167c5414de228e.png

ici tu as donc ta protéine X qui a son extrémité N terminale en extra-cellulaire c'est donc une protéine membranaire de type 1 🙂 et non pas 2 donc cet item est FAUX. 

 

*Item E : La c'est FAUX : parce que ton ancre GPI, elle est archi pas associée avec une protéine transmembranaire donc ça peut pas être vrai 🙂 

 

En espérant avoir pu t'aider pour ce Qcm ! 

La suite arrive grâce à notre super tutrice @microtubulou ❤️

 

Je t'envoi pleins de force pour cette dernière ligne droite ! 

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Salut ! Alors je vais essayer de reformuler le 12 :))

 

En gros le graphique t'explique tout : On cultive des entérocytes (cellules de l'intestin qui absorbent notamment le glucose), et dans certains échantillons de culture on rajoute (+) ou on ne met pas (-) d'ouabaïne/ FORTE QUANTITE sodium (dis moi si jusque là tu suis).

 

2811.PNG.51ac4b9bd77312fc64f0b0591af081c3.PNG

 

 

A : On te dit que la pompe sodium/potassium absorbe le glucose du milieu extracell. vers le cytosol, or la deuxième barre du graphique est bcp plus basse, montrant que le glucose est peu absorbé, alors qu'on est en présence d'ouabaïne; ça rend le qcm faux. De plus, tu sais que la pompe sodium/potassium ne transporte pas le glucose mais seulement des ions Na+ et K+

>>>> item FAUX

 

B : L'énnoncé précise bien qu'on rajoute une FORTE quantité de sodium; ainsi on augmente le gradient intra/extracellulaire de sodium. 

On voit bien, qu'avec une concentration égale d'ouabaïne (cad nulle), la barre 1 (sans ajout +++ de sodium) est plus petite que la barre 3 (avec ajout +++ de sodium = augmentation du gradient de sodium).

>>>> Tu en déduis donc que, pour une situation égale (ici : pas d'ouabaïne) : le gradient de sodium aide à l'absorbtion du glucose par les entérocytes)

>>>> item VRAI

 

C : FAUX l'efficacité des GLUT ne dépend que du gradient de concentration du glucose.

 

D : VRAI : on voit bien que , en l'absence d'ouabaïne, l'augmentation du gradient de sodium facilite le transport, et pour le reste :

 

image.png.9aec11b66ea6990712b94da2e2447681.png

 

E : FAUX on sait grâce au cours que le transporteur Na+/glucose est SYMPORT 

 

 

image.png.0cb45dceabb9b2094b9f17d0a59c4221.png

 

 

Voilà j'espère que ça va t'aider ! Bon courage, lâche rien !! ❤️ 

 

 

Edited by microtubulou
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  • Tuteur
Le 28/11/2021 à 21:19, fée_cloclochette a dit :

coucou ! 

pour le qcm 9

reprenons l'analyse du schéma

image.png.445667a76b9be22648d4a1bfcbc29cad.png

Tu as : 

-sur ta piste 1 : des globules rouges incubés sans rien 

-sur ta piste 2 : des globules rouges avec des glycosidases (qui va te montrer le degré de glycosylation de ta protéine) 
-sur ta piste 3 : des globules rouges avec des protéases 

 

Ta figure A : montre ta protéine X dans sa partie N terminale 

Ta figure B : montre ta protéine X dans sa partie C terminale 

 

--> déjà rien qu'avec ça tu détermines que ta protéine est transmembranaire. 

Maintenant commençons a répondre maintenant que tout est bien analysé

 

*Item A : je dirai VRAI : parce que tu vois que ce soit au niveau de sa partie N terminale ou C terminale, tu as une forte glycosylation que tu vois sur ta piste 2 --> tu peux donc indiquer que ta protéine est fortement glycosylée 🙂 

 

*Item B : la c'est FAUX : parce que tu ne modifies pas la masse moléculaire théorique... mais plus celle que tu vas émettre comme hypothèse. 

 

*Item C : La pour répondre à cet item il faut que tu saches que pour savoir si tu as ta partie N terminale ou C terminale en extérieur, tu regardes ta piste 3, parce que les protéases ne peuvent pas entrer à l'intérieur de ta cellule. Du coup la tu supposes que c'est ta partie N terminale qui est en extérieure parce que tu n'as pas de bandes sur la piste 3 de ta figure A donc tes protéases ont mangé tout ce qui avait en extérieur, alors que sur ta figure B tu vois qu'il y a toujours une bande donc tes protéases n'ont pas pu toutes agir. Donc cet item est VRAI.  

 

*Item D : pour cet item quoi de mieux qu'un petit récap

                                                                           image.png.fbfde5d076092be3de167c5414de228e.png

ici tu as donc ta protéine X qui a son extrémité N terminale en extra-cellulaire c'est donc une protéine membranaire de type 1 🙂 et non pas 2 donc cet item est FAUX. 

 

*Item E : La c'est FAUX : parce que ton ancre GPI, elle est archi pas associée avec une protéine transmembranaire donc ça peut pas être vrai 🙂 

 

En espérant avoir pu t'aider pour ce Qcm ! 

La suite arrive grâce à notre super tutrice @microtubulou ❤️

 

Je t'envoi pleins de force pour cette dernière ligne droite ! 

Merci bcp !

Le 28/11/2021 à 21:35, microtubulou a dit :

Salut ! Alors je vais essayer de reformuler le 12 :))

 

En gros le graphique t'explique tout : On cultive des entérocytes (cellules de l'intestin qui absorbent notamment le glucose), et dans certains échantillons de culture on rajoute (+) ou on ne met pas (-) d'ouabaïne/ FORTE QUANTITE sodium (dis moi si jusque là tu suis).

 

2811.PNG.51ac4b9bd77312fc64f0b0591af081c3.PNG

 

 

A : On te dit que la pompe sodium/potassium absorbe le glucose du milieu extracell. vers le cytosol, or la deuxième barre du graphique est bcp plus basse, montrant que le glucose est peu absorbé, alors qu'on est en présence d'ouabaïne; ça rend le qcm faux. De plus, tu sais que la pompe sodium/potassium ne transporte pas le glucose mais seulement des ions Na+ et K+

>>>> item FAUX

 

B : L'énnoncé précise bien qu'on rajoute une FORTE quantité de sodium; ainsi on augmente le gradient intra/extracellulaire de sodium. 

On voit bien, qu'avec une concentration égale d'ouabaïne (cad nulle), la barre 1 (sans ajout +++ de sodium) est plus petite que la barre 3 (avec ajout +++ de sodium = augmentation du gradient de sodium).

>>>> Tu en déduis donc que, pour une situation égale (ici : pas d'ouabaïne) : le gradient de sodium aide à l'absorbtion du glucose par les entérocytes)

>>>> item VRAI

 

C : FAUX l'efficacité des GLUT ne dépend que du gradient de concentration du glucose.

 

D : VRAI : on voit bien que , en l'absence d'ouabaïne, l'augmentation du gradient de sodium facilite le transport, et pour le reste :

 

image.png.9aec11b66ea6990712b94da2e2447681.png

 

E : FAUX on sait grâce au cours que le transporteur Na+/glucose est SYMPORT 

 

 

image.png.0cb45dceabb9b2094b9f17d0a59c4221.png

 

 

Voilà j'espère que ça va t'aider ! Bon courage, lâche rien !! ❤️ 

 

 

Merci bcp !

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