15. Comment l’eau traverse-t-elle les membranes biologiques ?

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  • čas přidán 7. 09. 2024
  • L’objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment les molécules d’eau traversent les membranes cellulaires. Cette vidéo présente d’abord l’architecture des membranes biologiques puis les particularités du globule rouge, qui est une cellule servant de modèle pour étudier les transferts d’eau à travers une membrane. Cette vidéo présente ensuite les différentes caractéristiques de la molécule d’eau. Puis les mécanismes permettant à l’eau de diffuser à travers les membranes biologiques sont abordés. Un premier mécanisme est la diffusion de l’eau directement à travers la bicouche lipidique des membranes cellulaires, mais le flux par cette voie est lent et non soumis à des régulations. Un second mécanisme mettant en jeu des aquaporines est ensuite abordé. L’existence des aquaporines (ou canaux à eau) a été révélée à partir de l’étude de la membrane des globules rouges, car la perméabilité de ces cellules est supérieure à celle d’une bicouche lipidique de surface équivalente. Les aquaporines, qui sont présentes en très grande quantité dans la membrane du globule rouge, augmentent fortement l’efficacité de la diffusion de l’eau à travers les membranes qui en contiennent. Cette vidéo aborde ensuite la notion d’osmose à partir du modèle que constitue le globule rouge. Puis la façon dont l’hormone antidiurétique (ou ADH) réduit l’élimination d’urine montre que la perméabilité à l’eau des membranes peut être régulée par un contrôle du nombre d’aquaporines qui y sont insérées.
    Auteur : Yves Muller - Professeur Agrégé de classe exceptionnelle - Docteur en Neurosciences - Université de Montpellier

Komentáře • 19

  • @YvesMuller
    @YvesMuller  Před rokem +3

    Cette vidéo de 33 minutes sera présentée en direct le lundi 3 avril 2023 à partir de 13h. Et pendant la diffusion en direct de cette vidéo, un chat me permettra de vous poser de petites questions pour réviser vos enseignements. A très bientôt. Yves

  • @Petiteframboise_
    @Petiteframboise_ Před rokem +2

    Toujours aussi génial vos vidéos !
    Merci infiniment pour votre travail

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před rokem

      Un grand merci Nicotine pour ton message et à très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à l'ATase NaK.

  • @Nadine-cr2kx
    @Nadine-cr2kx Před rokem +2

    Merci beaucoup 🎉

    • @Nadine-cr2kx
      @Nadine-cr2kx Před rokem +1

      Je suis en daeu b et j'ai raté le cours de la génétique car j'étais malade et je ne comprends rien et comme l'examen le 31mai 2023.j'aimerai que vous diffuserai le cours ça serai très gentil.

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před rokem

      Il te suffit de regarder la vidéo du chapitre 3 du cours du DAEU-B qui est consacrée à la génétique.

  • @doumiadil1133
    @doumiadil1133 Před rokem +1

    Merci mon prof

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před rokem

      Merci pour ton message et pour l'intérêt que tu portes à ma chaîne. Bien cordialement. Yves

    • @doumiadil1133
      @doumiadil1133 Před rokem

      @@YvesMuller merci cordialement

  • @user-tl8pm1lz4v
    @user-tl8pm1lz4v Před 11 měsíci

    Bonjour,
    Nous étudions l'action de quelques molécules exogènes sur les cellules, au lycée. Pourriez-vous me préciser si le cyanure utilise les aquaporines, pour traverser les membranes cellulaires ?

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před 11 měsíci

      Le cyanure est un poison qui bloque la respiration cellulaire mais à ma connaissance, il n'a pas d'effet direct sur les aquaporines. Ce sont les sels de mercure qui sont connus comme inhibiteurs de la plupart des aquaporines et qui agissent en se fixant sur un site spécifique de ces canaux à eau.

    • @user-tl8pm1lz4v
      @user-tl8pm1lz4v Před 11 měsíci

      ce n'était pas l'objet de ma question ☺
      Je voudrais savoir svp si le cyanure entre dans la cellule en suivant le trajet de l'eau (donc via les aquaporines) ou s'il entre par diffusion simple à travers la membrane

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před 11 měsíci

      @@user-tl8pm1lz4v Le cyanure d'hydrogène est une petite molécule et elle est apolaire, donc elle traverse facilement la bicouche lipidique des membranes cellulaires par simple diffusion (comme le dioxygène ou le dioxyde de carbone).

    • @user-tl8pm1lz4v
      @user-tl8pm1lz4v Před 11 měsíci

      @@YvesMuller
      Merci beaucoup !

  • @abdoualy2629
    @abdoualy2629 Před rokem

    C est extraordinaire comme ďabutide est ce que ľelctronegativite de ion cl (chlorur) est la meme que celle de Na+ et alors ľeau va suivre le Na+ et donc est ce que ľelectronegativite de cl (ion chlorur) permetre a ľeau de le suivre merci enormement de ma repondre

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před rokem

      Merci pour ton message et pour l'intérêt que tu portes à ma chaîne. Les ions chlore (Cl-) jouent un rôle important dans l'osmose des globules rouges placés dans une solution de NaCl. Dans une solution saline de NaCl, les ions sodium (Na+) et chlore (Cl-) se dissocient et se séparent. L'osmose est le processus par lequel l'eau se déplace à travers une membrane semi-perméable, telle que la membrane des globules rouges, pour équilibrer les concentrations de solutés de part et d'autre de la membrane. La direction de l'osmose est déterminée par la différence d'osmolarité, c'est-à-dire la concentration totale des solutés. Dans une solution de NaCl, la présence d'ions chlore augmente la concentration des solutés. Lorsque les globules rouges sont placés dans cette solution, l'osmolarité extérieure devient plus élevée que celle à l'intérieur des globules rouges. En conséquence, l'eau a tendance à quitter les globules rouges par osmose, passant à travers la membrane cellulaire pour équilibrer la différence de concentration. Cela peut entraîner une déshydratation des globules rouges et une contraction de leur volume. Les ions chlore jouent un rôle indirect en contribuant à la différence d'osmolarité entre l'intérieur et l'extérieur des globules rouges. En se dissociant dans la solution, les ions chlore augmentent le nombre total de solutés, ce qui crée une force osmotique qui favorise la sortie de l'eau des globules rouges. Il est important de noter que les globules rouges sont capables de réguler leur volume cellulaire et leur équilibre osmotique grâce à divers mécanismes, notamment les canaux ioniques et les transporteurs membranaires. Ces mécanismes permettent aux globules rouges de maintenir un équilibre osmotique et de prévenir une déshydratation excessive. En résumé, les ions chlore (Cl-) présents dans une solution de NaCl contribuent à la différence d'osmolarité entre l'intérieur et l'extérieur des globules rouges, favorisant ainsi la sortie de l'eau par osmose. Cependant, les globules rouges ont des mécanismes de régulation pour maintenir leur équilibre osmotique et prévenir une déshydratation excessive.

    • @abdoualy2629
      @abdoualy2629 Před rokem

      @@YvesMuller merci 🙏 enormement pour ľexplication mais je parle en tenat compt de ľelectronegativite de cette ion et son interecation avec le molecule ďeau est ce que son electronegativite est plus fort que celle de ľeau ?

    • @YvesMuller
      @YvesMuller  Před rokem

      @@abdoualy2629 En fait, les ions chlore vont tout simplement être entourés par des molécules d'eau parce que les atomes d'H des molécules d'eau sont légèrement electropositifs et sont donc attirés par les anions chlore. Il se forme donc une sorte de sphère d'hydratation autour de l'ion chlore, ce qui empêche cet ion d'établir une liaison ionique avec l'ion sodium

    • @abdoualy2629
      @abdoualy2629 Před rokem

      @@YvesMuller merci enormement