Biologie cellulaire II Flashcards

0
Q

Les deux principales kinines sont la bradykinine et la kallidine.
Ils ont une action de relâchement de la musculature lisse provoquant une vasodilatation artérielle. Ils agissent sur les cellules endothéliales des capillaires sanguins pour en augmenter leur perméabilité, et ainsi faciliter la migration des leucocytes. Le résultat de leur action est une hypotension et une douleur.

A

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1
Q

La bradykinine est un puissant vasodilatateur endothélium-dépendant, qui provoque la contraction des muscles lisses non vasculaires dans la circulation systémique, augmente la perméabilité vasculaire et est également impliquée dans le mécanisme de la douleur. À certains égards, son action est similaire à celle de l’histamine

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2
Q

La bradykinine induit l’augmentation des taux de calcium dans les astrocytes néocorticaux, de sorte qu’ils libèrent du glutamate

A

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3
Q

L’acide glutamique joue un rôle critique pour sa propre fonction cellulaire, mais n’est pas considéré comme un nutriment essentiel chez les humains car le corps peut le fabriquer à partir de composés plus simples, comme par transamination de l’α-cétoglutarate, produit intermédiaire de l’oxydation des sucres simples dans la mitochondrie (cycle de Krebs).

A

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4
Q

Le glutamate, forme ionisée de l’acide glutamique, est le neurotransmetteur excitateur le plus important du système nerveux central. Son action est contrebalancée par les effets inhibiteurs du GABA dont il est d’ailleurs, le précurseur principal. Lorsque l’équilibre est rompu et que la concentration en glutamate atteint un niveau excessif dans la fente synaptique, il peut hyperstimuler les neurones et provoquer leur mort

A

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5
Q

L’acide γ-aminobutyrique ou en abrégé GABA, est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central chez les mammifères et les oiseaux

A

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6
Q

Les effets inhibiteurs du GABA servent à contrebalancer les effets excitateurs du glutamate. Un déséquilibre entre ces deux neuromédiateurs est impliqué dans l’épilepsie ou l’ischémie cérébrale

A

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7
Q

L’acide glutamique n’est pas seulement l’une des briques élémentaires utilisées pour la synthèse des protéines, c’est aussi le neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le système nerveux central (encéphale + moelle épinière) et un précurseur du GABA dans les neurones GABAergiques. Il serait le médiateur de près de 50 % des neurones centraux[3]. C’est le neurotransmetteur excitateur principal des neurones pyramidaux

A

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8
Q

Les protéines kinases sont des enzymes qui catalysent le transfert d’un groupe phosphate de l’adénosine triphosphate (ATP) sur l’hydroxyle (groupe -OH) des chaînes latérales des acides aminés ayant une fonction alcool : sérine, thréonine et tyrosine

A

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9
Q

Les réactions de l’anabolisme sont des réductions et ne sont pas spontanées, ce sont des réactions endergoniques c’est-à-dire qu’elles nécessitent un apport en énergie pour avoir lieu. On peut aussi parler de biosynthèse.
Ces réactions permettent aux organismes vivants, la synthèse de métabolites essentiels à partir des éléments de base fournis par l’alimentation et aboutissant à la construction ou au renouvellement des tissus.
Exemples : La photosynthèse, la synthèse des protéines.

A

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10
Q

Les réactions de catabolisme sont des oxydations (ou des déshydrogénations) et elles sont thermodynamiquement favorables, c’est-à-dire qu’elles sont exergoniques (cédant de l’énergie, produisant de l’énergie).
Les réactions du catabolisme des protides, glucides, lipides, acides nucléiques, etc., sont toutes intimement liées. Il s’agit d’un enchaînement de réactions chimiques.

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11
Q

6 groupes d’enzymes :

Oxydoréductases, transférases, hydrolases, lyases, isomérases, ligases

A

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12
Q

En biochimie, les oxydoréductases sont des enzymes catalysant les réactions d’oxydoréduction en transférant les ions H+ et des électrons.
Elles sont associées à des coenzymes d’oxydoréduction (NAD, FAD, FMN, etc.).

A

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13
Q

Une transférase est une enzyme dont le rôle est de catalyser le transfert d’un groupe fonctionnel (par exemple un groupe éthyle ou phosphate) d’une molécule (appelée donneur) à une autre (appelée accepteur)

A

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14
Q

Les hydrolases constituent une classe d’enzymes qui catalysent les réactions d’hydrolyse de molécules

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15
Q

En biochimie, une lyase est une enzyme qui catalyse la rupture de différentes liaisons chimiques par des moyens autres que l’hydrolyse ou l’oxydation, formant ainsi souvent une nouvelle liaison double ou un nouveau cycle. Par exemple une enzyme lyase catalyse la réaction de transformation de l’adénosine triphosphate (ATP) en adénosine monophosphate cyclique (AMPc) :
ATP → AMPc + PPi

A

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16
Q

Une isomérase est une enzyme qui catalyse les changements au sein d’une molécule, souvent par réarrangement des groupements fonctionnels et conversion de la molécule en l’un de ses isomères

A

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17
Q

Une ligase est une enzyme qui catalyse la jonction de deux molécules (en anglais ligation) par de nouvelles liaisons covalentes avec hydrolyse concomitante de l’ATP ou d’autres molécules similaires

A

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18
Q

La guanosine monophosphate (GMP), ou acide guanylique[1], est un ribonucléotide retrouvé au sein de l’ARN

A

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19
Q

le mode d’action de l’adrénaline, une hormone animale, sur l’hydrolyse du glycogène stocké dans les cellules hépatiques ou musculaires. L’hydrolyse du glycogène libère du glucose-1-phosphate, que la cellule transforme en glucose-6-phosphate. Ce dernier, qui constitue le réactif ini-tial de la glycolyse, peut servir à produire de l’énergie dans les cellules du foie et des muscles ; il peut aussi se faire enle-ver son phosphate et sortir des cellules hépatiques pour se retrouver dans le sang sous forme de glucose destiné à d’autres cellules. Ainsi, en période de stress physique ou émotionnel, l’adrénaline sécrétée par les glandes surrénales mobilise les réserves de combustible, que l’animal peut utiliser soit pour s’échapper (fuite) ou pour se défendre (lutte)

A

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