Chapitre 6: Système de neurotransmetteurs Flashcards

1
Q

Changement de polarité de PPS (douleur neuropathique)

A

Circuits dans sys nerveux qui transmet douleur
Neurones inhibiteur qui arrete transmision pour que cerveau ne détecte pas duleur

Neurone typique:
Ecl = -65 mv

Fonctionne pas
Ecl=-30mv

Donc quand un récepteur de GABA ou glycine qui laisse passer Cl-
Vont apporter a Ecl

Aisni sa rend plus facile la transmission de la douleur car valeur plus facile a atteindre

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2
Q

Pour chaque
neurotransmetteur on peut étudier

A

1) quels neurones utilise un certain neurotransmetteur
2) Types de récepteurs post syn
3) Structure de récepteurs
4) Conséquences de l’activation des récepteurs

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3
Q

Étudier localisation des neurotransmetteur

A

I) Hybridation in situ
- Marqueur: Sonde d’ARN spécifique
- Localise ARNm ans soma
- Ignore localisation de la protéine
II) Immunocytochimeie
- Marqueur: anticorps spécifiques

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4
Q

Reproduire l’action des neurotransmetteur

A
  • molécules évoquest un réponse similaire a neurotransmetteur inconnu

1) micro-ionophorèse
- Injection de inconue
- Peut-il reproduire les réactions post-syn des agonists de ce memerecepteur
2) Micro-électrode
- Mesure effet de inconue sur pot membraniare (PPSE ou PPSI)

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5
Q

Agonistes et antagonistes
et récepteur

A

récepteurs peuvent avec différents sous-tyoe mais réponde tous a un agoniste spécifique

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6
Q

2 sous types de recepteurs cholinergiques

A

1) nicotinique
2) Muscarinique
les 2 ont des antagonsite et agoniste différents mais 1 meme agoniste (ACh)

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7
Q

2 sous-types de récepteurs glutamatergiques

A

AMPA
Kainate
NMDA

Tous des antagonistes différents et mode d’opérations différentes mais tous glutamate est substrat

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8
Q

Classes de récepteurs

A

1) Récepteurs ionotropes
2) Récepteurs métanotropes (prot G, casade enzy)

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9
Q

Synthèse et dégradation de ACh

A

1) ACh faite de acétyl-CoA et de choline par choline transférase
2) Dégradé en choline et acétate par acétylcholinestérase (fente
3) Recapturage de choline

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10
Q

Fonction de ACH

A

SNC: attention, mémoire et apprentisage

SNP: contraction musculaire et fonctions végétatives

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11
Q

a.a

A

Glutamate, glycin, GABA

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12
Q

Hormane acides aminé, fonctionnement et comment commun

A

Glutamate - activateur
- 80% des synapses excitatrices du SN

GABA
- Principal NT des synapses imhibitrices
- Synthèse à partir du glutamata via glutamte décarboxylase (GAD)

Glycine - Typiquement inhibiteur
- 2 modes d’action
1) NT co-activateur avec glutamate
2) NT inhibiteur

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13
Q

Récepteurs glutamatergiques
- Types de récepteurs
- Ou sont-ils retrouvé

A

AMPA
Kainate
NMDA

Les 3 types se retrouvent à la meme synapse

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14
Q

FOnctionnement de récepteurs glutamatergiques

A

1) Dépolarisation par AMPAR et KainateR est rapide (phase initiation de PPSE). NMDAR sont bloqié au repos (-65 mv) par Mg
2) Dépolarisation enlève Mg a -30 mV
3) NMDAR permet perméabilit au Ca qui entre dans la cellule
(ces récepteurs sont plus lentes, PPSE long), plasticité synaptique possible (changement de connexion du SN)

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15
Q

Récepteurs GAGAergiques et Glycinergiques fonctionnement

A

GABA: repsonsable de la transmission inhibitrice

Glycine: responsable de la transmission inhibitrice non-GABAergique

GABAR: lie éthanol, benzodiazépine, barbiturique

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16
Q

ATP et endocannabinoides (neurotransmetteurs)
- Role
- Se lit a quels récepteurs

A

ATP
- Stimule neurones
- Impliqueé dans la nociception(pain reception)

Endocannabinoides
(Messagers rétrogrades)
- Synthétisé et libérer par neurones post-synaptique
- Récepteurs CB 1 Receptor (métabo. car avtive portéine G) sur neurone pré-syn
- Réduction de transmission synaptique
- Impliqué dans la mémoire, les humeurs et le mouvement

17
Q

Récepteurs Ionotrpes

A
  • Transmission synaptique rapide
  • Détecteurs sensibles aux composés chimiques et voltage membraniare
  • Régulent le débit de courant importants (seulement ceux qui déclanche pot d’action)
18
Q

Récepteurs inotropes: - Structure
- Un example de se type de récepteur

A

-Pentamère: 5 sous-unités
- 4 segments transmembraniares
- Pore au centre des sous-unités
- Une sous-unité en double pour lier 2 ligands (2 alpha liant acethylcholine dans le cas du récepteur cholinergique)

19
Q

Récepeurs métabotropes
- Structure
- Qu’est ce qui se lie a lui?

A
  • Couplé a prot G (qui a 3 sous unité soit a, B et gamma: lorsque inactive GDP et active GTP)
  • Un seul polypeptide avec 7 segments transmembranaires en hélice alpha
  • Amines, peptides
  • Quelques amines aminés
20
Q

Étapes de l’action des récepteurs métabotropes

A

1) La prot G inactive flotte
2) Liaison a un récepteur fice (lié au NT) active G alpha. GDP remplacer avec GTP. Séparation de G alpha - GTP de G B et gamma
3) Activation de portéines effectrices par G alpha - GTP et G B et gamma
4) Ga s’inactive en hydrolysant le GTP en GDP
5) Assemblage du complex inactif de la protéine (toute les G reviennent ensemble)

21
Q

Plusieurs types de portéines G

A

Gs: stimule activité de adénylyl cyclase (qui lui a son tourd convertit le ANP cyclique en protéine kiinase A)
Gi: inhibe activité de adénylyl cyclase

22
Q

PROTÉINE G peut aussi stimuler PLC quels sont ces effets

A

PLC génère du DAG et IP3 a partir de PIP2
- DAG active le PKC
- IP/ stimule l’influc de Ca de stockage interne

23
Q

Cascades des protétines G, changements possible des protéines G

A

Phsophorylation et déphosphorylation
- Groupe PO4 ajouté ou enlevé d’une protéine
- Changement de conformation (ajout d’une charge - modifie les interactions)
- Changement d’activité

24
Q
A