Communication Cellulaire Flashcards

1
Q

Communication Juxtacrine

  • fonctionnement
  • Rôles (2)
A

Contact direct entre les cellules (récepteur NOTCH et ses ligands)
Activité protéolytique
Rôle essentiel dans le développement du système nerveux

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2
Q

Communication Autocrine

  • distance
  • fonctionnement
  • exemple
A

20µm
La cellule communique avec elle-même
Cellules ß des îlots de Langerhans

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3
Q

Communication Paracrine

  • distance
  • exemple
A

1cm

Mastocyte qui libère de l’histamine

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4
Q

Communication nerveuse synaptique (synapse chimique)

  • distance
  • fonctionnement
A

25nm
Dépolarisation pré-synaptique —> exocytose de neurotransmetteurs, fixation à des récepteurs —> signal électrique
Monodirectionnel

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5
Q

Communication nerveuse synaptique (synapse électrique)

  • distance
  • fonctionnement
A

Contact direct
Cluster de GAP transmet un signal électrique du présynaptique au post-synaptique
Bidirectionnel

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6
Q

Formation des jonctions GAP

A

6 connexines regroupées en une connexion

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7
Q

Nature des connexines

A

Protéines de 4 hélices α-transmembranaires qui s’agrègent pour former une jonction unie ou bi-directionnelle

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8
Q

Communication neuronale

  • comment le message est codé ?
  • relayé ?
A

Codé en train de potentiels d’action

Relayé de cellule en cellule par des neurotransmetteurs

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9
Q

Communication hormonale

- comment le message est codé ?

A

Il est codé en amplitude : c’est la concentration d’hormones qui est le vecteur de l’information

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10
Q

Les 3 types de transduction ?

A

Médiateurs liposolubles : traversée de la membrane facile, récepteur au niveau du noyau, modification de l’expression des gènes

Médiateurs hydrosolubles : fixation a des récepteurs membranaires

Contacts directs : entre 2 protéines

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11
Q

Rôle des récepteurs nucléaires ?

A

Activation de la transcription du patrimoine génétique

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12
Q

Étapes de l’action des récepteurs nucléaires ?

A
  • Liaison spécifique et réversible au récepteurs dans le cytoplasme ou le noyau
  • Changement conformationnel du récepteur
  • Influence sur les promoteurs des gènes cibles par translocation nucléaire et liaison a des gènes cibles
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13
Q

Pour quelle molécule le récepteur AMPA est-il ionotrope ?
Ou est-il présent ?
Que permet-il de faire ?

A

Il est ionotrope au glutamate
Il est situé dans les synapses
Il permet l’ouverture d’un canal ionique par un changement conformationnel suite a la fixation d’un ligand

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14
Q

Quels sont les 3 fonctions des récepteurs couplés aux protéines G ?

A
  • Amplification-relais du signal
  • Intégration-modulation de la réponse
  • Cycles d’activation-inactivation des protéines G constitutives
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15
Q

Quelles sont les 3 types de sous-unités des recepteurs couplés aux protéines G ?

A

α, ß et γ

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16
Q

Quelles sont les 3 grandes fonctions des voies AMPc/PKA ?

A
  • Contrôle du métabolisme hépatique
  • Glycogénolyse
  • Contrôle de la transcription des gènes des cellules endocrines
17
Q

Quelles est le rôle des protéines kinases ?

A

Transfert des groupement phosphate d’une molécule a une autre

18
Q

Comment se produit l’activation des récepteurs à tyrolien kinase ?

A

Activation du récepteur par une molécule signal —> dimérisation puis auto phosphorylation intracytoplasmique —> recrutement de partenaires / SH2 (reconnaît) et SH3 (recrute) —> cascade de signalisation

19
Q

Quel type de communication est la voie Ras/MAP-Kinase

A

Communication Juxtacrine

20
Q

Que provoque le signal de la voie Ras/MAP-Kinase ?

A

Phorphoryation intracytoplasmique du récepteur qui se lie a une protéine adaptatrice —> Activation de la molécule Ras-GEF —> Transformation de la molécule Ras en Raf —> Phosphorylation de la protéine Mek —> Phosphorylation de Erk —> Expression de protéine de régulation du génome

21
Q

Comment se déroule la voie PI3-kinase/Akt ?

A

Liaison de la molécule signal de survie au récepteur tyrosine-kinase —> Dimérisation et Phosphorylation —> Activation d’une PI3-kinase —> Phosphorylation de PIP2 en IP3 —> Greffe de PDK1 et Akt —> Phosphorylation de Akt par mTOR et PDK1 —> Phosphorylation de Bad —> Dissociation à son inhibiteur —> Régulation génique d’inhibition de l’apoptose

22
Q

Stratégie thérapeutique des MAB ?

A

Reconnaissance spécifique d’un récepteur tyrosine-kinase et inactivation
Blocage de l’expression de certaines protéines

23
Q

Stratégie thérapeutique des NIB ?

A

Reconnaissance spécifique d’un récepteur tyrosine-kinase et inactivation
Action sur la survie et la prolifération cellulaire

24
Q

Comment se déroule la voie NFkB ?

A

Activation des récepteurs TNFα par le trimère TNFα —> Activation du complexe IKK —> Phosphorylation de IkB —> Ubiquitinylation puis dégradation de IkB par le protéasome —> Libération de NFkB —> Modulation de l’expression des gènes cibles anti-apoptitiques

25
Q

Quels sont les 3 types de mécanismes de signalisation cellulaire, où le signal est transformé pour passer d’un signal codé en concentration à l’extérieur de la cellule à un signal binaire on/off en intracellulaire ?

A
  • Phosphorylation
  • Couplage GDP/GTP
  • Assemblage entre protéines et adaptateurs