Cours 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une protéine ?

A

Une macromolécule biologique composée d’une ou plusieurs chaînes d’acides aminés liées entre elles par des liaisons peptidiques (chaine polypeptidique). L’immense majorité des fonctions cellulaires sont assurées par des protéines. En général, on parle de protéine lorsque la chaîne contient un grand nombre d’acides aminés (≥ 50), et de peptide pour des assemblages de petite taille (< 50). L’ordre dans lequel les acides aminés s’enchaînent est codé par le génome et constitue la structure primaire de la protéine. La protéine se replie sur elle-même pour former des structures secondaires. Un certain nombre de protéine se combinent pour former une protéine plus complexe (tertiaires, quaternaires).

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2
Q

Qu’est-ce qu’une acide aminé et combien de différents types existent-ils dans les protéines ?

A

Les acides aminés (ou aminoacides) sont une classe de composés chimiques possédant deux groupes fonctionnels : à la fois un groupe carboxyle –COOH et un groupe amine –NH2. Elles sont essentiel à l’organisme vivant et forment les protéines. Une chaîne latérale R identifie le type d’acide aminé.

On en compte seulement 20 types différents dans les protéines.

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3
Q

Décrit le processus de synthèse des protéines.

A

1) L’ADN s’ouvre pour exposer un gène (séquence de base).
2) Le gène sert de patron pour la transcription sur l’ARN pré-messager.
3) L’ARNm quitte le noyau pour contacter un ribosome.
4) Le ribosome va ensuite traduire les triplets de base nucléiques (codons) en acides aminés.
5) Les acides aminés forment des chaînes qui forment une chaîne peptidique, puis une protéine.

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4
Q

Qu’est-ce qu’un ARN messager et quelle est sa fonction ?

A

une copie transitoire d’une portion de l’ADN correspondant à un ou plusieurs gènes. L’ARNm est utilisé comme intermédiaire par les cellules pour la synthèse des protéines.

Lors de la transcription, il subit plusieurs étapes de maturation, ses deux extrémités sont modifiées, certaines régions non codantes appelées introns peuvent être excisées lors d’un processus appelé épissage. L’ARNm maturé est exporté dans le cytoplasme où il est traduit en protéine par les ribosomes. L’information portée par l’ARNm est constitué d’une série de codons, des triplets de nucléotides consécutifs qui codent chacun pour un acide aminé de la protéine correspondante. L’enchaînement de ces codons constitue le gène proprement dit ou cistron. La correspondance entre codons et acides aminés constitue ce qu’on appelle le code génétique.
La transcription des ARNm et leur traduction sont des processus qui sont l’objet de contrôles cellulaires importants et permettent à la cellule de réguler l’expression des différentes protéines dont elle a besoin pour son métabolisme.

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5
Q

Quels sont les rôles des protéines ?

A
  1. Enzymes
  2. Canaux
  3. Pompes
  4. Transporteurs
  5. Récepteurs
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6
Q

Qu’est-ce qu’un récepteurs ?

A

Un récepteur est une protéine composée d’une chaîne d’acides aminés.

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7
Q

Vrai ou faux. Un acide aminé peut être un neurotransmetteur (Glu, Gly).

A

Vrai. Ils interagissent avec médicaments.

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8
Q

Qu’est-ce qu’un peptide ?

A

Un polymère d’acides aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Il existe une énorme variété de peptides différents.
Les peptides constitués d’un faible nombre d’acides aminés (de deux à quelques dizaines) sont nommés oligopeptides.
Les polymères comprenant un plus grand nombre d’acides aminés sont nommés polypeptides. Ceux-ci sont généralement issus d’une traduction d’ARNm.
Les neuropeptides sont des peptides sécrétés par un neurone, qui se singularise alors par sa fonction (neurotransmetteur).

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9
Q

Nommes deux types de récepteurs et leurs caractéristiques.

A
  1. Ionotrope
    -Permet aux ions de traverser la membrane
    -Un site de liaison
    -Un canal ionique
  2. Métabotrope
    -Modifie l’activité métabolique de la cellule.
    -Constitué d’une protéine G en sous-unités
    -Réactions en cascades indirectes.
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10
Q

Qu’est-ce qu’un ions ?

A

Molécules chargées électriquement qui permet au courant électrique de passer.

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11
Q

À quoi servent les canaux ionotropes ?

A

favoriser,
ralentir ou
bloquer le passage des ions
(Ex. sodium - Na ou calcium - Ca).

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12
Q

Décrit les étapes de la genèse du canal ionotrope.

A

1) Protéines transmembranaires forment quatre sous-unités. Il s’agit déjà d’un récepteur (silo).
2) Les ‘’silos’’ transmembranaires vont s’assembler en 5 groupes (pentamériques) pour former un canal. Chacun des 5 groupements possède un récepteur traversant le canal. Exemple de récepteur: Sérotonine: 5HT3, GABA: Benzo, Acétylcholine: alpha, beta nicotinique, Adrénergique: Alpha 1, 2, 3; beta

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13
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste et comment ça fonctionne ?

A

Le canal est ouvert au maximum.
Étape 1: Le canal est au repos
Étape 2: L’agoniste occupe son site.
Va favoriser la fréquence d’ouverture du canal pour laisser passer les ions.

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14
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste partiel et comment ça fonctionne ?

A

Ouverture des canaux, mais dans une moindre mesure que les agonistes.
Étape 1: Le canal est au repos mais ouvre peu fréquemment.
Étape 2: L’agoniste partiel occupe son site.
Il va favoriser, en partie, la fréquence d’ouverture du canal pour laisser passer les ions.
L’activité est supérieure qu’au repos, mais inférieure que lors de la stimulation de l’agoniste.
Utile notamment pour limiter effets secondaires (ex: on veut arrêter les hallucinations, mais on va pas trop affecter système moteur)

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15
Q

Qu’est-ce qu’un antagoniste et comment ça fonctionne ?

A

Garde le canal au repos avec de rares ouvertures.
Étape 1: Le canal est au repos.
Étape 2: L’antagoniste occupe son site.
Va occuper le site qui pourrait être occupé par l’agoniste. N’affecte pas la fréquence d’ouverture du canal et le garde au repos.

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16
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste inverse et comment ça fonctionne ?

A

Les canaux sont fermés ou inactifs.

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17
Q

Comment fonctionne lorsqu’un antagoniste est accompagné d’un agoniste ?

A

Étape 1: L’agoniste occupe son site et favorise l’activité du canal.
Étape 2: L’antagoniste va chasser l’agoniste et favoriser le retour à la condition de repos.

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18
Q

Comment fonctionne un agoniste inverse ?

A

Étape 1: Le canal est au repos mais ouvre peu fréquemment.
Étape 2: L’agoniste inverse occupe son site. Va bloquer l’ouverture du canal, garde le canal inactif et stabilise le canal ionique.

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19
Q

Comment fonctionne les récepteurs métabotropes ?

A

1) Le Neurotransmetteur se lie au récepteur (1er message). La configuration du récepteur change afin de se lier à la protéine G.
2) La protéine va se lier au récepteur et va occasionner un autre changement de configuration. Prépare à se lier à un enzyme capable de synthétiser un second messager. (activation de la protéine G)
3) L’enzyme va se lier à la protéine G. La coopération entre les 4 éléments va permettre la production du second messager.

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20
Q

À quoi servent les récepteurs ?

A

Communication et décodage des informations chimiques transmises entre les neurones.

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21
Q

Explique la polarisation dynamique et la spécificité des connexions. (Théorie du neurone)

A

Polarisation dynamique: L’information circule le long d’un neurone dans une direction (des dendrites à l’axone, via le corps cellulaire.

Spécificité des connexions: Les neurones sont des cellules discrètes qui ne sont pas reliées entre elles (physiquement).

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22
Q

Vrai ou faux. Le neurone est l’unité structurelle et fonctionnelle de base du système nerveux.

A

Vrai

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23
Q

Quelles sont les trois grandes partie du neurone ?

A

Un neurone est composé de trois grandes parties: l’arbre dendritique (dendrites et épines dendritiques), le corps cellulaire (soma) et l’axone.

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24
Q

Quel est le rôle des cellules gliales ?

A

Elles ont pour fonctions d’assurer le maintien de l’équilibre des neurones et de produire la myéline, qui protège et isole les fibres nerveuses en leur apportant l’oxygène et les nutriments nécessaires à leur fonctionnement.

Fonctions au niveau:
-de l’apport nutritif au neurone : Pourvoyeur du glucose nécessaires à l’activité nerveuse. Les cellules gliales évacuent vers les capillaires le potassium extracellulaire excédentaire généré par l’activité neuronale.
-Pour la communication neuronale.
-Dans la formation de nouvelles synapses

Les cellules gliales sont sont localisé dans le système nerveux et sont au moins aussi nombreuses que les neurones.

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25
Q

Qu’est-ce que la barrière hémato-encéphalique et quel est son rôle?

A

Une barrière physiologique entre la circulation sanguine et le système nerveux central (SNC). Elle sert à réguler le milieu (homéostasie) dans le cerveau, en le séparant du sang.

Rôle :
-Protège le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des hormones circulant dans le sang
- Filtre extrêmement sélectif (Les aliments nécessaires aux neurones (cerveau) sont transmis, et les déchets sont éliminés)
-Ce processus d’alimentation et d’élimination est produit par toute une série de mécanismes de transport actif.
-Complique le travail des médicaments.

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26
Q

Quel type de transmission (chimique ou électrique) y a-t-il dans le neurone et entre les neurones ?

A

Dans le neurone : Transmission électrique
Entre les neurones : Transmission chimique

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27
Q

Décrit le fonctionnement du neurone en nommant chaque partie et comment le signal est traité dans ces parties.

A

Somatodendritique
-Réception du signal

Somatique
-Intégration
-Décodage par le génome
-Encodage chimique

Cône axonique
-Encodage électrique
-Signal Go No-Go

Axonal
-Propagation du signal

Présynaptique
-Signal chimique

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28
Q

Quelles sont les composantes internes du neurone ? (8)

A

1) Noyau: chromo + gènes + ADN.
2) Réticulum endoplasmique: assemblage des membranes
3) Appareil de Golgi: emballe les protéines en vue de leur transport.
4) Mitochondrie = énergie
5) Cytoplasme = liquide interne
6) Cytosquelette
7) Microtubules et micro filaments
8) Lysosomes = vésicules contenant des enzymes.

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29
Q

Vrai ou faux.
1. 86 milliards de neurones chez l’humain.
2. On perd chaque jour environ 85.000 neurones dunéocortex, soit l’équivalent de 31 millions par an.
3. Dans 1 cm3 de cerveau humain, on dénombre pas moins de 10.000 milliards de synapses.
4. Fabrication des neurones principalement entre le 3e et le 7e mois de la grossesse.
5. À plein régime, il génère environ 250 000 neurones/min.

A

Vrai

30
Q

Quels sont les rôles des enzymes…ase dans la transmission du signal ?

A

-Certains enzymes peuvent favoriser la genèse des transmetteurs.
-D’autres enzymes vont dégrader les neurotransmetteurs (Monoamine oxydase
Acétylcholinestérase).
-Certains vont avoir un rôle de pompe
-Moduler l’expression des gènes (ARN polymérase, Protéine kinase / phosphatase)

31
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos ?

A

Dans un neurone au repos (qui ne conduit pas d’impulsion nerveuse ), il y a une différence de charge électrique entre l’extérieur et l’intérieur de la membrane axonale. L’extérieur a une charge positive (+) et l’intérieur a une charge négative (-). La membrane est donc polarisée.

32
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action ?

A

Propagation du signal électrique.

33
Q

Qu’est-ce qu’un canal voltage-dépendant et comment est-ce que ça fonctionne ?

A

Les canaux ioniques voltage-dépendants sont des protéines transmembranaires qui confèrent aux cellules musculaires et nerveuses la propriété d’excitabilité.

Six régions transmembranaires : Le 4e segment est un senseur de potentiel (voltmètre). Le voltmètre détecte les différences de charges intra et extra cellulaire. Le fil extracellulaire agit en tant que filtre et laisse passer uniquement certains ions (ex : sodium).

34
Q

À quelle vitesse l’information nerveuse peut transiter de neurones en neurones ?

A

Dans les fibres nerveuses les plus larges, elle circule jusqu’à 120 m/s, soit 430 km/h.

35
Q

Qu’arrive-t-il si l’on bloque les canaux sodiques ?

A

-paresthésies au niveau de la bouche et des extrémités,
-nausées, plus rarement des vomissements ou une diarrhée
-Altération de la motricité
-Troubles de la déglutition
-Paralysie généralisée…

C’est ce qui arrive au gens qui mange des tétrodons au Japon (qui sont toxique).

36
Q

Vrai ou faux.

A

Si l’on mettait bout à bout toutes ces fibres myélinisées, on obtiendrait un segment long de 150 000 à 180 000 km selon les estimations.

37
Q

De quelle façon l’axone devient myélinisé?

A

Grâce aux cellules de Schwann qui s’entourne autour de l’axone.

38
Q

Qu’est-ce qu’un noeud de Ranvier et à quoi ça sert ?

A

C’est un amincissement de la gaine de myéline et le lieu de concentration des canaux sodiques et potassiques.

Permet la conduction saltatoire (influx voyage de noeud en noeud).

Fun fact : Les nœuds de Ranvier sont différents selon qu’ils se situent dans le système nerveux périphérique (SNP) ou central (SNC). A l’inverse du SNC, les nœuds de Ranvier du SNP sont étroits, leurs gaines de myélines sont longues.

39
Q

Nomme deux propriétés du neurone qui peut accélérer la conduction axonale.

A

1) Plus la gaine est myélinisée,
2) Plus l’axone est gros

40
Q

Explique la propagation du signal via les canaux voltage-dépendants.

A

Un influx nerveux est généré dans le neurone A via les canaux voltages dépendants.
->Le potentiel d’action parcourt l’axone via les canaux Na.
->Il atteint les canaux Calcium dans les terminaisons axonales
->Ouverture du canal calcium et l’influx de calcium entraîne le relâchement du neurotransmetteur dans la synapse

Arrivé du neurotransmetteur dans le neurone B (post-synaptique)
->Dépolarisation de la membrane
->Propagation du signal post-synaptique.

41
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur ?

A

Substance endogène qui relaie, amplifie ou module le signal de communication entre un neurone et une autre cellule.

42
Q

Vrai ou faux.
Un neurone peut relâcher plusieurs neurotransmetteurs différents à la fois

A

Vrai. La soupe de molécules et d’ions présentes dans la fente synaptique ne peut être décodée que par une affinité très spécifique des neurotransmetteurs avec leurs récepteurs.

43
Q

Quels sont les qualifications pour être un neurotransmetteur ?

A

1) être produit à l’intérieur d’un neurone
2) être retrouvé dans ses boutons terminaux
3) être relâché à l’arrivée d’un potentiel d’action
4) doit produire un effet sur le neurone post-synaptique.
5) Après son émission, doit être désactivé rapidement.
6) son application expérimentale sur le neurone post-synaptique doit avoir le même effet que lorsqu’elle est relâchée par un neurone.

44
Q

Quels sont les deux principales classes de neurotransmetteurs et leur principaux représentants ?

A

1) Neurotransmetteurs classiques
-Monoamines
-Acétylcholine

2) Les acides aminés
-Glutamate (excitateur)
-GABA (inhibiteur)

45
Q

Nommes 3 catégories de monoamines (contient un groupe aminé) et dans quoi est-ce que ces groupes de neurotransmetteurs sont-ils impliqués ?

A

Groupe de neurotransmetteurs particulièrement impliqués dans la régulation des états de vigilance et de l’humeur.

Histamine (éveil et réponse immunitaire)

Catécholamines (psychostimulants)
-Dopamine
-Norépinephrine
-Épinephrine

Tryptamines (humeur et rythme circadiens)
-Sérotonine
-Mélatonine

46
Q

Nommes deux types de transporteurs de monoamines.

A

1- Pompes à recapture
Capturent les NT à l’extérieur de la membrane vers l’intérieur de celle-ci. Ces NT peuvent être ainsi réutilisés.

2- Vésiculaires
Vont empaqueter les neurotransmetteurs

47
Q

Histamine.
Comment elle est fabriquée?
Quand est-elle active?
Quel est son rôle
Quels sont ses affinités ?

A

Fabriqué à partir de l’histidine (acide aminé)
Actif durant l’éveil uniquement.
Une molécule de signalisation du système immunitaire
Affinité avec les récepteur H1 et H3

48
Q

Décrit le circuit histaminergiques.

A

Lesneurones histaminergiquesprennent origine principalement:
- Dans l’hypothalamuspostérieur
- au niveau dunoyau tubéro-mamillaire.

Leurs axones innervent l’ensemble du cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière. Ils représentent leprincipal centre d’éveil cérébral.

49
Q

Qu’est-ce qui augmente le taux de catécholamine dans le sang ?

A

L’état de stress.
Au cours d’une activité physique : augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du taux de glucose dans le sang.

50
Q

Décris la synthèse des catécholamines.

A

1) L’action de la phénylalanine hydroxylase la transforme en un autre acide aminé : La Tyrosine.
2) Tyrosine est transformé en L-DOPA par l’enzyme tyrosine hydroxylase
3) L-DOPA traduite en catécholamines par l’enzyme DOPA décarboxylase
4) Dopamine traduite en norépinéphrine par l’enzyme beta-hydroxylase
5) Norépinephrine (noradrénaline) par l’enzyme Phe-N-méthyltransférase
6) Épinéphrine (adrénaline).

51
Q

Décris le chemin de la dopamine d’un neurone à l’autre.

A

Après avoir été produite dans le cytoplasme des terminaisons présynaptiques, la dopamine est chargée dans des vésicules synaptiques par un transporteur VMAT-2. À l’arrivée d’un potentiel d’action, les vésicules libèrent leur contenu dans la fente synaptique par exocytose. La dopamine libérée dans la fente est en partie captée par des récepteurs se trouvant sur la cellule postsynaptique et transmet ainsi le signal neuronal par transduction. Environ 80% de la dopamine libérée est recaptée par les neurones dopaminergiques présynaptiques par des transporteurs sélectifs DAT (dopamine active transporter). 20% est dégradé par l’enzyme COMT.

52
Q

Nommes les 4 voies de la dopamine et les symptômes associés à leur dysfonctionnement.

A

A- Voie nigrostriée
SEP et dyskinésie tardive: motricité parkinsonisme

B- Voie mésolimbique
Sx positifs: délire et hallucinations

C- Voie mésocorticale
Sx négatifs et cognitifs : isolement - mémoire

D- Voie tubéroinfundibulaire
De l’hypothalamus vers l’hypophyse antérieure
Contrôle inhibiteur de la production de prolactine (rôle endocrinien)

53
Q

Où est libéré la noradrénaline et quel est son rôle ?

A

Elle est principalement libérée au niveau du tronc cérébral et par les fibres nerveuses du système nerveux orthosympathique (ou sympathique) et agit comme neurotransmetteur au niveau des organes effecteurs.

Elle joue un rôle dans l’attention, les émotions, le sommeil, le rêve et l’apprentissage.

54
Q

À l’arrivée d’un potentiel d’action les vésicules synaptiques libèrent leur contenu en noradrénaline.
Qu’est-ce que la norédraline peut faire ? (3)

A
  • se lier aux récepteurs postsynaptiques.
  • être recaptée par un transporteur sélectif NET pour être recyclé dans le neurone noradrénergique
  • être captée par des cellules non neuronales, notamment sur les cellules musculaires lisses vasculaires.
55
Q

Que sont les tryptamines et où les retrouve-t-on ?

A

Précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Les tryptamines, forment un groupe de substances psychotropes hallucinogènes naturelles ou de synthèse.
On les retrouve dans de nombreuses plantes voire chez certains animaux.
- Blanc d’œufs
- Parmesan, grains de soja
- Spiruline

56
Q

Vrai ou faux.
Le tryptophane est un acide aminé essentiel et le plus rare.

A

Vrai et il est non synthétisé par l’organisme. Il doit être acquis par l’alimentation

57
Q

De quoi est précurseur le tryptophane ?

A

-Sérotonine
-Mélatonine

58
Q

La sérotonine (5-HT) régule quelles fonctions ?

A

Thermorégulation,
Comportements alimentaires et sexuels
Cycle veille-sommeil,
Douleur,
Anxiété et dépression
Contrôle moteur.

59
Q

Décrit le réseau sérotoninergique.

A

Dans le système nerveux central. Localisés dans les noyaux du raphé du tronc cérébral. Ils se projettent dans l’ensemble du cerveau et de la moelle épinière. Se projettent rostralement dans les hémisphères cérébraux. Ceux du pons se ramifient dans le tronc cérébral et le cervelet. Ceux de la moelle allongée vont à la moelle épinière.

60
Q

Quels sont les rôles de l’acétylcholine ?

A

Joue un rôle dans:
1) Le système nerveux périphérique, activité musculaire et fonctions végétatives

2) Le système nerveux central, mémoire et l’apprentissage

61
Q

Décrit les voies cholinergiques.

A

L’acétylcholine (ACh) est produit à partir du glucose dans le mitochondrie. NBM* assure 70% de l’innervation cholinergique et/ou GABAergique vers le cortex préfrontal, l’hippocampe et l’amygdale

*Noyau Basal de Meynert (BF ou basal forebrain) Leur stimulation est éveillante mais leur lésion neurotoxique n’entraîne qu’une diminution très transitoire de l’éveil.

62
Q

L’ACh est dégradé (inactivé) par deux enzymes. Lesquelles ?

A

Acetyl cholinesterase (AChE)
Butyryl cholinesterase (BuChE)

63
Q

Nommes 2 acides aminés qui agissent comme neurotransmetteurs excitateurs et 3 inhibiteurs.

A

Excitateurs : Glutamate et Aspartate
Inhibiteurs : GABA (interneurones / cervelet / autres…), Glycine: moelle épinière et Taurine: fonctions cardiaque et musculaire

64
Q

Vrai ou faux.
Le glutamate est le précurseur principal du GABA ainsi que l’acide aminé et neurotransmetteur excitateur le plus important du système nerveux central.

A

Vrai. Par retrait du groupe carboxyle au Glutamate on obtient le GABA.

Lorsque l’équilibre est rompu et que la concentration en glutamate atteint un niveau excessif dans la fente synaptique, il peut hyper-stimuler les neurones et provoquer leur mort.

Fun fact : Abondant dans le parmesan, la sauce soya, les tomates et le poisson.

65
Q

Quel est le rôle du GABA ?

A

Principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central chez les mammifères. Il joue un rôle important chez l’adulte en empêchant l’excitation prolongée des neurones. Rôle neurotrophique. Les effets inhibiteurs du GABA servent à contrebalancer les effets excitateurs du glutamate

66
Q

Vrai ou faux.
Un déséquilibre entre le glutamate et le GABA est impliqué dans l’épilepsie ou l’ischémie cérébrale

A

Vrai.

67
Q

Le GABA libéré dans la fente peut suivre plusieurs voies. Lesquelles ?

A

1) être capté par des récepteurs GABAergiques post-synaptiques et contribuer à la transduction du signal neuronal.
2) être recyclé indirectement par une cellule gliale.
3) être recyclé directement par un neurone GABAergique.

68
Q

Qu’est-ce que la glycine et quel est son rôle ?

A

Le plus petit des acides aminés. Présent dans la moelle épinière et le tronc cérébral.

Rôle à jouer dans la régulation du sommeil.

69
Q

Quel est le rôle des pompes à recapture ?

A

La pompe à recapture permet de retourner des neurotransmetteurs spécifiques dans le neurone.

SERT = Transporteur de 5HT
GAT = Transporteur de GABA
NET = Transporteur de Norépinéphrine
DAT = Transporteur de dopamine

L’enzyme ATPase (adénosine triphosphat-ase) aussi appelé pompe à sodium-potassium permet cette recapture.

70
Q

Quel est le rôle des transporteurs vésiculaires ?

A

Rassemblent les neurotransmetteurs dans des vésicules synaptiques, grâce à une pompe à proton.

VMAT2 = Transporteur vésiculaire de monoamine (5HT, NE, DA, Histamine).
VIAAT = Transporteur vésiculaire d’acides aminés (GABA)
VAchT = Transporteur vésiculaire d’acétylcholine (Ach)
VGluT = Transporteur vésiculaire de glutamate

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Q

Quels sont les 5 cibles moléculaire des psychotropes ?

A

1) Les transporteurs
2) Les canaux métabotropes
3) Les canaux ionotropes
4) Les enzymes
5) Les canaux voltages dépendants