Cours 2 / 18 janvier intro Flashcards

1
Q

Le noyau est le site…

A

… de transcription des gènes

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Q

De quoi est composé un chromosome?

A

Composé de 2 bandes d’ADN contenant des milliers de gènes.

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3
Q

L’ADN est lié par quelles bases?

A

1) Adénine-Thymine
2) Cytosine-Guanine

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4
Q

Quel est le nom complet de l’ADN?

A

Acide désoxyribonucléique

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Q

Quel est le nom complet de l’ARNm?

A

Acide ribonucléique messager

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6
Q

Est-ce que l’ADN peut sortir du noyau?

A

Non, jamais!

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7
Q

Où se retrouvent les chromosomes?

A

Dans le noyau

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8
Q

Quelles sont les étapes de la synthèse des protéines?

A

1) L’ADN se déroule pour exposer un gène, c’est-à-dire une séquence de bases.

2) Un brin du gène sert de matrice pour la transcription d’un brin d’ARNm.

3) L’ARNm quitte le noyau et vient au contact des ribosomes dans le réticule endoplasmique.

4) Lorsque le ribosome se déplace le long de l’ARNm, il traduit les bases en une succession d’acides aminés, qui forment une protéine.

(voir diapo 7)

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9
Q

Dans une cellule, la circulation de l’information se fait dans quel sens?

A

De l’ADN, vers l’ARNm, vers les protéines (chaîne de peptides)

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10
Q

Quel est le rôle de l’ARN polymérase?

A

C’est une enzyme qui se charge de « déspiraliser » l’ADN et de copier le gène de l’ADN, en assemblant des nucléotides d’ARN complémentaires aux nucléotides d’ADN.

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11
Q

De quel processus se charge l’ARN polymérase?

A

La transcription

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12
Q

Quelle structure est responsable de la traduction de l’ARNm?

A

Le ribosome

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13
Q

Chaque séquence de 3 nucléotides sur l’ARNm forme un…

A

Codon

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14
Q

Explique comment est traduit l’ARNm?

A

Sur un codon de l’ARNm, l’ARNt vient s’y installer avec un anti-codon complémentaire. Chaque ARNt transporte un seul acide aminé. Le ribosome attache les acides aminés et se déplace sur tout l’ARNm pour former une chaîne d’acides aminés (polypeptide).

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15
Q

Qu’est-ce qu’un polypeptide?

A

Une chaîne linéaire d’acides aminés. Le polypeptide est synthétisé lors du processus de traduction.

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16
Q

Nomme 4 nucléotides vus en classe.

A

1) Adénine
2) Uracile
3) Guanine
4) Cytosine

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17
Q

Vrai ou Faux. Les acides aminés sont facultatifs pour l’organisme vivant.

A

Faux: Les acides aminés sont essentiels à l’organisme vivant.

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18
Q

Les acides aminés forment…

A

Les protéines

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19
Q

Quels sont les groupes fonctionnels qui forment un acide aminé?

A

1) Une amine (–NH2)
2) Un groupe carboxyle (–COOH)

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20
Q

Quelles sont les 2 caractéristiques particulières des acides aminés?

A

1) Leur groupe amine est lié à l’atome de carbone adjacent au groupe acide carboxylique.

2) R représente la chaîne latérale, qui identifie l’acide α-aminé.

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21
Q

Est-ce qu’un acide aminé peut être un neurotransmetteur?

A

Oui

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22
Q

Combien de type d’acides aminés différents on compte dans les protéines?

A

On en compte seulement 20 types différents dans les protéines.

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23
Q

Quelle est la chaîne de l’acide aminé glycine?

A

Voir diapo 10.
Un neurotransmetteur. Le plus simple.

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24
Q

Quelle est la chaîne de l’acide glutamique?

A

Voir diapo 10.

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25
Q

Quelle est la chaîne de l’acide aminé glutamine?

A

Voir diapo 10.

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26
Q

Quelle est la chaîne de l’acide aminé histidine?

A

Voir diapo 10.

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27
Q

Quelle est la chaîne de l’acide aminé phénylalanine?

A

Voir diapo 10.

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28
Q

Quelle est la chaîne de l’acide aminé tyrosine?

A

Voir diapo 10.

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29
Q

Quelle est la chaîne de l’acide aminé tryptophane?

A

Voir diapo 10.

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30
Q

Qu’est-ce qu’une protéine?

A

Une macromolécule organique composée d’une ou plusieurs chaînes d’acides aminés liées entre elles par des liaisons peptidiques (chaîne polypeptidique).

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31
Q

Explique les 4 structures de la formation d’une protéine.

A

Structure primaire: Les chaînes d’acides aminés…

Structure secondaire: forment des feuillets ou des hélices.

Structure tertiaire: Les feuillets et les hélices se replient pour former la protéine

Structure quaternaire: Plusieurs protéines s’associent pour former une protéine plus complexe.

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32
Q

L’ordre dans lequel les acides aminés s’enchaînent est codé par ___ et constitue ___ de la protéine.

A

L’ordre dans lequel les acides aminés s’enchaînent est codé par le génome et constitue la structure primaire de la protéine

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33
Q

Plus de 50 chaînes d’acides aminés forment…

A

une protéine.

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34
Q

Moins de 50 chaînes d’acides aminés forment…

A

un peptide.

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35
Q

C’est la structure primaire de la protéine qui détermine…

A

sa structure tridimensionnelle.

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36
Q

La ___ d’une protéine, sa capacité à ____ et à ____ sont essentielles à sa fonction.

A

La forme d’une protéine, sa capacité à changer de forme et à s’associer à d’autres protéines sont essentielles à sa fonction.

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37
Q

Que se passe-t-il lorsque le glucose vient se lier au site récepteur de la protéine?

A

La protéine change de conformation.

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38
Q

Quels sont 4 des rôles de la protéine?

A

1) Structure du neurone

2) Expression des gènes
- Facteurs de transcription

3) Métabolisme
- Enzymes

4) Transmission du signal
- Canaux
- Pompes et transporteurs
- Récepteurs

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39
Q

Les récepteurs neuronaux sont…

A

des protéines qui sont en fait de long fils formant une chaîne d’acides aminés (polypeptide).

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40
Q

Qu’est-ce qu’un ion?

A

Une molécule chargée électriquement qui permet au courant électrique de passer.

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41
Q

Quel sont les deux types de récepteurs?

A

1) Ionotropes
2) Métabotropes

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42
Q

Essentiellement, que fait le récepteur ionotrope?

A

Favorise, ralenti ou bloque le passage des ions à travers la membrane.

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43
Q

Vrai ou Faux. Le canal ionotrope est une protéine.

A

Vrai. C’est une protéine transmembranaire.

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44
Q

Explique la genèse des canaux ionotropes.

A

1) Assemblage de 4 sous-unités protéiques dans la membrane cellulaire pour former un « 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.

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45
Q

Nomme 4 exemples de récepteurs canaux ionotropes.

A
  • Sérotonine: 5HT3
  • GABA: Benzo
  • Acétylcholine: alpha, beta nicotinique
  • Adrénergique: Alpha 1, 2, 3; beta
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46
Q

Que fait un agoniste sur les canaux ionotropes? Quelles sont les étapes d’action?

A

1) Le canal est au repos.

2) L’agoniste occupe son site.

= Va favoriser la fréquence d’ouverture du canal pour laisser passer les ions.

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47
Q

Que fait un antagoniste seul sur les canaux ionotropes? Quelles sont les étapes d’action?

A

1) Le canal est au repos.

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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48
Q

Que fait un antagoniste accompagné d’un agoniste sur les canaux ionotropes? Quelles sont les étapes d’action?

A

1) L’agoniste occupe son site et favorise l’activité du canal.

2) L’antagoniste arrive et va chasser l’agoniste.

= Va favoriser le retour à l’état de repos.

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49
Q

Que fait un agoniste partiel sur les canaux ionotropes? Quelles sont les étapes d’action?

A

1) Le canal est au repos, mais ouvre peu fréquemment.

2) L’agoniste partiel occupe son site.

= 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.

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50
Q

Que fait un agoniste inverse sur les canaux ionotropes? Quelles sont les étapes d’action?

A

1) Le canal est au repos, mais ouvre peu fréquemment.

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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51
Q

Essentiellement, que fait un récepteur métabotrope?

A

Modifie l’activité métabolique de la cellule.

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52
Q

Quels sont les 4 éléments des récepteurs métabotropes?

A

1) Neurotransmetteur (1er messager)
2) Récepteur
3) Protéine-G
4) Un enzyme (E) qui fabrique un second messager

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53
Q

Quelles sont les étapes d’activité du récepteur métabotrope.

A

1) Le neurotransmetteur (1er messager) se lie au récepteur.

2) La configuration du récepteur change pour permettre la liaison à la protéine G.

3) En se liant au récepteur, la protéine change de configuration.

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54
Q

En résumé, à quoi servent les récepteurs ionotropes et métabotropes?

A

À la communication et au décodage des informations chimiques transmises entre les neurones.

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55
Q

Qu’est-ce que la polarisation dynamique du neurone?

A

L’information circulant le long d’un neurone dans une direction (des dendrites à l’axone, via le corps cellulaire).

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56
Q

Qu’est-ce que la spécificité des connexions neuronales?

A

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

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57
Q

Le neurone est l’unité ___ et ___ de base du ___.

A

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

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58
Q

Quelles sont les trois grandes parties du neurone?

A

Les dendrites, le corps cellulaire et l’axone.

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59
Q

Vrai ou Faux. Les cellules gliales sont au moins aussi nombreuses que les neurones.

A

Vrai.

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60
Q

Quelles sont les fonctions des cellules gliales?

A

1) Contribue à l’apport nutritif du 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.

2) Communication neuronale.

3) Formation de nouvelles synapses.

61
Q

Quelle est la fonction de la barrière hémato-encéphalique?

A

Protéger le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des hormones circulant dans le sang.

(Elle représente un filtre extrêmement sélectif, à travers lequel les aliments nécessaires au cerveau sont transmis, et les déchets éliminés, par toute une série de mécanismes de transport actif.)

62
Q

La fonction de protection de la barrière hémato-encéphalique complique le travail de quoi? Pourquoi?

A

Le traitement médicamenteux d’un grand nombre de maladies neurologiques, car de nombreuses molécules actives ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique.

63
Q

Dans le neurone, la transmission de l’information est électrique ou chimique?

A

Transmission électrique

64
Q

Entre les neurones, la transmission de l’information est électrique ou chimique?

A

Transmission chimique

65
Q

Quelles sont les parties principales du neurone?

A

1) Arbre dendritique: Dendrites et Épines dendritiques
2) Corps cellulaires (soma)
3) Axones

66
Q

Comment se transmet l’information à travers le neurone?

A

L’information provenant d’un autre neurone est collectée au niveau des dendrites (collecte d’information), intégrée dans le corps cellulaire (intégration de l’information) et conduit le long de l’axone jusqu’à sa terminaison où elle est transmise à sa cible (transmission de l’information).

67
Q

En moyenne combien y a-t-il de connexions entre chaque neurones?

A

10 000 connexions

68
Q

Quelles sont les zones du neurones et leur fonction?

A

1) Somatodendritique: Réception du signal
2) Somatique: Intégration, Décodage par le génome, Encodage chimique
3) Cône axonique: Encodage électrique, Signal Go No-Go
4) Axonal: Propagation du signal
5) Présynaptique: Signal chimique

69
Q

Nomme 8 composantes internes du neurone.

A

1) Noyau: chromosomes + 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: enveloppe cellulaire
7) Microtubules et micro filaments
8) Lysosomes: vésicules contenant des enzymes.

70
Q

Qu’est-ce qu’un synapse?

A

Un espace entre le bouton terminal d’un neurone et une épine dendritique d’un autre neurone.

71
Q

Nomme quelques fonctions des enzymes.

A
  • Favoriser la genèse des transmetteurs.
  • Dégrader les neurotransmetteurs.
  • Rôle de pompe.
  • Moduler l’expression des gènes.
72
Q

Nomme 2 exemples d’enzymes qui ont la fonction de moduler l’expression des gènes.

A
  • ARN polymérase
  • Protéine kinase / phosphatase
73
Q

Nomme 2 exemples d’enzymes qui ont la fonction de dégrader les neurotransmetteurs.

A
  • Monoamine oxydase
  • Acétylcholinestérase
74
Q

Environ combien de neurones avons-nous?

A

86 milliards de neurones

75
Q

Environ combien de neurones perdons-nous chaque jour?

A

85 000 neurones du néocortex

76
Q

Dans 1 cm3 de cerveau humain, il y a environ combien de synapses?

A

10 000 milliards de synapses

77
Q

La fabrication des neurones se fait principalement quand durant la grossesse?

A

Entre le 3e et le 7e mois de la grossesse.

78
Q

Un neurone au repos conduit-il une impulsion nerveuse?

A

Non

79
Q

Dans un neurone au repos, y a-t-il une différence de charge électrique entre l’extérieur et l’intérieur de la membrane axonale?

A

Oui

80
Q

Quelles sont les charges de l’extérieur et de l’intérieur de la membrane axonale?

A

L’extérieur a une charge positive (+) et l’intérieur a une charge négative (-).

81
Q

La membrane axonale est dite ___ lorsqu’il n’y a pas de potentiel d’action.

A

polarisée

82
Q

Exemple: Où se trouve le Na+ et le K+ par rapport à la membrane axonale lorsque le neurone est au repos?

A

Na+ à l’extérieur de la membrane.
K+ à l’intérieur de la cellule.

83
Q

Lorsque le neurone est au repos, comment appelle-t-on son potentiel?

A

Potentiel de repos

84
Q

Lors de la propagation d’un signal électrique, il y a ___. La membrane axonale devient ___ avant de retrouver son ___ .

A

Lors de la propagation d’un signal électrique, il y a potentiel d’action. La membrane axonale devient dépolarisée avant de retrouver son potentiel de repos.

85
Q

Combien de régions transmembranaires a le canal voltage-dépendant?

A

6 régions transmembranaires

86
Q

Quel segment du canal voltage-dépendant est un senseur de potentiel?

A

4e segment (voltmètre)

87
Q

Quel est le rôle du 4e segment du canal voltage-dépendant?

A

Détecter les différences de charges intra et extra cellulaire.

88
Q

Où se situe le filtre ionique du canal voltage-dépendant?

A

Entre le 5e et 6e segment. Le fil extracellulaire agit en tant que filtre.

89
Q

Dans les fibres nerveuses les plus larges, à quelle vitesse l’influx nerveux?

A

120 m/s, soit 430 km/h

90
Q

Qu’est-ce que la myéline?

A

Enveloppe constituée de cellules gliales, qui entoure les axones, composée de lipides et de protéines.

91
Q

Comment l’axone devient myélinisé?

A

Grâce à l’action des cellules gliales, qui enveloppent l’axone de manière à former la gaine de myéline. Certaines zones de l’axone reste toutefois à découvert.

(Dans le système nerveux périphérique, ce sont les cellules de Schwann qui effectuent cette tâche, tandis que dans le système nerveux central, ce sont les oligodendrocytes qui le font.)

92
Q

Comment appelle-t-on l’amincissement de la gaine de myéline?

A

Un noeud de Ranvier

93
Q

Que permet le noeud de Ranvier?

A

Il permet la conduction saltatoire.

94
Q

Les noeuds de Ranvier sont les points où se concentrent la majorité des… ? Pourquoi?

A

Des canaux sodiques et potassiques.

95
Q

Plus la gaine est myélinisée, plus l’axone est ___, plus la conduction de l’influx nerveux est ___.

A

Plus la gaine est myélinisée, plus l’axone est gros, plus la conduction de l’influx nerveux est favorisée.

96
Q

Explique comment se propage le signal via les canaux voltage-dépendants.

A

1) Un influx nerveux est généré dans le neurone A via les canaux voltages dépendants.

2a) Le potentiel d’action parcourt l’axone via les canaux Na.

3a) Le potentiel d’action atteint les canaux Calcium dans les terminaisons axonales.

4a) Ouverture du canal calcium et l’influx de calcium entraîne le relâchement du neurotransmetteur dans la synapse.

5) Arrivé du neurotransmetteur dans le neurone B (post-synaptique).

6b) Dépolarisation de la membrane.

7b) Propagation du signal post-synaptique.

97
Q

Nomme un neurotransmetteur gazeux.

A

Monoxyde d’azote

98
Q

Nomme quelques neurotransmetteurs de la classe des peptides.

A
  • Substance P (nausées, douleur, tronc cérébale)
  • Beta endorphine, enkephaline
  • Somatostatine vasopressine, prolactine, angiotensin II
  • Oxytocin, gastrin, cholecystokinin, thyrotropin
  • Neuropeptide Y, insuline, glucagon, calcitonine, neurotensine, bradykinine
99
Q

Quels neurotransmetteurs peuvent aussi agir en tant qu’hormone?

A

Catécholamines, neurotensine

100
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur?

A

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

101
Q

En dehors du système nerveux, un bon nombre de substances (neurotransmetteurs) se retrouvent où et occupent quelle fonction?

A

En dehors du système nerveux, un bon nombre de des neurotransmetteurs se retrouvent dans la circulation sanguine où elles ont un rôle d’hormones.

102
Q

Vrai ou Faux. Un neurone peut relâcher qu’un seul neurotransmetteur à la fois.

A

Faux: Un neurone peut relâcher plusieurs neurotransmetteurs différents à la fois.

103
Q

Quelles sont les critères 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 (sinon il y a perte d’information et ça ne pourra pas fonctionner).

104
Q

Quelles sont les principales classes des neurotransmetteurs et leur principaux représentants?

A

1) Neurotransmetteurs classiques
- Monoamines
- Acétylcholine

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

105
Q

Dans quoi sont principalement impliqués les monoamines?

A

Dans la régulation des états de vigilance et de l’humeur.

106
Q

Quels sont les monoamines vu en classe?

A

1) Histamine (éveil et réponses immunitaires)

2) Catécholamines:
- Dopamine
- Norépinéphrine (noradrénaline)
- Épinéphrine (adrénaline)

3) Tryptamines (humeur et rythmes circadiens)
- Sérotonine
- Mélatonine

107
Q

À partir de quoi est fabriqué l’histamine?

A

De l’histidine (acide aminé).

108
Q

À quel moment l’histamine est-elle active?

A

Uniquement durant l’éveil.

109
Q

Avec quels récepteurs l’histamine a-t-elle une affinité?

A

Avec les récepteur H1 et H3.

110
Q

Où prennent origine les neurones histaminergiques?

A

Principalement dans l’hypothalamus postérieur, au niveau du noyau tubéro-mamillaire.

111
Q

Qu’est-ce qui représente le principal centre d’éveil cérébral?

A

Les neurones histaminergiques.

112
Q

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

A

L’état de stress.

113
Q

Au cours d’une activité physique, les catécholamines sont responsables de quelles modifications physiologiques de l’organisme?

A
  • Augmentation de la fréquence cardiaque
  • Augmentation de la pression artérielle
  • Augmentation du taux de glucose dans le sang
114
Q

Nomme les étapes de la synthèse des catécholamines.

A

1) L’action de la phénylalanine hydroxylase la transforme en Tyrosine.

2) La Tyrosine est transformée en L-DOPA, par l’enzyme tyrosine hydroxylase.

3) L-DOPA est traduite en catécholamines (dopamine), par l’enzyme DOPA décarboxylase.

4) Dopamine est transformée en norépinéphrine, par l’enzyme beta-hydroxylase.

5) Norépinephrine (noradrénaline) est transformée en épinéphrine (adrénaline), par l’enzyme Phe-N-méthyltransférase.

115
Q

Où est stockée la dopamine, et par quoi est-elle stockée?

A

Dans des vésicules synaptiques, par un transporteur VMAT-2 (vesicular monoamine transporter).

116
Q

Explique les étapes du processus de la transmission synaptique dopaminergique.

A

1) À l’arrivée d’un potentiel d’action, les vésicules libèrent la dopamine dans la fente synaptique par exocytose.

2) La dopamine libérée dans la fente est en partie captée par des récepteurs postsynaptiques et transmet ainsi le signal neuronal par transduction.

3) Environ 80 % de la dopamine libérée est recapturée par des transporteurs DAT (dopamine active transporter).

4) Environ 20% de la dopamine est dégradée dans la fente synaptique par l’enzyme catécholamine-O-méthyltransférase (COMT).

117
Q

Quelles sont les voies dopaminergiques du cerveau et leur fonction?

A

1) Voie nigrostriée
- Régulation du contrôle moteur volontaire: SEP, dyskinésie tardive, motricité parkinsonisme.

2) Voie mésolimbique
- Sx positifs: délire et hallucinations.

3) Voie mésocorticale
- Sx négatifs et cognitifs: isolement, mémoire.

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

118
Q

Lorsque les vésicules synaptiques libèrent leur contenu en noradrénaline, que peut faire la noradrénaline?

A

1) Se lier aux récepteurs postsynaptiques.

2) Être recaptée par un transporteur sélectif NET pour être recyclée dans le neurone noradrénergique.

3) Être captée par des cellules non neuronales, notamment sur les cellules musculaires lisses vasculaires.

119
Q

Où est principalement libérée la noradrénaline et par quoi est-elle libérée?

A

Au niveau du locus coeruleus, par les fibres nerveuses du système nerveux sympathique.

120
Q

Quel est le rôle de la noradrénaline?

A

Elle a un rôle de psychostimulant. Elle joue un rôle au niveau de l’attention, des émotions, du sommeil, des rêves et de l’apprentissage.

121
Q

Le tryptophane est un précurseur de ___ .

A

De la sérotonine et de la mélatonine.

122
Q

Les tryptamines forment un groupe de quels types de substances?

A

Substances psychotropes hallucinogènes naturelles ou de synthèse.

123
Q

Dans quoi retrouve-t-on des tryptamines?

A
  • Blanc d’œufs
  • Parmesan
  • Grains de soja
  • Spiruline
124
Q

Quel est le plus rare acide aminé?

A

Le tryptophane.

125
Q

Nomme les étapes de la synthèse des tryptamines.

A

1) Formation du tryptophane (un acide aminé essentiel que les organismes ne peuvent pas produire par eux-mêmes et doivent obtenir à partir de leur alimentation) et transporté dans le neurone.

2) Le tryptophane sera transformé en 5HTP.

3) Le 5HTP sera transformé en sérotonine (5-hydroxytryptamine ou 5-HT).

126
Q

Quel est le rôle de la sérotonine?

A

Régulation des fonctions:
- Thermorégulation
- Comportements alimentaires et sexuels
- Cycle veille-sommeil
- Douleur
- Anxiété et dépression
- Contrôle moteur

127
Q

Où est localisée la sérotonine?

A

Dans les noyaux du raphé du tronc cérébral.

128
Q

Vers où les neurones sérotoninergiques projettent la sérotonine?

A

1) Les neurones sérotoninergiques du mésencéphale se projettent rostralement dans les hémisphères cérébraux.

2) Les neurones sérotoninergiques du pons se ramifient dans le tronc cérébral et le cervelet.

3) Les neurones sérotoninergiques de la moelle allongée vont à la moelle épinière.

129
Q

Dans quoi l’acétylcholine (ACh) joue-t-elle un rôle?

A

Elle joue un rôle dans:

  • Le système nerveux périphérique: au niveau de l’activité musculaire et fonctions végétatives.
  • Le système nerveux central: au niveau de la mémoire et l’apprentissage.
130
Q

Quelle structure assure 70% de l’innervation cholinergique?

A

Le Noyau Basal de Meynert (ou basal forebrain).

131
Q

Où sont situés les neurones qui synthétisent de l’acétylcholine et/ou du GABA: neurones cholinergiques?

A

Dans les Noyaux Basal de Meynert.

132
Q

Quels sont les rôles des voies cholinergiques selon leur direction?

A

1) Rôle dans les mécanismes d’éveil lorsque l’acétylcholine est projetée vers le thalamus et le cortex cérébral.

2) Rôle dans la mémoire (à court terme) et l’apprentissage lorsque l’acétylcholine est projetée vers l’hippocampe

3) Rôle dans la modulation des émotions lorsque l’acétylcholine est projetée vers l’amygdale.

133
Q

À partir de quoi est formée l’acétylcholine?

A

Elle est produite à partir du glucose dans la mitochondrie et formée à partir de la choline et de l’acétyl co-enzyme A (AcCOA), sous l’action de l’enzyme choline acétyltransférase (CAT).

134
Q

Par quels enzymes l’acétylcholine est-elle dégradée?

A
  • Acetyl cholinestérase (AChE)
  • Butyryl cholinestérase (BChE)
135
Q

Dans quoi est transportée la choline?

A

Dans la cellule présynaptique (Choline transporter).

135
Q

Quels sont les acides aminés neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs?

A

Excitateurs:
- Glutamate
- Aspartate

Inhibiteurs:
- GABA
- Glycine
- Taurine

136
Q

Quel est le précurseur principal du GABA?

A

Glutamate

137
Q

Quel est l’acide aminé et neurotransmetteur excitateur qu’on retrouve le plus dans le système nerveux central?

A

Glutamate

138
Q

Que peut-il arriver lorsque l’équilibre est rompu et que la concentration en glutamate atteint un niveau excessif dans la fente synaptique?

A

Il peut hyperstimuler les neurones et provoquer leur mort.

139
Q

Dans quoi le glutamate est-il abondant?

A

Dans le parmesan, la sauce soya, les tomates et le poisson.

140
Q

Lorsqu’un groupe carboxyle au Glutamate est retiré, qu’obtient-on?

A

Le GABA

141
Q

Quel est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central chez les mammifères?

A

Le GABA

142
Q

Quel est le rôle du GABA?

A

Empêcher l’excitation prolongée des neurones en contrebalançant les effets excitateurs du glutamate par ses effets inhibiteurs.

Rôle neurotrophique.

143
Q

Quelles sont les voies que peut suivre le GABA libéré dans la fente synaptique?

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.

144
Q

Que permettent les pompes à recapture (ex. l’enzyme ATPase aussi appelé pompe à sodium-potassium)?

A

Permettent de retourner des neurotransmetteurs spécifiques dans le neurone.

145
Q

Nomme 4 transporteurs de neurotransmetteurs vus en classe.

A

1) SERT = Transporteur de 5HT
2) GAT = Transporteur de GABA
3) NET = Transporteur de Norépinéphrine
4) DAT = Transporteur de dopamine

146
Q

Les transporteurs vésiculaires rassemblent les neurotransmetteurs dans des vésicules synaptiques grâce à quoi?

A

Une pompe à proton

147
Q

Nomme 4 transporteurs vésiculaires vus en classe.

A

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

148
Q

Quelles sont les 5 cibles moléculaires des psychotropes?

A

1) Les canaux métabotropes (30%)
2) Les transporteurs (30%)
3) Les canaux ionotropes (20%)
4) Les enzymes (10%)
5) Les canaux voltages dépendants (10%)