Cours #4 Flashcards

1
Q

Quels-sont les 2 types de cellules photoréceptrices?

A
  1. Membrane dérivée de microvillosités (rhabdomères)

2. Membrane dérivée de cil primaire

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Q

Quels-est le type de récepteurs des cellules photoréceptrices?

A

Opsines, RCPG

Associés au chromophore (11-cis-retinaldehyde)

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3
Q

À quel groupe appartiennent les récepteurs C-opsine et G0-opsine?

A

cellules ciliées

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4
Q

À quel groupe appartient le récepteur r-opsine?

A

microvillosités

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5
Q

Concernant l’oeil des invertébrés:
Composé de 700-800 ______________
Chaque ______comporte _______ cellules
_________cellules sont photoréceptrices (R1-R8)

A

Composé de 700-800 omatidies
Chaque omatidie comporte 20 cellules
Huit cellules sont photoréceptrices (R1-R8)

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6
Q

Combien de gène codent les rhodopsines chez la droso?

A

8

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7
Q

Les rhabdomères 1 à 6 (R1-R6) expriment
uniquement Rh1________
R7 exprime _________ (30%) ou ______ (70%)
• R8 exprime _______ (30%) ou ________(70%)

A

• Les rhabdomères 1 à 6 (R1-R6) expriment
uniquement Rh1
• R7 exprime Rh3 (30%) ou Rh4 (70%)
• R8 exprime Rh5 (30%) ou Rh6 (70%)

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8
Q

Quelles-sont les 2 façons d’inactiver le récepteur?

A

Réception d’un 2e photon après l’activation inactive l’opsine. (trans vers cis-rétinal)
Internalisation de l’opsine, dégradation et libération du trans-rétinal qui est remis en cis-rétinal par enzymes

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9
Q

Dans le cas de l’internalisation, où se passent les réactions enzymatiques pour transformer le trans-retinal en cis-retinal?

A

Dans les cellules de soutien des omatidies.

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10
Q

Quel-rôle prend le récepteur dans le protéine G trimérique?

A

GEF

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11
Q

La protéine Ga (sous-unité) est une?

A

GTPase

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12
Q

Gai et Gas agissent sur qui?

A

Adénylate cyclase

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13
Q

Gaq agit sur quoi?

A

PLCbeta

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14
Q

De qui parle-t-on?
Photorécepteurs à microvillosités (compartimentation)
• Récepteurs de type r−opsines
• Photorégénération du pigment
• Transduction via la protéine Gαq et PLCβ
• Sensibilité et adaptabilité
• Rôle du Ca2+

A

Les invertébrés

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15
Q

Quelle opsine est exprimée dans les bâtonnets?

A

Rh1

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16
Q

Quelles opsines sont exprimés dans les cônes chez les mammifères?

A

Opsine SWS et LWS

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17
Q

Quelle opsine est exprimée en plus dans les cône des primates?

A

Opsine MWS

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18
Q

Qu’arrive-t-il au pigment lorsque l’opsine reçoit un signal lumineux chez les vertébrés?

A

Isomérisation du rétinal cis en trans puis il est libéré de l’opsine. Les cellules épithéliales de la rétine regénèrent le pigment.

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19
Q

Qui sont les acteurs principaux de l’activation de la rhodopsine chez les vertébrés?

A

La protéine Gt qui active Gtalpha qui active une PDE qui transforme le GMPc en GMP. Le GMPc en moindre concentration entraine la fermeture des canaux ioniques et l’hyperpolarisation de la cellule.

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20
Q

La PDE est un tétramère, quelles-sont se sous-unités?

A

S-U. catalytiques = alpha et beta

S-U. inhibitrics = gamma

21
Q

La PDE est activée par la Gtalpha-GTP. Quel-est l’effet de l’intraction de ces deux protéines?

A
  1. libération des sous-unités alpha/beta via l’interaction de la Gtalpha-GTP avec les sous-unités gamma = activation de la PDE qui va transformer le GMPc en GMP.
  2. Hydrolyse de GTP en GDP lié à la Gtalpha qui cause son activation
22
Q

Qui est RGS9, avec qui se lie-t-elle et sur qui agit-elle?

A

RGS9 est en compexe avec R9AP et Gbeta5. RGS9 est une GAP pour Gtalpha. Peut interagir avec Gtalpha uniquement lorsque cette dernière est liée à la PDE

23
Q

Mettre dans l’ordre pour l’inactivation de la rhodopsine:

  1. Liaison de la rhodopsine à l’arrestine
  2. La kinase GRK1 phosphoryle 6 résidus sur le C temrinal du récepteur
A
  1. La kinase GRK1 phosphoryle 6 résidus sur le C temrinal du récepteur
  2. Liaison de la rhodopsine à l’arrestine
24
Q

Quand produit-on du GMPc (via GC)?

A

Quand les canaux ioniques sont fermés (en présence de signal lumineux)

25
Q

Quand la GCAP est-elle active?

A

Quand il y a des ions Ca2+, elle peut ainsi inhiber les GC et empêcher la formation de GMPc

26
Q

Dans quel type de cellule la transducine migre vers le segment interne et l’arrestine vers le segment externe pour l’adaptation à la lumière?

A

Bâtonnets

27
Q

Dans quel type de cellule la transducine ne bouge pas et l’arrestine migre vers le segment externe pour l’adaptation à la lumière?

A

cône

28
Q

Concernant les récepteur d’odeurs, quand y a-t-il de l’AMPc? En présence ou en absence de signal?

A

En présence de signal, car l’ACIII est activée par Golf.

29
Q

Quel-est le rôle de l’AMPc?

A

Ouvre les canaux calciques qui ouvrent les canaux CaCC qui font sortir le Cl- et donc dépolarisation.

30
Q

Quel-est le fonctionnement du récepteur de phéromones?

A

C’est V1r qui reçoit le signal et active la Galphai qui active PLCbeta qui coupe Pi2 en IP3 et DAG qui ouvre les canaux TRPC2 (Na+ et Ca2+)

31
Q

Pis V2R?

A

Active Galpha0 mais on sait pas ce qui mène à l’ouverture des canaux

32
Q

Qui suis-je?

Exprime les GPCR gustatifs, sécrètent de l’ATP en réponse aux stimuli, ne forment pas de synapses.

A

Cellules des papilles gustatives de type II

33
Q

Qui suis-je?

Cellules gliales, capturent le glutamate et l’ATP, répondent possiblement au Na.

A

Cellules des papilles gustatives de type I

34
Q

Qui suis-je?

Forment des synapses, activées par l’ATP sécrété par les cellules de type II. Peuvent répondre au changement de pH.

A

Cellules des papilles gustatives de type III

35
Q

Pour le goût, quels récepteur active:

  1. la protéine Galpha gustducine
  2. La protéine Galpha14
A
  1. T2R

2. T1R3

36
Q

Associez les bons récepteurs aux bon goûts.

  1. Amer
  2. Sucré
  3. Salé
  4. Umami
  5. Acide
  6. Gras
  7. RCPG
  8. RPCG T1R2-T1R3
  9. RCPG T1R1-T1R3
  10. RCPG T2R
  11. acidification intracellulaire
  12. Canaux sodiques ENac
A
  1. Amer 10. RCPG T2R
  2. Sucré 8. RPCG T1R2-T1R3
  3. Salé 12. Canaux sodiques ENac
  4. Umami 9. RCPG T1R1-T1R3
  5. Acide 11. acidification intracellulaire
  6. Gras 7. RCPG
37
Q

Pour le goût, le signal du récepteur T2R ou T1R3 ou autre active des protéines G. Quelle sous-unité relaie le signal ensuite?

A

La sous-unité beta et gamma.

38
Q

Quelle-est la cascade pour le goût à partir de la transmission du signal via les s-u gamma et beta?

A

Activent la phospholipase PLCbeta2 qui coupe du PIP2 en DAG et IP3, ce qui ouvre des canaux calciques de réservoirs intracellulaires. Le Ca2+ active des canaux sodiques qui font sortir le Na+ et aussi des canaus qui font sortir l’ATP. L’ATP active les cellule de type III qui a la synapse.

39
Q

Pour le goût, quelle cellule et par quel mécanisme se fait la détection de l’acide?

A

Par les cellules de type III, la membrane est perméable aux acides et l’acidification ouvre des canaux potassiques.

40
Q

Pour le goût, quelle cellule et par quel mécanisme se fait la détection du sel?

A

Par les cellules de type I qui ont des canaux ENac à leur surface qui s’ouvrent.

41
Q

Pour le toucher, chez C. elegans, où devrait se retrouver le complexe MEC dans la membrane et pourquoi?

A

Dans des zones riches en cholestérol à cause de MEC-6 qui ressemble à la podocine qui lie le cholestérol et MEC-2 qui est analogue au paraoxases qui régulent l’oxydation du cholestérol.

42
Q

Pour le toucher, MEC-1,5 et 9 font quoi?

A

Relie le canal à la paroi de la cutilcule

43
Q

Pour le toucher, MEC-7 et 12 font quoi?

A

Isoformes de la tubulines, pourraient relier au cytosquelette mais on est pas sûr

44
Q

Comment fonctionnerait le canal MEC pour le toucher?

A

La pression sur la cuticule entrainerait directement l’ouverture du canal. Le relâchement du canal provoque également une ouverture.

45
Q

Chez les vertébrés, qu’est-ce qui enlève la sensation du toucher?

A

Somatostatine

46
Q

Quels-sont les 2 canaux vus?

A

Piezo 1 et 2

47
Q

Où se retrouve piezo 1?

A

Plusieurs endroits dont les parois de vaisseaux sanguins, important pour conserver la forme des membranes.

48
Q

Où se retrouve piezo 2? comment fonctionne-t-il?

A

Dans les cellules de Merckel (vibrisses de mammifères), s’ouvrent pour laisser entrer le Ca2+ sous la stimulation tactile et crée un potentiel d’action qui relâche de la sérotonine à la synapse avec un neurone DRG (dorsal root ganglion). Les neurones expriment les récepteurs à la sérotonine.

49
Q

Pour l’ouie, de quoi est fait le tip-link?

A

Le Tip-link est formé par la cadherine 23 et la

protocadherine 15