Cours 6 Flashcards

1
Q

Quels sont les deux types de signaux que les neurones vont recevoir?

A

Des signaux inhibiteurs et excitateurs.

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Q

Les neurotransmetteurs excitateurs font quoi à la cellule postsynaptique?

A

Ils la stimulent à émettre un potentiel d’action.

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3
Q

Les neurotransmetteurs inhibiteurs font quoi à la cellule postsynaptique?

A

Ils diminuent ses chances à d’émettre un potentiel d’action.

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4
Q

Est ce que les neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs ont le même récepteur?

A

Non, ils se lient à des différents récepteurs.

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5
Q

L’effet inhibiteur ou excitateur est-elle la propriété du récepteur ou du neurotransmetteur?

A

L’effet inhibiteur ou excitateur est une propriété du récepteur et non du neurotransmetteur.

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6
Q

Décrire ce qui se passe si un récepteur excitateur est activé par sa liaison avec le neurotransmetteur approprié?

A

Des ions positifs (Na+) vont entrer par le récepteur (maintenant ouvert) et la charge positive dépolarise la membrane = augmente la probabilité qu’un potentiel d’action soit déclenché.

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7
Q

Décrire ce qui se passe si un récepteur inhibiteur est activé par sa liaison avec le neurotransmetteur approprié?

A

Des ions négatifs (Cl-) vont entrer par le récepteur (maintenant ouvert) et garde la membrane polarisée, diminuant la probabilité qu’un potentiel d’action soit déclenché.

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8
Q

Quel est le processus d’intégration des signaux? (Donc quand un neurone est affecté en même temps par des signaux reçus de synapses excitatrices et inhibitrices, que ce passe-t-il?)

A

Il intègre ces signaux et décide s’il faut ou non créer un potentiel d’action dans le cône d’implantation.

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9
Q

La décision de déclencher un potentiel d’action suite à des influx excitateurs et inhibiteur dépend de quels 3 facteurs?

A

La décision dépend

  • du moment,
  • de l’amplitude
  • de la localisation des différents signaux.
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10
Q

Est ce que l’amplitude du potentiel d’action est le même pour toutes les cellules?

A

Non. Elle peut changer d’une cellule à l’autre, mais pour une même cellule, elle va toujours être la même. C’est plutôt la fréquence de création des potentiels qui détermine l’intensité du signal.

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11
Q

C’est quoi un PPS excitateur ou inhibiteur?

A

C’est un potentiel postsynaptique excitateur ou inhibiteur.

Note: L’amplitude combinée des PPS est traduite dans la fréquence d’émission du potentiel d’action.

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12
Q

C’est quoi l’optogénique?

A

C’est quand on contrôle le cerveau avec de la lumière.

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13
Q

Comment est ce que l’optogénique fonctionne?

A
  • La technique repose sur la capacité de certaines pompes à ions isolées de microorganismes qui sont activées par la lumière de différentes longueurs d’onde: les opsines.
  • Transformation de l’énergie solaire en gradient de protons
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14
Q

Dans des Rhodopsines, il y a des opsines et des rétinals. C’est quoi un rétinal?

A

C’est la molécule intégrée à la protéine qui change de conformation grâce à la lumière.

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15
Q

Qui va se servir de la rodospine pour détecter la lumière?

A

Les bactéries entre autre (Halobacter salinarum, archéobactérie vivant dans des flaques d’eau salée (elle est rose :P ))

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16
Q

Qu’est ce qui fait en sorte que différentes couleurs de lumières peuvent avoir des effets différents chez un rat qui fait de l’optogénétique?

A

Différentes opsines vont reconnaitre différentes longueurs d’ondes.
Et ces différentes opsines vont transporter différents ions et peuvent ainsi modifier le potentiel de la membrane.

Ex :
- La bacteriorhodopsine (BR) reconnait le mauve. Elle fait sortir les H+.
- La halorhodopsine (HR) reconnait le bleu.
Elle fait entrer du Cl-.
- La Channelrhodopsine (ChR) reconnait le jaune.
Elle fait entrer le Na+, K+, Ca2+ et H+.

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17
Q

Comment les scientifiques font-ils pour introduire les rhodopsines dans les neurones pour l’optogénétique? (2 façons)

A

1) Utilisation de virus contenant les gènes codant pour les rhodopsines pour infecter les tissus neuronaux.
2) Production d’animaux transgéniques exprimant les rhodopsines.

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18
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction du cytosol?

A
  • Contient des enzymes métaboliques;

- Synthèse des protéines

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19
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction du Noyau?

A
  • Contient le génome;

- Synthèse de l’ADN et de l’ARN

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20
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction du Reticulum endoplasmique?

A
  • Synthèse de la plupart des lipides;

- Synthèse des protéines destinées aux organites et à la membrane plasmique

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21
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction de l’appareil de Golgi?

A
  • Modification, tri, emballage des protéines et lipides pour leur sécrétion ou leur transport aux autres organelles
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22
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction du Lysosome?

A
  • Dégradation intracellulaire
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23
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction des Endosomes?

A
  • Tri du matériel provenant de l’endocytose
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24
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction de la Mitochondrie?

A
  • Synthèse de l’ATP par phosphorylation oxidative (métabolisme)
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25
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction des Chloroplastes?

A
  • Photosynthèse
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26
Q

C dans PICERAS : Compartimentalisation.

Quelle est la fonction des Péroxisomes?

A
  • Oxydation de molécules toxiques
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27
Q

Quelles sont les 4 étapes de l’évolution des compartiments de la cellule eucaryote?

A
  1. L’ancêtre des eucaryote était probablement simple comme une bactérie ou une archée sans membrane interne
  2. La membrane plasmique fournissait les fonctions reliées aux membranes
  3. L’évolution du RE et du noyau s’est probablement faite par l’invagination de la membrane plasmique.
  4. La lumière de ces compartiments (RE) est l’équivalent topologique de l’extérieur de la cellule

VOIR DIAPO 22 COURS 6 (Belle image! :-) )

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28
Q

Comment se produit la reproduction des organites lors de la reproduction cellulaire?

A
  • La plupart des organites ne se forment pas de novo mais sont reçus de la cellule mère au cours de la division.
  • Les organites grandissent en incorporant de nouvelles molécules et se divisent.
  • Les nouvelles protéines doivent se diriger vers le bon organite.
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29
Q

Quels sont les 3 modes généraux par lesquels les protéines passent d’un compartiment à l’autre?
(Juste les nommer. Tu vas les décrire dans les prochaines questions)

A
  1. Par un système de transport à vanne.
  2. Par le transport transmembranaire.
  3. Par transport vésiculaire.
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30
Q

Décrire le système de transport à vanne?

A
  • Le transport de protéines entre le cytosol et le noyau se produit entre des espaces de topologies équivalentes qui sont séparés par les pores nucléaires
  • Le transport de grosses molécules est actif. La diffusion de petites molécules est passive.
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31
Q

Décrire le système de transport transmembranaire?

A
  • Les translocateurs protéiques liés à la membrane transportent les protéines à travers les membranes. Les protéines doivent être dépliées pour se faufiler à travers le translocateur.
  • Transport entre espace de topologies distinctes.
32
Q

Décrire le système de transport vésiculaire?

A
  • Des intermédiaires de transport entourés d’une membrane transportent les protéines d’un compartiment à l’autre.
  • Le transport se fait entre des compartiments de topologies équivalentes.
33
Q

Les pores nucléaires sont sélectifs et vont transporter quels molécules (et comment)?

A
  • Ils transportent activement des macromolécules

- et laissent diffuser de plus petites molécules

34
Q

Les protéines qui vont du cytosol au chloroplastes et à la mitochondrie sont transportée comment?

A

À travers la membrane par des translocateurs localisés dans la membrane; Cela exige que les protéines soient dépliées

35
Q

Les protéines qui transitent par le RE sont transportéses comment?

A

Via des vésicules.

36
Q

Comment se produit le transport vésiculaire?

A
  • Les vésicules bourgeonnent d’un compartiment donneur vers un compartiment receveur
  • Les protéines membranaires maintiennent leur orientation asymétrique lors de ce processus
37
Q

Comment les protéines connaissent-elles leur destination?

A

Chacun des trois modes est généralement guidé par des signaux de tri.

38
Q

Quels sont les signaux de tri qui permettent aux protéines de reconnaitre leur destinataire? (4)

A

– Segment continu en acides aminés de 15 à 60 résidus
– Cette séquence signal se trouve souvent à l’extrémité N-terminale de la protéine
– Elle est souvent éliminée de la protéine par des peptidases de signal
– Des récepteurs protéiques reconnaissent ces séquences signal pour adresser les protéines au bon endroit

39
Q

Est ce que les peptides signaux sont nécessaires ET suffisants pour diriger une protéine à un organite ou est ce qu’il existe une alternative?

A

Oui c’est nécessaire et oui c’est suffisant.

voir image diapo 33

40
Q

Est ce que la circulation dans les pores se fait dans une seule direction ou dans les deux?

A

Dans les deux directions.

41
Q

Qu’est ce qui va entrer par les pores nucléaires?

A

Les protéines nucléaires entrent :

  • Histones
  • ARN polymérase
  • ADN polymérase
  • Protéines régulatrice des gènes
42
Q

Qu’est ce qui va sortir par les pores nucléaires?

A

Les ARN sont exportés :

  • ARNt
  • ARNm
  • ….
43
Q

Comment sont formés les pores nucléaires dans le noyau exactemnet?

A

La double membrane est perforée : les ouvertures sont les pores nucléaires.
Les ouvertures ne sont pas de simples trous : ce sont des complexes protéiques appelés complexes de pores nucléaires (NPC) (voir image 12.8, c’est super cool en fait! :-) )

44
Q

Donner un approximatif du nombre de NPC à la surface du noyau d’une cellule de mammifère?

A

De 3000-4000 NPC

45
Q

C’est quoi le NLS?

A

C’est le signal de localisation cellulaire.

46
Q

C’est quoi des Récepteurs d’importance nucléaire?

A
  • Ce sont des protéines qui vont reconnaitre le NLS (signal de localisation cellulaire).
  • Les récepteurs se lient directement à la protéine transportée ou via des adaptateurs.
  • La direction du transport est établie grâce à l’utilisation de la GTPase Ran.
47
Q

La GTPase Ran existe sous quelles 2 formes?

A
  • liée au GTP

- liée au GDP

48
Q

L’échange du GTP pour le GDP (avec Ran) se fait par quoi et où?

A

Se fait par Ran-GAP

Dans le cytosol

49
Q

L’échange du GDP pour le GTP se fait par quoi et où?

A

Se fait par Ran-GEF

Dans le noyau

50
Q

Le gradient des deux formes de Ran-GTP et de Ran-GDP entraine le transport dans une direction. RanGTP à l’intérieur fait quoi?

A

Elle entraîne la dissociation de la protéine transportée du récepteur d’importation.

Voir diapo 40 : figure 12-12

51
Q

Le gradient des deux formes de Ran-GTP et de Ran-GDP entraine le transport dans une direction. RanGDP à l’extérieur fait quoi?

A

Elle entraîne la dissociation de la protéine transportée du récepteur d’exportation.

Voir diapo 40 : figure 12-12

52
Q

La plupart des protéines mitochondriales sont codées par quoi, synthétisé par quoi et entrent comment?

A
  • Codés par des gènes nucléaires.
  • Synthétisées dans le cytosol.
  • Importées en se dépliant pour entrer dans la mirochondrie et aussi dans le chloroplaste!
53
Q

Combien de sous-compartiments y a-t-il dans les mitochondries et quelles sont-elles?

A

2

  • Espace intermembranaire
  • Espace matriciel interne.
54
Q

C’est quoi la translocation?

A

C’est la progression des protéines à travers les membranes pendant leur transport.

55
Q

Dans la mitochondrie, comment est ce que les protéines sont-elles transloquées à travers les deux membranes?

A

Elle est transloquée à travers les deux membranes en même temps!!!!
- La protéine est importée sous forme dépliée et des protéines chaperons spécifiques contribuent à leur repliement une fois qu’elles sont à l’intérieur.

56
Q

Décrire la structure des peroxysomes.

A

Ils sont entourés d’une seule membrane et ne contiennent ni ADN, ni ribosomes, contrairement aux mitochondries.

57
Q

Quelles sont les cellules dans le corps qui ont des peroxysomes jouant un rôle important dans la détoxification de molécules toxiques (éthanol)?

A

Les cellules du foie (ont bcp de peroxysomes).

58
Q

La réaction de détoxification du peroxysome requière quelle molécule?

A

Ça requière de l’oxygène.

Donc le peroxysome utilise, comme la mitochondrie, de l’oxygène.

59
Q

Pourquoi est ce que les peroxysomes sont importants pour les neurones?

A

Car ils vont jouer un rôle important dans la formation de phospholipides, dont ceux qui jouent un rôle dans le fonctionnement des neurones.

60
Q

Quelles sont les réactions chimiques qui se produisent dans les peroxysomes?

A
  • Des enzymes utilisent l’oxygène pour éliminer les atomes d’hydrogène de substrats spécifiques
    RH2 + O2 –> R + H2O2

Puis, des enzymes appelées catalases éliminent le péroxyde d’hydrogène
2H2O2 –> 2H2O +O2

61
Q

De où proviennent les protéines qui se logent dans le peroxysome?

A
  • Du RE où les vésicules se forment.
  • (ou) Du cytosol

Note: On connaît moins bien les mécanismes d’importation des protéines dans le peroxysome mais on sait qu’ils impliquent un peptide signal et des récepteurs.

62
Q

Comment se déroule le tri des protéines vers le RE?

A
  • Les protéines du RE sont transférées dans le RE à mesure qu’elles sont synthétisées
63
Q

Les protéines qui sont destinées à quels autres organites doivent absolument passer par le RE avant?

A

Les protéines destinées:

  • à l’Appareil de Golgi.
  • aux Endosomes
  • aux Lysosomes
  • à la Surface Cellulaire.

Doivent passer par le RE (puis dans Golgi avant de passer dans le reste).

64
Q

Alors, quel est le chemin que parcourt une protéine qui provient du noyau (ARNm) et qui doit finir à l’extérieur de la cellule?

A
  1. Noyau
  2. Cytosol
  3. Reticulum endoplasmique
  4. Appareil de Golgi
  5. Extérieur de la cellule.

Voir diapo 49

65
Q

Quel est le chemin que doit parcourir une protéine qui vient du noyau (ARNm) et doit finir dans les mitochondries?

A
  1. Noyau
  2. Cytosol
  3. Mitochondrie

Voir diapo 49

66
Q

Quels sont les deux types de protéines qui sont transférées du cytosol au RE?

A
  1. Protéines solubles

2. Futures protéines membranaires.

67
Q

Comment les protéines solubles sont-elles transférées du cytosol au RE?

A

Elles sont complètement transloquées à travers la membrane du RE et sont relâchées dans la
lumière du RE.

Note: ils seront sécrétées ou encore résideront dans la lumière d’organites.

68
Q

Comment les futures protéines membranaires sont-elles transférées du cytosol au RE?

A

Elle ne sont que partiellement transloquées à travers la membrane du RE et y sont incorporées.

Note: Elles resteront dans la membrane du RE ou seront transportées dans la membrane d’un autre organite ou la membrane plasmique.

69
Q

Quel est le réseau membranaire le plus élaboré des cellules eucaryotes?

A

C’est le RE.

70
Q

C’est quoi le processus co-traductionnel du RE?

A

Le signal du RE et la particule de reconnaissance du signal dirigent le ribosome vers la membrane du RE. Et le ribosome fait entrer la protéine dans le RE en cours de synthèse.

voir diapos 52 et 53 : leurs figures dans le manuel. Ça peut aider, car ce n’est pas plus expliquer que ça dans les notes… voir par toi même.
( possible sur les mitochondries, chloroplastes, noyau et peroxysomes)

71
Q

Comment est ce que les protéines font-elles pour être bien positionnées dans la bicouche lipidique du RE?

A

Ce sont les signaux start (départ du transfert) et stop (arrêt du transfert) qui déterminent l’arrangement des protéines membranaires dans la bicouche lipidique.

72
Q

Que ce passe-t-il si le signal START n’est pas à l’extrémité N-terminal de la protéine?

A

Voir absolument l’image à la diapo 57 : C-a-d figure 12-44 dans le manuel pour l’explication.

Mais une chose que je sais: (voir fig. 12-45)

  • En combinant des signaux start et stop, on arrive à insérer des protéines transmembranaires à plusieurs passages.
  • La combinaison de plusieurs signaux start et stop détermine l’organisation de la protéine dans la membrane.
73
Q

Lors du transport vésiculaire, le bourgeonnement des vésicules est entraîné par l’assemblage de quoi?

A

d’une couche protéique.

L’attachage spécifique des vésicules dépend des SNARE et d’autres protéines spécialisées.

74
Q

Comment se fait la communication avec l’extérieur de la cellule?

A

Via des vésicules par endocytose et exocytose.

75
Q

Comment se fait la communication avec les autres compartiments à l’intérieur d’une même cellule?

A

Avec des vésicules par bourgeonnement d’un compartiment donneur et la fusion à un compartiment receveur.

76
Q

Décrires les étapes de la voie de sécrétion (transport vers l’extérieur).

A

Synthèse des protéines à la surface du RE, leur entrée dans le RE, transport vers le Golgi et ensuite vers la surface de la cellule. Il y a un branchement au niveau du Golgi qui mène vers les lysosomes

77
Q

Décrire les étapes de la voie endocytaire.

A

Ingestion et dégradation de matériel extracellulaire, transport du matériel de la membrane plasmique vers les endosomes et les lysosomes