Cours 8 - Physiologie: Communication intercellulaire Flashcards

1
Q

Quel est le rôle des messagers chimiques? + quelques exemples

A

Assurent la coordination des différentes fonctions du corps
- Développement embryonnaire
- Différenciation sexuelle
- Croissance
- Métabolisme

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Q

Qu’est ce qu’un messager chimique?

A

Acide aminé modifié
Protéine
Gaz
Peptide
Hormone stéroïdienne

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3
Q

Comment classe-t-on les messagers chimiques?

A

Par solubilité; Hydrosolubles et Liposolubles

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4
Q

Quels sont les messagers chimiques hydrosolubles? (classe chimique)

A

Dérivés d’acides aminés
Peptides < 100 AA
Protéines > 100 AA

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5
Q

Quels sont les messagers chimiques liposolubles? (classe chimique)

A

Hormones stéroïdiennes
Hormones thyroïdiennes

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6
Q

Dans les messagers chimiques, quels sont les dérivés d’acides aminés? Quels sont les messagers chimiques qu’ils font

A

tyrosine: dopamine, noradrénaline, adrénaline
tryptophane: mélatonine

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7
Q

Quels sont les messagers chimiques qui sont des peptides

A

Hormones hypothalamiques

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8
Q

Quels sont les messagers chimiques qui viennent des protéines

A

facteurs de croissance,
cytokines, hormones
hypophysaires

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9
Q

Quels sont les messagers chimiques qui viennent des hormones stéroïdiennes

A

hormones sexuelles,
cortisol, vitamine D

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10
Q

Vrai ou faux? les messagers chimiques hydrosolubles peuvent passer la membrane plasmique

A

Faux

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11
Q

Vrai ou faux? les messagers chimiques liposolubles peuvent passer la membrane plasmique

A

vrai

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12
Q

Quelles sont les sources de messagers?

A

Glande pinéale
Hypothalamus
Hypophyse
Glande thyroïde
Peau
Poumons
Foie
Glandes surrénales
Pancréas
Intestin grêle
Testicules/ovaires
Rein
Estomac
Coeur

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13
Q

Comment fonctionne la communication paracrine?

A

Les messagers chimiques agissent sur les cellules voisines, à proximité immédiate.

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14
Q

Comment fonctionne la communication autocrine?

A

Les messagers chimiques agissent sur la même cellule qui les a produits

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15
Q

Comment fonctionne la communication endocrine?

A

Les messagers chimiques (hormones) sont libérés dans la circulation sanguine et agissent à distance, sur des cellules ou des organes cibles situés loin du site de production.

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16
Q

Comment fonctionne la communication par neurotransmetteurs?

A

les neurones libèrent des neurotransmetteurs dans la circulation sanguine pour atteindre des cibles distantes

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17
Q

Quels sont les types de récepteurs

A

Récepteur canal (canal ionique ligand-dépendant)
Récepteur couplé aux protéines G
Récepteur catalytique
Récepteur nucléaire

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18
Q

Quelles protéines sont utilisés par chaque type de récepteur?

A

Récepteur canal et couplé aux protéines G: Protéines transmembranaires (plusieurs domaines transmembranaires)
Récepteur catalytique: Protéines transmembranaires (un domaine TM)
Récepteur nucléaire: Protéines intracellulaires

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19
Q

Quels sont les protéines hydrosolubles/liposolubles

A

Protéines transmembranaires: hydrosolubles
Protéines intracellulaires: liposolubles

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20
Q

Comment fonctionne l’activation du récepteur par le messager?

A

Les messagers s’associent sur les récepteurs. Ça entraine la formation de complexes multiprotéiques

Un récepteur sans messager est inactif

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21
Q

Quelle est la différence entre des récepteurs homodimère et hétérodimères?

A

Homodimères: deux fois le même récepteur
Hétérodimères: récepteurs différents

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22
Q

Quel est le mécanisme d’action des GPCR

A

1 ‐ Le messager (ou ligand) se lie au récepteur
2 ‐ Le récepteur interagit avec une protéine G
3 ‐ La protéine G échange le GDP pour le GTP
4 ‐ La sous‐unité α se dissocie des sous‐unités β et γ
5 ‐ Les sous‐unités α et β/γ interagissent avec des protéines effectrices

23
Q

De quoi sont composées les protéines G?

A

trois sous‐unités: α, β, γ

24
Q

Dans la forme inactive des protéines G, la sous‐unité α est liée à quoi?

A

GDP (guanosine diphosphate)

25
Q

Quelles sont les principales protéines effectrices de protéines G

A

Adénylate cyclase
Phospholipase C

26
Q

Que génèrent les protéines effectrices des protéines G?

A

Des seconds messagers

27
Q

Que font les seconds messagers générés par l’adénylate cyclase et la phospholipase C?

A

Ils régulent une/plusieurs protéines

28
Q

Lorsque les seconds messagers régulent des protéines, qu’est ce que ça entraine?

A

Une réponse biologique

29
Q

Qu’est ce que l’adénylate cyclase?

A

Une enzyme membranaire (qui est une protéine effectrice des protéines G)

30
Q

Par quoi est activée l’adénylate cyclase?

A

Par Gα‐GTP

31
Q

L’adénylate cyclase catalyse la conversion de __ en __

A

ATP en AMP cyclique

32
Q

L’AMP cyclique active __

A

la protéine kinase A

33
Q

À quoi se fixe l’AMP cyclique?

A

Canaux ioniques

34
Q

Explique le mécanisme d’action de la kinase A

A

4 AMPc se lient aux sous-unité régulatrice. Ça libère les sous unités catalytiques.
Les sous-unités catalytiques sont maintenant actives et peuvent phosphoryler d’autres protéines

35
Q

Les sous-unités catalytiques phosphorylent quoi?

A

Des enzymes (pour le métabolisme)
Des canaux (pour les échanges transmembranaires)
Des facteurs de transcriptions (pour l’expression des gènes)

36
Q

C’est quoi la voie du phosphatidylinositol

A

mécanisme de signalisation cellulaire, transmission de signaux extracellulaires vers l’intérieur de la cellule

37
Q

Quelles sont les étapes principales de la voix du PI

A
  1. Signal initial: un messager se lit à un récepteur couplé à la protéine G.
  2. Le récepteur active l’enzyme Phospholipase C (PLC)
  3. La PLC hydrolyse le PIP2 en deux molécules: IP3 et DAG
  4. L’IP3 se lie à ses récepteurs situés sur la membrane du réticulum endoplasmique, ce qui déclenche la libération de calcium (Ca²⁺) dans le cytoplasme
  5. Le DAG active la protéine kinase C (PKC), qui phosphoryle diverses protéines
38
Q

Qu’est ce que le IP3?

A

molécule hydrophile qui diffuse dans le cytosol.

39
Q

Qu’est ce que le DAG?

A

un bar 🥳 et une molécule hydrophobe qui reste ancrée dans la membrane

40
Q

Qu’est ce que la calmoduline?

A

protéine régulatrice ubiquitaire
Ca2+‐dépendante

41
Q

L’interaction entre le Ca 2+ et la calmoduline entraîne quoi?

A

changement de conformation de la calmoduline qui lui permet d’interagir avec d’autres protéines

42
Q

La sous‐unité α possède une activité _

A

GTPase

43
Q

L’hydrolyse lente du GTP en GDP donne quoi?

A

Inactivation de la protéine effectrice
Reconstitution du complexe αβγ

44
Q

Les phosphodiestérases inactivent __

A

AMP cyclique

45
Q

Comment les PDE inactivent l’AMPc?

A

Ils hydrolysent une liaison phosphodiester

46
Q

Donne des inhibiteurs des PDE

A

Caféine, théophylline, sildénafil

47
Q

Qu’est ce que le up-regulation?

A

L’augmentation des récepteurs rend la cellule plus sensible aux signaux extracellulaires

48
Q

Qu’est ce que le down-regulation?

A

La diminution des récepteurs rend la cellule moins sensible aux signaux

49
Q

Qu’est ce qu’un récepteur catalytique?

A

Récepteurs membranaires dont le domaine intracellulaire
est doté d’une activité catalytique (enzyme)

50
Q

Que catalyse la kinase?

A

le transfert d’un groupement phosphate de l’ATP

51
Q

Qu’est que la guanylate cyclase?

A

Enzyme qui catalyse la conversion de GTP en GMP cyclique

52
Q

Le récepteur de l’insuline est composé de quoi?

A

2 sous‐unités
(α et β)

53
Q

La liaison de l’insuline à la
portion extracellulaire du
récepteur cause un __ du récepteur
qui active sa fonction kinase
intracellulaire

A

changement de conformation

54
Q

Explique le mécanisme d’action des récepteurs nucléaires

A
  1. Le messager entre dans la cellule par diffusion et se lie au récepteur
  2. Ils migrent dans le noyau
  3. Changement de conformation: le récepteur s’active
  4. Les récepteurs activés se dimérisent et se lie aux HRE (séquence d’ADN)
  5. La liaison du complexe à l’ADN influence la transcription des gènes cibles
  6. Les gènes dont l’expression a été modifiée sont transcrits en ARN messager, qui est ensuite traduit en protéines