Neurotransmetteurs Flashcards

1
Q

Nommer ce qui est une protéine concernant les derniers cours

A

canaux ioniques, pompe, récepteurs postsynaptiques, auto-récepteurs, neurotransmetteurs

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2
Q

Neurotransmetteur (NT)

A

molécule à base protéique libérée par un neurone présynaptique à l’intention d’un neurone postsynaptique, il se lie à un récepteur spécifique ouvrant un type de canaux membranaires chimico-dépendant (récepteurs ionotrope et métabotropes)

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3
Q

Effet d’une drogue dans le cerveau

A

peut moduler l’effet d’un neurotransmetteur

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4
Q

2 types de drogues

A

agoniste et antagoniste

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5
Q

drogue agoniste

A

imiter le neurotransmetteur (imiter le ligand naturel pour un récepteur donné, lie au récepteur comme le NT)

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6
Q

drogue antagoniste

A

va se lier aussi au récepteur, mais va le bloquer (clé entre, mais reste pris, prend la place de l’acétylcholine par exemple) limite l’effet de l’acétylcholine, sature et bloque les récepteurs

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7
Q

Critères pour être un neurotransmetteur (5)

A
  1. être présente et stockée au niveau des terminaisons présynaptiques
  2. être synthétisée dans l’élément présynaptique (nécessité de précurseurs et d’enzymes)
  3. être libérée dans la fente synaptique en réponse à une stimulation de l’élément présynaptique (PA), de façon dépendante des ions calcium (CA2+, canaux), et en quantité suffisante pour induire une réponse de l’élément postsynaptique (plusieurs en même temps)
  4. avoir des récepteurs spécifiques postsynaptiques (le contact direct de la molécule sur la membrane postsynaptique doit pouvoir reproduire l’effet d’une stimulation présynaptique)
  5. avoir un moyen de dégradation ou de recapture pour être inactivée
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8
Q

Catégories de neurotransmetteurs (5)

A

Acides aminés, monoamines, gaz solubles, substances chimiques diverses (autres), neuropeptides

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9
Q

Vrai ou faux 50% des synapses du SNC sont glutamatergiques

A

vrai

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10
Q

épinéphrine (syn. anglais)

A

adrénaline

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11
Q

norépinéphrine (syn. anglais)

A

noradrénaline

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12
Q

Acides aminés importants

A

glutamate, aspartate, GABA, glycine

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13
Q

GABA

A

acide gamma-aminobutyrique

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14
Q

Monoamines 3 catégories plus importants dans chaque

A

catécholamines: dopamine, noradrénaline, adrénaline

indolamine: sérotonine (5-HT)

histamine

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15
Q

Gaz solubles (2)

A

monoxyde de carbone

monoxyde d’azote

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16
Q

Substance diverse importante

A

Acétylcholine

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17
Q

Neuropeptides importants (2)

A

ocytocine (accouchement, attachement), endorphines

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18
Q

Abréviations de dopamine, adrénaline et noradrénalie

A

DA, A, NA

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19
Q

Acides aminés (fonction)

A

Sont au service de transferts rapides d’information et libérées au niveau des synapses adressées (spécifique)

20
Q

Glutamate (2)

A

Composant habituel des protéines que nous consommons

Plus courant des NT excitateurs

21
Q

GABA (Acide gamma-aminobutyrique) (6) (synthèse, inhibition/excitation (3), rôle et passage)

A

Synthétisé grâce à une simple modification chimique du glutamate

Généralement inhibiteur (âge adulte, excitateur lors du développement embryonnaire)

Principal inhibiteur du SNC

Propriété inhibitrice utilisées dans le traitement de l’épilepsie (utilisant des molécules qui empêchent sa dégradation ex: acide valproïque)

rôle neurotrophique, c’est-à-dire qu’il favorise la croissance de certains neurones

Ne peut pas passer la barrière hémato-encéphalique

22
Q

rôle neurotrophique

A

GABA, nourrir le système nerveux, croissance

23
Q

Synonyme de neurtransmetteur

A

neuromodulateur

24
Q

Vrai ou faux La molécule de GABA ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique, donc le rôle de neurotransmetteur ne peut être accompli que par celui apporté par l’alimentation et non déjà présent et relargué par les neurones

A

faux contraire, doit être déjà présent et relargué par les neurones, il ne peut pas être apporté par le flux sanguin

25
Monoamines (synthèse à partir de, produit par, 2 groupes et 4 NT)
Synthétisée à partir d’un simple acide aminé (Plus grosses que les acides aminés) Produites par un petit groupe de neurones dont les corps cellulaires sont, pour la plupart, dans le tronc cérébral 4 monoamines qui sont des NT mais 2 sous-groupes Catécholamines : Dopamine Adrénaline (devrait dire épinéphrine) Noradrénaline (devrait dire norépinéphrine) Indolamines : Sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT)
26
Catécholamines (synthèse)
Synthétisées à partir de la tyrosine, qui, grâce à deux enzymes, est transformée en L-Dopa puis en dopamine Avec une enzyme supplémentaire, transforme dopamine en noradrénaline Une autre enzyme transforme la noradrénaline en adrénaline
27
Vrai ou faux, l'adrénaline agit en tant que neurotransmetteur dans le système nerveux central et comme hormone dans la circulation sanguine
vrai
28
Principale structure qui forme la dopamine (+ info supp)
la substance noire (moins de dopamine lors du Parkinson (tentative de donner le précurseur de L-Dopa mais ne pouvais pas passer la barrière hémato-encéphalique donc fonctionne pas)
29
Comment se fait la synthèse des catécholamines
en ajoutant toujours une enzyme pour synthétiser le prochain produit (NT)
30
Noradrénaline (quel système et retrouvé où)
principalement un neurotransmetteur du système nerveux sympathique périphérique, mais se retrouve présente dans le sang
31
Catécholamines et sang
L'état de stress augmente le taux de catécholamines dans le sang
32
Activité physique et état d'urgence (catécholamines)
induisent des modifications physiologiques de l'organisme : augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du taux de glucose dans le sang Par leur action sur le système cardio-vasculaire et sur le métabolisme glucidique, elles aident l'organisme à affronter les situations d'urgence
33
Indolamines : sérotonine (précurseur, autre nom, fonction, importance, où)
Synthétisée à partir du tryptophane (précurseur) La sérotonine est encore appelée 5-hydroxytryptamine (5-HT) Elle a d'abord été identifiée comme le facteur libéré par les plaquettes sanguines entraînant une contraction des vaisseaux sanguins, mais elle est aussi un des principaux NT du système nerveux central cerveau (en tant que neuromédiateur) et système digestif
34
Sérotonine, fonctions (7)
impliquée dans la régulation de fonctions telles que la thermorégulation, les comportements alimentaires et sexuels, le cycle veille-sommeil, la douleur, l’anxiété ou le contrôle moteur
35
Sérotonine et changement de l'état émotionnel
Comme la sérotonine joue un rôle important dans les changements d'état émotionnel, on pense que certaines molécules analogues à la sérotonine peuvent modifier ces états émotionnels Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (des substances qui bloquent la recapture de la sérotonine) réduisent les symptômes liés à la dépression ou aux troubles obsessionnels compulsifs (action de la sérotonine est boostée)
36
Gaz solubles (spécialité, stimulent..., impliqué dans..., fonction, 2 noms)
N’agissent pas de la même façon que les autres NT (Produits dans le cytoplasme neuronal puis diffusent aisément et rapidement à travers la membrane (solubles dans les lipides, bicouche lipidique) vers le milieu extracellulaire et les cellules avoisinantes (à l'intérieur) Une fois incorporées aux autres cellules, ils stimulent la production d’un second messager et, en quelques secondes, sont inactivées par une conversion chimique Impliqués dans la transmission rétrograde : Assurent feed-back des signaux des neurones post-synaptiques vers les neurones pré-synaptiques (en amont) Fonction : réguler l’activité des neurones pré-synaptiques Monoxyde de carbone et d’azote
37
Acétylcholine (particularité, composants, rôle, récepteurs)
premier neurotransmetteur découvert (années 1920) Résulte de la liaison d’un groupement acétyl à une molécule de choline Elle joue un rôle important dans le système nerveux central où elle est impliquée dans la mémoire et l'apprentissage Ces récepteurs sont principalement de deux types : nicotiniques et muscariniques
38
Neuropeptides (quantité relative, type + captivant, description du type, activent... (2), impliqué dans, peut mener à...)
Près d’une centaine de molécules identifiées Les endorphines sont les plus captivants de ces neuropeptides Ce sont des opiacés endogènes (substances produites par le corps, aux effets proches de l’opium (cueille dans les champs) Activent les systèmes neuronaux capables de produire une analgésie (suppression de la douleur) ainsi que des systèmes neuronaux « hédonisants » (produisant une expérience de plaisir) Impliquées dans les circuits neuronaux de la récompense Parallèle à faire avec les processus qui mènent à l’addiction
39
Endorphines (agissent sur, où, produits connexes)
neurotransmetteurs agissant sur les récepteurs opiacés On les retrouve entre autres dans le cerveau et la moelle épinière ainsi que dans le système digestif Certains produits contenus dans le tabac ou dans l'alcool, ayant des structures moléculaires proches de celles des endorphines, peuvent être utilisés pour déclencher une sensation de bien-être
40
Rôles de l'endorphine (8)
Atténuation de la douleur  Réduction du stress (sport antidépresseur)  Contrôle de la respiration  Contrôle du transit gastro-intestinal  Modulation de la réponse hormonale et immunitaire  Sensations de plaisir  Cause le sommeil Provoque le sentiment amoureux
41
Endorphine (quantité, sentiment, ressemblance à...)
Libérées en forte quantité, elles peuvent créer un sentiment d'euphorie Les coureurs de fond parlent même d'extase suite aux libérations importantes d'endorphines résultant de leurs gros efforts Une sensation proche de la prise de drogue à la différence que les endorphines sont d’ordinaire bénéfiques pour l'organisme
42
Les neuroscientifiques ont beaucoup appris sur la transmission synaptique (en faisant quoi?)
en tentant de mettre au point des drogues pour modifier le fonctionnement synaptique et donc, le comportement
43
Les drogues ont deux principes d’action fondamentaux
Effet facilitateur du NT : agonistes du NT (imitation) Effet inhibiteur du NT : antagoniste du NT (limiter)
44
2 agonistes
Cocaïne (DA et NA) (dopaménergique, noradrénergique) Benzodiazépines (GABA) (ralentir, baissent anxiété)
45
3 antagonistes
bloquent Ach Atropine Curare (paralysie) Botox (dose infime)
46
Mécanismes d'action de substances neurotropes (drogues peuvent faire souvent 1 mais certaines plusieurs) Effets agonistes (6)
- La substance accroit la synthèse du NT (par ex: en augmentant la quantité disponible de précurseurs) - Substance accroissant le nb de molecules de NT disponible en détruisant ses enzymes de degradation - Substance accroissant la quantité de NT libérée au niveau des boutons synaptiques - Substance se fixant sur les autorécepteurs et bloquand leur effet inhibiteur de la liberation de NT - Substance se fixant sur les récepteurs postsynaptiques et les activant ou favorisant l’effet du Nt à leur niveau - Substance bloquant la désactivation du NT en empêchant sa recapture ou sa degradation enzymatique
47
Mécanismes d'action de substances neurotropes (drogues peuvent faire souvent 1 mais certaines plusieurs) Effets antagonistes (5)
- Substance bloquant la synthèse du NT (par ex: en détruisant ses enzymes de synthèse) -Substance favorisant la “fuite” vésiculaire de NT qui sera secondairement détruit par les enzymes - Substance bloquant l’exocytose au niveau des boutons synaptiques - Substance activant les autorécepteurs diminuant ainsi la liberation de NT - Substance occupant le récepteur postsynaptique et empêchant la fixation du NT