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
Q

Monoamines (synthèse à partir de, produit par, 2 groupes et 4 NT)

A

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
Q

Catécholamines (synthèse)

A

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
Q

Vrai ou faux, l’adrénaline agit en tant que neurotransmetteur dans le système nerveux central et comme hormone dans la circulation sanguine

A

vrai

28
Q

Principale structure qui forme la dopamine (+ info supp)

A

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
Q

Comment se fait la synthèse des catécholamines

A

en ajoutant toujours une enzyme pour synthétiser le prochain produit (NT)

30
Q

Noradrénaline (quel système et retrouvé où)

A

principalement un neurotransmetteur du système nerveux sympathique périphérique, mais se retrouve présente dans le sang

31
Q

Catécholamines et sang

A

L’état de stress augmente le taux de catécholamines dans le sang

32
Q

Activité physique et état d’urgence (catécholamines)

A

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
Q

Indolamines : sérotonine (précurseur, autre nom, fonction, importance, où)

A

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
Q

Sérotonine, fonctions (7)

A

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
Q

Sérotonine et changement de l’état émotionnel

A

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
Q

Gaz solubles (spécialité, stimulent…, impliqué dans…, fonction, 2 noms)

A

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
Q

Acétylcholine (particularité, composants, rôle, récepteurs)

A

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
Q

Neuropeptides (quantité relative, type + captivant, description du type, activent… (2), impliqué dans, peut mener à…)

A

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
Q

Endorphines (agissent sur, où, produits connexes)

A

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
Q

Rôles de l’endorphine (8)

A

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
Q

Endorphine (quantité, sentiment, ressemblance à…)

A

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
Q

Les neuroscientifiques ont beaucoup appris sur la transmission synaptique (en faisant quoi?)

A

en tentant de mettre au point des drogues pour modifier le fonctionnement synaptique et donc, le comportement

43
Q

Les drogues ont deux principes d’action fondamentaux

A

Effet facilitateur du NT : agonistes du NT (imitation)

Effet inhibiteur du NT : antagoniste du NT (limiter)

44
Q

2 agonistes

A

Cocaïne (DA et NA) (dopaménergique, noradrénergique)

Benzodiazépines (GABA) (ralentir, baissent anxiété)

45
Q

3 antagonistes

A

bloquent Ach

Atropine
Curare (paralysie)
Botox (dose infime)

46
Q

Mécanismes d’action de substances neurotropes (drogues peuvent faire souvent 1 mais certaines plusieurs) Effets agonistes (6)

A
  • 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
Q

Mécanismes d’action de substances neurotropes (drogues peuvent faire souvent 1 mais certaines plusieurs) Effets antagonistes (5)

A
  • 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