Neurotransmetteurs I Flashcards

1
Q

Quelles sont les protéines responsables du système de transport dans la cellule ?

A

Les protéines SNARE

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Q

De quoi sont responsables les neurotransmetteurs ?

A

La communication interneuronale

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Q

Que permet le calcium au niveau de la synapse ?

A

Fusion des membranes

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4
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur ?

A

Une substance qui permet la transmission d’un message entre deux neurones

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5
Q

De quoi dépend principalement l’effet des neurotransmetteurs ?

A

De la localisation (par exemple, le même neurotransmetteur n’aura pas le même effet s’il est exprimé dans le cerveau ou dans les glandes surrénales)

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6
Q

Neurotransmetteurs et neuromédiateurs sont des synonymes

A

Vrai (dans le cadre de ce cours)

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7
Q

Nomme des neurotransmetteurs

A

Acétylcholine
Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine
Sérotonine
GABA
Glutamate
Opioides endogènes
Histamine

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8
Q

Pourquoi une enzyme vient détruire le neurotransmetteur au bout d’un moment ?

A

Pour empêcher que les canaux soient continuellement ouverts

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9
Q

Quels types de récepteurs sont les plus fréquemment rencontrés entre les récepteurs présynaptiques et postsynaptiques ?

A

Postsynaptiques

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10
Q

Vrai ou faux ? Transporteurs et récepteurs présynaptiques c’est pareil

A

Faux faux faux !!!!

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11
Q

Vrai ou faux ? Il est possible de stimuler un transporteur

A

Faux, on peut stimuler un récepteur (mais pas un transporteur)

Le transporteur fait seulement transporter

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12
Q

Quels sont les points de départ et d’arrivée de la majorité des transporteurs ?

A

De la de fente synaptique vers le compartiment présynaptique

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13
Q

Quel type de récepteur est responsable du rétro-contrôle ?

A

Récepteurs présynaptiques

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14
Q

Que se produit-il durant un processus de rétroncontrôle (au niveau du neurone présynaptique) ?

A

On empêche la libération du neurotransmetteur lorsque la concentration de ce même neurotransmetteur est trop élevé au niveau de la fente synaptique

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15
Q

Comment fonctionnent les ISRS ?

A

Bloquent les transporteurs de la sérotonine (donc empêche que la sérotonine retourne dans le neurone présynaptique, elle est plus longtemps conservée dans la fente synaptique)

C’est pourquoi ils sont bénéfiques dans le Tx de la dépression

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16
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste ?

A

Un médicament qui, après sa liaison à un récepteur spécifique, provoque un effet comparable à celui du médiateur naturel (effet mimétique)

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17
Q

En ce qui a trait au facteur alpha, comment peut-on reconnaître un agoniste partiel d’un agoniste complet ?

A

Partiel : entre 0 et 1
Complet : 1

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18
Q

Qui suis-je ? Je suis une substance qui se lie à un récepteur spécifique sans provoquer d’effet, mais qui peut ainsi bloquer l’action du médiateur endogène en s’opposant à la liaison du médiateur à son récepteur

A

Je suis un antagoniste

(Je bloque, je ne fais pas l’effet inverse)

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19
Q

Vrai ou faux ? Il est possible de classer les neurotransmetteurs selon différentes classifications

A

Vrai

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20
Q

Quels sont les neurotransmetteurs qui impliquent le SNA ?

A

Acétylcholine
Noradrénaline
Adrénaline

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21
Q

Quels sont les neurotransmetteurs qui sont des monoamines ?

A

Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine
Sérotonine
Histamine

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22
Q

Quels sont les neurotransmetteurs qui sont des catécholamines ?

A

Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine

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23
Q

Quels sont les neurotransmetteurs qui sont également des acides aminés ?

A

GABA
Glutamate

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24
Q

Quelles sont les deux molécules qui permettent la formation de l’acétylcholine ?

A

Acétyl Coenzyme A
Choline

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25
Q

Comment obtient-on l’acétyl-CoA nécessaire à la formation de l’acétylcholine ?

A

Via le cycle de Krebs

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26
Q

Comment obtient-on la choline, élément essentiel à la formation d’acétylcholine ?

A

Via l’alimentation

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27
Q

Quelle est l’enzyme permettant la formation de l’acétylcholine ?

A

Choline acétyltransférase
(ChAT)

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28
Q

Quelles sont les enzymes permettant à l’acétylcholine de redevenir ses deux précurseurs ?

A

Acétylcholine estérase
Butyrylcholinesterase

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29
Q

Quelle est l’enzyme qui dégrade l’acétylcholine au niveau de la synapse ?

A

Acétylcholinesterase

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30
Q

Quels sont les deux types de récepteurs à l’acétylcholine ?

A

Nicotiniques
Muscariniques

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31
Q

Quels sont les types de canaux associés aux récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine ?

A

Canaux ioniques

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32
Q

Quels sont les types de canaux associés aux récepteurs muscariniques de l’acétylcholine ?

A

Récepteurs monomériques couplés à la protéine G

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33
Q

Quels sont les 4 types d’effets produits par l’acétylcholine ?

A
  1. Effets muscariniques
  2. Effets nicotiniques
  3. Effets sur la plaque motrice.
  4. Effets sur le SNC
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34
Q

Quelle sous-unité du canal ionique permet la fixation de l’acétylcholine (récepteurs nicotiniques) ?

A

Alpha

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35
Q

Quel type de récepteur entraine une réponse postynpatique rapide ? (Acétylcholine)

A

Nicotinique (ionique)

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36
Q

Quelles sont les seules sous-unités du canal ionique (récepteur nicotinique) qui ne varient pas, et ce peu importe l’endroit du corps (Nn vs Nm) ?

A

Alpha

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37
Q

Grâce à quel récepteur et à quel tissu se produit la contraction musculaire ?

A

Récepteur Nm ou N2

Jonction neuromusculaire (plaque motrice)

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38
Q

Quelles sont les actions des récepteurs nicotiniques situés dans le cerveau ?

A

Ganglions autonomes : dépolarisation et activation des neurones post-ganglionnaires

Médullaire-surrénal : sécrétion des catécholamines

SNC : contrôle de la libération de neuromédiateurs

39
Q

Quels types de récepteurs de l’acétylcholine sont impliqués au niveau de la plaque motrice ?

40
Q

Que peut-on conclure par rapport au SNA si le dernier neurone libère de l’acétylcholine ?

A

SNA parasympathique

41
Q

Que peut-on conclure par rapport au SNA si le dernier neurone de la chaîne libère de la noradrénaline ?

A

SNA sympathique

42
Q

Après les récepteurs nicotiniques, quels sont les récepteurs activés par le SNA parasympathique ?

A

Muscariniques

43
Q

Après les récepteurs nicotiniques, quels sont les récepteurs activés par le SNA sympathique ?

A

Récepteurs alpha/bêta adrénergiques

Exception pour les glandes sudoripares : récepteurs muscariniques

44
Q

Le récepteur _____ de l’acétylcholine assure la _____ de la neurotransmission post-synaptique essentiellement au niveau de la jonction ______ et des ganglions _________ périphériques

A

Nicotinique
Médiation
Neuromusculaire
Autonomes

45
Q

Quels sont les deux sous-types de récepteurs nicotiniques ?

A

Nm : récepteurs au niveau de la jonction neuromusculaire

Nn : récepteurs au niveau des ganglions autonomes et dans le SNC

46
Q

Quel est le synonyme de récepteur monomérique couplé à la protéine G ?

A

Récepteur métabotropique

47
Q

Quels sont les 3 éléments importants d’un récepteur couplé à une protéine G ?

A
  1. Récepteur
  2. Protéine G
  3. Effecteur
48
Q

Que peut-on affirmer, au niveau de la vitesse de transmission, sur les récepteurs couplés aux protéines G ?

A

Que la transmission est plus lente que pour les canaux ioniques (nicotiniques)

49
Q

Pour l’acétylcholine, quels sont les récepteurs muscariniques inhibiteurs ?

A

M2 et M4 (pairs)

50
Q

Pour l’acétylcholine, quels sont les récepteurs muscariniques qui agissent positivement ?

A

M1, M3 et M5 (impairs)

51
Q

Quelles sont les protéines G qui inhibent l’adénylcyclase ?

52
Q

Qu’entraîne une inhibition de l’adénylcyclase ?

A

Effet relaxant

Diminution de concentration ATP, AMPc

Entraîne une réduction des contractions musculaires et du rythme cardiaque

53
Q

Quelles protéines G activent la phospholipase C ?

54
Q

Quels sont les phénomènes induits par l’activation de la phospholipase C ? (Récepteurs muscariniques impairs)

A
  1. Contraction musculaire
  2. Sécrétion glandulaire
  3. Prolifération cellulaire
55
Q

Vrai ou faux ? La libération de l’ion calcium stocké via la phospholipase C permet la contraction de tous les muscles (lisses et striés)

A

Faux, seuls les muscles lisses sont sous contrôle des récepteurs muscariniques

56
Q

En quoi sont transformés les phospholipides membranaires à la suite de l’activation de l’adénylcyclase par les protéines G (récepteurs muscariniques impairs) ?

A

Inositol phosphate
Diacyglycérol

57
Q

Comment peut-on expliquer les effets de l’inhibition de l’adénylcyclase, au niveau des canaux ?

A

Augmentation canaux K+ = PPSI
Diminution canaux Ca2+ volt. dépendants

58
Q

Sur quels organes agit l’acétylcholine ?

A

Cœur
Vaisseaux sanguins
Poumons
Yeux
Intestins
Vessie
Glandes

59
Q

Au niveau cardiaque, que cause une augmentation de la concentration d’acétylcholine ?

A

Inotrope négatif
Chronotrope négatif
Dromotrope négatif

En fait, on veut un minimum de travail cardiaque

60
Q

Quels sont les effets d’une augmentation de concentration d’acétylcholine sur les vaisseaux sanguins ?

A

Vasodilatation, diminution de tension artérielle

Mécanisme via le nerf vague

61
Q

Quels sont les effets, au niveau des poumons, d’une augmentation de la concentration d’acétylcholine ?

A

Constriction des bronches
Ralentissement de la respiration
+ sécrétions bronchiques

On cherche à avoir le moins d’oxygène possible

62
Q

Qu’entraîne une augmentation de la concentration d’acétylcholine au niveau oculaire ?

63
Q

Qu’entraîne une augmentation de la concentration d’acétylcholine au niveau intestinal ?

A

Augmentation du tonus et du péristaltisme

64
Q

Quels sont les effets d’une augmentation de la concentration d’acétylcholine au niveau de la vessie ?

A

Contraction du muscle viscéral
Relâchement du sphincter

65
Q

Vrai ou faux ? Une augmentation de la concentration d’acétylcholine entraîne une diminution des sécrétions

A

Faux, c’est l’inverse (il y a plus de sécrétions)

66
Q

Dans quoi est impliquée l’acétylcholine ?

A

Apprentissage
Vigilance
Mémorisation
Motricité
Régulation de l’appétit
Nociception

67
Q

Quel est le traitement préconisé dans la maladie d’Alzheimer ?

A

Inhibiteurs de l’acétylcholine estérase

Permet de diminuer la destruction de l’acétylcholine et de préserver ce qu’il en reste

68
Q

Grossièrement, par quoi est causée la maladie d’Alzheimer ?

A

Une destruction de l’acétylcholine

69
Q

Quels sont les neurotransmetteurs qui doivent être en équilibre avec l’acétylcholine ?

A

Noradrénaline
Adrénaline

70
Q

Quels sont les précurseurs de la dopamine, de la noradrénaline et de l’adrénaline ?

A

Catéchol
Éthylamine

71
Q

Quel est le site d’action de la dopamine ?

A

Système extrapyramidal, voies mésocorticales et mésolimbiques

72
Q

Quel est le site d’action de

A. La noradrénaline
B. L’adrénaline

A

A. Fibres postganglionnaires epsilon

B. Médullosurrénales

73
Q

Quelle enzyme catalyse l’étape limante de la conversion de phénylalanine (AA) vers la noradrénaline/adrénaline ?

A

Tyrosine hydroxylase

74
Q

Vrai ou faux ? La tyrosine hydroxylase est un site pharmacologique de choix

A

Faux, c’est une enzyme limitante

75
Q

Quelle enzyme est responsable de la conversion de DOPA en dopamine ?

A

DOPA décarboxylase

(Cible de la L-DOPA)

76
Q

Quelles sont les deux enzymes qui permettent la transformation métabolique de la noradrénaline ?

A

Catéchol-o-méthyltransférase

Monoamine oxydase

77
Q

Ne pas oublier de réviser le schéma pour l’irrigation de l’encéphale

78
Q

Quels neurotransmetteurs sont dégradés par la monoamine oxydase A ?

A

Noradrénaline
Sérotonine

79
Q

Quel neurotransmetteur est dégradé par la monoamine oxydase B ?

A

Dopamine

(Inhibition = Tx de première ligne dans la maladie de Parkinson, avant L-DOPA)

80
Q

Que sont les VMAT ? S’agit-il d’une cible thérapeutique intéressante ?

A

Transporteur vésiculaire des monoamines

Non, trop général

81
Q

Pour quelle raison pourrait-on utiliser un inhibiteur du transporteur de la noradrénaline ?

A

Dépression

82
Q

Quels sont les récepteurs essentiels de la noradrénaline pour éviter une stimulation excessive des organes cibles ?

83
Q

L’activation des récepteurs alpha-2 de la noradrénaline entraine quoi ?

A

Régulation des systèmes inhibiteurs de la douleur, de la pression artérielle

84
Q

Vrai ou faux ? La cocaine inhibe les récepteurs alpha-2 de la noradrénaline

85
Q

Vrai ou faux ? Les effets de la noradrnéaline et de l’adrénaline sont inverses de ceux de l’acétylcholine

86
Q

À quoi sont reliées toutes les pathologies liées à la transmission dans le SNA ?

A

Acétylcholine

87
Q

À quoi sont reliées toutes les pathologies liées à la transmission du SNA et les pathologies psychiatriques ?

A

Noradrénaline
Adrénaline

88
Q

Quels sont les récepteurs dopaminergiques liés à une activation de l’AC ?

89
Q

À quels endroits peut-on retrouver des récepteurs dopaminergiques D1 ?

A

Cortex frontal
Hypothalamus
Pars compacta de la substance noire

90
Q

À quels endroits peut-on retrouver des récepteurs dopaminergiques D5 ?

A

Striatum
Hypothalamus
Noyau acumbens

91
Q

Quels sont les rôles de D1 et D5 ?

A

Activation de l’adénylcyclase
Activation de la phospholipase C
Entrée de calcium
Inhibition de Na+/H+

92
Q

À quels endroits peut-on retrouver le récepteur D2 ?

A

Striatum
SNpc
Cortex préfrontal

93
Q

À quels endroits peut-on retrouver le récepteur D3 ?

A

Nucleus accumbens
SNpc
Ventral tegmental area

94
Q

À quels endroits retrouve-t-on des récepteurs D4 ?

A

Cortex préfrontal
Hypothalamus