Physiologie cours 5 (Éloïse) /exam 2 Flashcards

1
Q

Quels sont les rôles physiologiques des messagers chimiques (9)

A
  • Développement embryonnaire
  • Différenciation sexuelle
  • Croissance
  • Métabolisme
  • Digestion
  • Régulation de la pression artérielle
    -Reproduction
  • Réponse immunitaire
    -Production de globules rouges
  • etc.
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2
Q

Qu’est-ce qui assure la coordination des différentes fonctions du corps

A

Les messagers chimiques

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3
Q

Y-a-t’il beaucoup de messagers chimiques dans le corps

A

Oui, des centaines

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4
Q

Nomme des sources de messagers qui sont des glandes

A

Hypophyse, glande thyroïde, testicules, pancréas, parathyroïdes

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5
Q

Nomme des sources de glandes qui sont des tissus

A

Peau, poumons, foie, intestin grêle

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6
Q

Qu’est-ce que les facteurs de croissance et les cytokines

A

Des messagers chimiques sécrétées par plusieurs types cellulaires qui on un effet sur la prolifération, différenciation et sur plusieurs autres fonctions cellulaires

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7
Q

Vrai ou Faux
Les facteurs de croissances et cytokines peuvent agir localement ET à distance

A

Vrai

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8
Q

Les facteurs de croissance et les cytokines ont plusieur familles qui contiennent plusieurs ________

A

Membres

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9
Q

Les messagers d’une même famille ont des actions (différentes/communes)

A

Différentes et communes (question piège)

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10
Q

Vrai ou Faux
Les structures des messagers chimiques peuvent être très différentes

A

Vrai

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11
Q

Est-ce qu’un gaz peut agir comme messager chimique ?

A

Oui

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12
Q

Quels sont les messagers chimiques liposolubes

A

Hormones stéroïdiennes
Hormones thyroïdiennes

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13
Q

Quels sont les messagers chimiques hydrosolubles

A

Les dérivées d’AA
Peptides
Protéines

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14
Q

En premier lieu, sur quoi agit l’insuline afin d’augmenter le nombre de transporteurs

A

Sur un récepteur membranaire

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15
Q

Suite à la fixation de l’insuline sur le récepteur, que fait-il.

A

Il change de conformation ce qui modules l’activité de protéines intracellulaires

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16
Q

Quels sont les types de réponses cellulaire qui peuvent survenir grâce à un récepteur et son H

A
  1. Sécrétion
  2. Perméabilité membranaire
  3. Activité enzymatique
  4. expression de gène
  5. division cellulaire
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17
Q

Dans le cas de l’insuline, le récepteur se ________ et cela entraîne la formation de complexes ________ au récepteur qui vont à leur tour amener la _________ de GLUT4 à la membrane

A

phosphoryle, multinucléiques, translocation

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18
Q

Quels sont les principaux types de récepteurs et leurs caractéristiques

A
  1. Canal ionique ligand-dépendant : messagers hyrosolubes, plusieurs prot transmembranaires, surtout pour les neurotransmetteurs
  2. Couplé aux prot G : messagers hydrodolubes, 7 prot transmembranaires
  3. Catalytique : messager hydrosolube, catalyse une réaction chimique, une prot transmembranaire
  4. Nucléaire : Messager liposolubles, protéine intracellulaire
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19
Q

Un récepteur libre (sans messager lier) est-il actif ?

A

Non

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20
Q

Vrai ou Faux
Lors d’une liaison entre un messager et son récepteur, il y a toujours la formation de complexes multiprotéiques

A

Faux, ce n’est pas toujours le cas.

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21
Q

Vrai ou Faux
Dans une même famille de messager il est possible que plus d’un messager agisse sur le même récepteur

A

Vrai

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22
Q

Est-ce que certains récepteurs sont plus spécifiques que d’autres dans une même famille ?

A

Oui

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23
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur catalytique

A

Un récepteur membranaire dont le domaine intracellulaire est doté d’une activité catalytique (enzyme). Ils ont souvent une activité Kinase (transfert d’un groupement phodphate)

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24
Q

Les kinases peuvent transférer un groupement phosphate soit à ______ ou à ________

A

la tyrosine (récepteur tyrosine kinase), la sérine ou thréonine (récepteur thréonine kinase)

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25
Q

Quels sont les trois types de phosphorylation par un récepteur-kinase

A
  1. Autophosphorylation (AA du même recepteur)
  2. Transphosphorylation (AA du récepteur auquel le récepteur est associé)
  3. Phosphorylation (prot cible, intacellulaire)
26
Q

Résume le mécanisme d’action du récepteur de l’insuline

A
  1. insuline se lie au récepteur ce qui entraine un changement de conformation du récepteur qui active sa fonction kinase intracellulaire
  2. il y a transphosphorylation des sous-unités bêta sur les tyrosines, elles deviennent des sites de liaisons pour les prot adaptatrices
  3. les prot adaptatrices interagissent avec les phosphotyrosines du récepteur et sont ensuite phosphorylées par le récepteur
  4. Les prot adaptatrices recrutent des prots qui activent des voies de signalisations intracellulaire.
  5. Les prots recrutés activent la voie des MAP kinases
27
Q

Dans la voie des MAP kinases, est-ce qu’il y a de la phosphorylation

A

Oui, les prot se phosphoryle à tour de rôle

28
Q

Qu’est-ce qui est activé par la voie des MAP kinases

A

la prolifération et la transcription des gènes

29
Q

Est-ce qu’il existe plusieurs familles de tyrosine kinase

A

Oui

30
Q

Qu’est-ce qu’un guanylate cyclase

A

Un récepteur catalytique qui catalyse la conversion GTP en GMP cyclique (ex : facteur natriurétique)

31
Q

Résume le mécanisme d’action des récepteur de type sérine-thréonine kinase

A
  1. Il y a la formation du complexe ligand-récepteur qui entraine un changement de conformation qui active la fonction STK de type II qui réside dans la partie intarcellulaire du récepteur.
  2. Le récepteur de type II phosphoryle le récepteur de type I, ce qui active la fonction kinase du récepteur 1
  3. Le récepteur I phosphoryle la SMAD
  4. La SMAD forme un complexe (contenant une SMAD partenaire) qui est transloqué au noyau ou il module l’expression du gène.
32
Q

Les récepteurs de cytokines sont une (grande/petite) famille

A

Grande, même très grande

33
Q

Quel est la particularité des récepteurs de types cytokine

A

Ils sont classé dans les récepteurs catalytiques, mais n’ont pas d’activité catalytique par eux-même. C’est plutôt les JAK auxquels ils sont liés qui ont une activité tyrosine-kinase.

34
Q

Quel est le mécanisme d’action des récepteurs couplés à JAK

A
  1. Liaison du ligand
  2. Activation des JAK
  3. Phosphorylation des JAK
  4. Phosphorylation des récepteurs
  5. Recrutement et phosphorylation des STATS
  6. Transport des STATS au noyau
35
Q

Qu’est-ce qu’un STAT

A

Un facteur de transcription

36
Q

Quelles sont les 3 anomalies des récepteurs membranaires

A
  1. surexpression (plus abondant)
  2. Récepteur muté à activité augmenté u constitutive (plus contrôlé par les H) : donne une hyperactivation des voies de signalisation
  3. Récepteur muté à activité diminué ou défectueuse
37
Q

Si le messager est l’AMH quel est le récepteur et le médiateur intracellulaire

A

Sérine-thréonine kinase, SMAD

38
Q

Si le messager est l’insuline quel est le récepteur et le médiateur intracellulaire

A

tyrosine-kinase, MAPK

39
Q

Si le messager est l’érythropoïétine quel est le récepteur et le médiateur intracellulaire

A

associé à JAK, STAT

40
Q

Nomme des exemples de récepteurs couplés aux prot G

A

lumière, odeurs, protéines…

41
Q

Quel est le mécanisme d’action des GPCRs

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 alpha se dissocie des sous-unités bêta et gamma
  5. Les sous unités alpha et Bêta/gamma interagissent avec des protéines effectrices
  6. les prot effectrices génèrent des second messagers qui régulent à leur tour une ou plusieurs prot ce qui entraîne une réonse biologique.
42
Q

Les protéines G sont formées de ____ sous unités, lesquelles

A

3, alpha, bêta, gamma

43
Q

Dans la forme inactive du complexe, la sous-unité alpha est liée au _______ , c’est l’interaction avec une _____ qui change le tout

A

GDP, GPCR

44
Q

Quelles sont les principales protéines effectrices des protéines G, qui sont activées par la fixation de alpha-GTP

A

l’adénylate cyclase et la phospholipase C

45
Q

Qu’est-ce que l’adénylate cyclase

A

Une enzyme membranaire qui est activée par la Galpha-GTP et qui catalyse la conversion d’ATP en AMP cyclique

46
Q

Qu’est-ce que l’AMP cyclique

A

C’est un second messager qui active la protéine kinase A et qui se fixe à des canaux ioniques ou à d’autres choses

47
Q

Pour le mécanisme d’activation de la protéine Kinase A voir diapo 55

A

:)

48
Q

Qu’est-ce que la phospholipase c

A

C’est un des deux seconds messagers utilisés par les récepteurs couplés au protéines G. Elle agit en fait sur les phospholipides membranaires. Elle convertie le PIP2 en 2 molécules, le IP3 et le DAG.

49
Q

Vrai ou Faux
La production de seconds messagers amplifie le signal

A

Vrai

50
Q

Que fait le DAG

A

Il reste dans la membrane et active la protéine kinase C

51
Q

Que fait l’IP3

A

Comme il est liposoluble, il se diffuse dans la cellule. Il va aller se fixer dans un canal à calcium ligand-dépendant du réticulum endoplasmique ce qui cause l’ouverture de ce canaux à calcium. L’ouverture du canaux va causer la sortie du calcium qui va finalement aller agir sur la calmoduline.

52
Q

Qu’est-ce que la calmoduline

A

C’est une protéine régulatrice ubiquitaire Ca 2+ dépendante qui peut, une fois sa fixation avec le calcium, activer elle aussi d’autres protéines

53
Q

Vrai ou Faux
Les récepteurs sont seulement activées pas les hormones

A

Faux, cas spéciale de la thrombine

54
Q

Quelles sont les manière de mettre fin au signal hormonal

A
  1. internalisation du récepteur (endocytose)
  2. Poroduction de molécules inhibitrices
  3. Métabolisme (inactivation) du ligand et des seconds messagers
  4. inactivation des protéines G
  5. Déphospholrylation des prot phosphorylées
55
Q

Comment les protéines G reviennes à l’état de repos ?

A

Grâce à l’hydrolyse lente du GTP en GDP par la sous-unité alpha qui possède une activité GTPase

56
Q

Qu’est-ce que les phosphodiestérases

A

ce sont des enzymes qui permettent de diminuer les quantité d’AMPc et de GMPc

57
Q

Parmis les gènes stimulé par les stats il existe un gène qui code pour une protéine qui va par la suite aller inhiber la signalisation du récepteur en allant s’acossier avec différentes protéines !!!!!!!!!

A
58
Q

Quel est le mécanisme d’action de l’aldostérone

A
  1. Elle active des récepteur nucléaires qui sont des facteurs de transcriptions (dont l’activité est contrôlé directement par les H qui vont s’y fixer)
  2. Il y a la production d’ARNm
  3. L’ARNm est traduit en protéines par les ribosomes
59
Q

L’activation d’un récepteur nucléaire résulte d’un changement de __________ induit par le _________

A

conformation, ligand

60
Q

Vrai ou Faux
Les récepteur nucléaires doivent absolument former des dimères pour fonctionner

A

Vrai

61
Q

Vrai ou Faux
Le mécanisme d’action nucléaires fait appel à des coactivateur pour activer la transcription du gène

A

Vrai

62
Q

Comment agissent un antagoniste du récepteur

A

Il compétitionne avec la vrai H et ça empêche le récepteur d’adopter sa conformation active