Signalisation 1 Flashcards

1
Q

Pourquoi les cellules communiquent-elles tout au long de leur vie ?

A

Pour assurer :
- développement embryonnaire
- homéostasie
- réparation
- immunité
- système nerveux

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Q

Qu’implique la communication ?

A

Un messager, un récepteur et une interprétation du message et effet du message

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3
Q

Qui sont les acteurs dans la communication des cellules ?

A

Les cellules émettrices qui sécrètent le messager (molécule signale = médiateur = ligand) vers des cellules cibles plus ou moins éloignées et qui forment liaison récepteur ligand induisant la transduction du signal

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4
Q

Quels sont les différents types de communication ?

A

Les signaux sans sécrétion, autocrine, paracrine, neuronal/synaptique et endocrine

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5
Q

En quoi consiste le signal à courte distance sans sécrétion ?

A

Soit grâce à des jonctions cytoplasmiques et des protéines qui forment des pores (diffusion intercellulaire) Soit le messager est présent à la surface de la membrane et va se lier au récepteur de la membrane à la surface de la cellule cible

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6
Q

En quoi consiste le signal à courte distance autocrine ?

A

Le messager est sécrété par la cellule émettrice et va se lier à un récepteur de la cellule émettrice faisant d’elle la cellule cible, c’est un médiateur local passant par le milieu extracellulaire

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7
Q

En quoi consiste le signal à courte distance paracrine ?

A

Le messager est sécrété par la cellule émettrice dans l’environnement extracellulaire et va se lier à un récepteur des cellules cibles dans l’environnement très proche de la cellule émettrice

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8
Q

Quelles sont les caractéristiques des signaux à courte distance paracrines ?

A

Concentration faible, dispersion moyenne et diffusion passive c’est un médiateur local

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9
Q

En quoi consiste le signal neuronal/synaptique ?

A

Le messager est sécrété par le neurone émetteur dans l’environnement synaptique et va se lier à un récepteur de la membrane de cellules cibles

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10
Q

Quelles sont les caractéristiques du signal neuronal/synaptique ?

A

Faible dispersion, cellules cibles à grande distance du soma mais faible distance entre l’élément pré- et post-synaptique, concentration haute et action très rapide (ms)

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11
Q

Qu’est-ce qu’un synapse et un soma ?

A
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12
Q

En quoi consiste le signal à grande distance endocrine ?

A

Le messager est sécrété par la cellule émettrice dans la circulation sanguine et va se lier au récepteur des cellules cibles généralement éloignées

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13
Q

Quelles sont les caractéristiques du signal à grande distance endocrine ?

A

Grande dispersion, concentration faible de messager, sélectivité : dépend des récepteurs, vitesse de l’action lente (s, min)

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14
Q

Quels sont les deux types de messager ?

A

Les messagers hydrophobes et hydrophiles

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15
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un messager hydrophile ?

A

Il circule librement dans le milieu extracellulaire mais ne peut pas passer la membrane plasmique et interagit donc via une molécule membranaire (récepteur)

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16
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un messager hydrophobe ?

A

Il circule dans le milieu extracellulaire grâce à une protéine de transport et rentre directement dans la cellule passant à travers la membrane et interagissant avec des récepteurs dans le cytoplasme, les récepteurs nucléaires

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17
Q

Quelles sont les différentes dégradations selon le type de ligand ?

A

Un ligand hydrophile a une dégradation rapide (min, s, ms) alors que le ligand hydrophobe a une dégradation lente (hr, jr)

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18
Q

Quelles sont les caractéristiques communes des deux types de ligands ?

A

Ils sont sécrétés par exocytose, ils sont stockés ou non dans des vésicules de stockage et peuvent être recapturés pour recyclage, par endocytose

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19
Q

Qu’est-ce que la demi-vie ?

A

Durée pour laquelle une molécule perd 50% de son activité

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20
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste ? Petit exemple apprécié

A

C’est une molécule qui se fixe sur un récepteur et induisant la même réponse qu’à celle du ligand naturel, la nicotine agoniste de l’acétylcholine

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21
Q

Qu’est-ce qu’un antagoniste ? Petit exemple apprécié

A

C’est une molécule qui se fixe sur un récepteur et ne déclenchant pas de réponse et empêchant le ligand naturel d’agir, la curare antagoniste de l’acétylcholine

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22
Q

Expliquez l’exemple d’application thérapeutique de l’utilisation du curare

A

L’administration de curare va faire se fixer le curare au récepteur empêchant ainsi la contraction musculaire et facilitant l’intubation trachéale et la relaxation musculaire au cours de l’acte chirurgical

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23
Q

Comment procéder à la décurarisation ?

A

En saturant par ligand naturel, ou en utilisant une molécule qui permet de s’attacher au curare l’empêchant de se fixer

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24
Q

Donner un autre exemple d’agoniste

A

Le lévonorgestrel agoniste de la progestérone qui va imiter hormonalement la grossesse et empêcher l’ovulation, c’est un contraceptif

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25
Q

Donner d’autres exemples d’application thérapeutique d’antagonistes

A
  • antihistaminique qui bloque la réponse immunitaire (les allergies)
  • β-bloquants se fixant au récepteur β-adrénergique, diminuant le rythme cardiaque et la pression sanguine
26
Q

De quoi dépend le devenir de la cellule ?

A

Des médiateurs pouvant indiquer à la cellule de survivre, se diviser, se différencier ou encore mourir

27
Q

Quelle est la spécificité des médiateurs selon le récepteur ? + exemple

A

Ils ont des réponses différentes selon le récepteur, par exemple l’acétylcholine va augmenter la contraction avec un récepteur à ACh Nicotinique (nAChR) et diminuer la contraction avec un récepteur ACh Muscarinique (mAChR)

28
Q

Quels sont les différentes compositions chimiques possibles des médiateurs ?

A

Hormones, facteurs de croissance, cytokines, neurotransmetteur et gaz dissous

29
Q

Donner les différents endroits de synthèse des différents ligands

A

Les glandes endocrines pour les hormones, dans de nombreux tissus pour les facteurs de croissance, dans le système immunitaire pour les cytokines, dans le système nerveux pour les neurotransmetteurs et dans le système nerveux, immunitaire et cardio vasculaire pour les gaz dissous

30
Q

Quelles sont les glandes sécrétrices d’hormones ? (pas besoin de tout savoir)

A
31
Q

Quels sont les deux types d’hormones ?

A

Les hormones polypeptidiques solubles, ceux non polypeptidiques hydrophiles (majoritairement) et ceux hydrophobes

32
Q

Quels sont les différents types d’hormones polypeptidiques ?

A

Les hormones peptidiques (3-50 acides aminés), protéiques (>50 acides aminés) et glycoprotéines (chaines saccharides)

33
Q

Quel est le type d’hormone hydrophobe ?

A

C’est les hormones dérivées de lipides

34
Q

Donner un exemple d’hormones dérivées de lipides

A

Prostaglandine (chaîne carbonée de 20 carbones)

35
Q

Quelles sont les caractéristiques et fonctions de la prostaglandine ?

A

Pas de stockage (régulation par synthèse et dégradation), fonction de contraction des muscles lisses, d’agrégation des plaquettes (après blessure), de douleur / d’inflammation

36
Q

Quelle est la composition chimique des facteurs de croissance et leur fonction ?

A

Ce sont des polypeptides solubles ou protéines pour fonction de prolifération et survie des cellules

37
Q

Quelle est la composition chimique des cytokines et leur fonction ?

A

Ce sont des protéines ou polypeptides solubles pour fonction de médiateurs de l’inflammation

38
Q

Quelle est la composition chimique des neurotransmetteurs et leur fonction ?

A

Ce sont de petites molécules (acides aminés, acétylcholine…) solubles et polypeptides solubles pour fonction d’excitation ou inhibition des neurones au niveau des synapses

39
Q

Donner des exemples de gaz dissous, et quelles sont les caractéristiques des gaz dissous ?

A

Le monoxyde d’azote, de carbone traversant la membrane plasmique donc sans récepteur, toxique à forte concentration, messagers locaux (demi-vie de 5-10s) action paracrine

40
Q

Quelles sont les fonctions des gaz dissous ?

A

Activation des macrophages du système immunitaire et relâchement des muscles lisses

41
Q

Qu’induit le signal par diffusion de monoxyde d’azote ?

A
42
Q

Donner les étapes de la cascade de signalisation

A

1) transfert physique du signal
2) modulation du signal
3) amplification du signal
4) distribution (modifications de protéines dans le cytosol ou régulation de l’expression génétique dans le noyau)

43
Q

Quels sont les 4 types de récepteurs ?

A

Les récepteurs nucléaires, les récepteurs membranaires formés de récepteurs couplés à un canal ionique, à une protéine G, à une enzyme

44
Q

Qu’est-ce que le ligand induit avec un récepteur nucléaire ?

A

Une cascade et la transcription de gènes

45
Q

Qu’est-ce que le ligand induit avec un récepteur couplé à un canal ionique ?

A

Un flux d’ions et un signal électrique

46
Q

Qu’est-ce que le ligand induit avec un récepteur couplé à une protéine G ?

A

Une cascade intracellulaire (GTP)

47
Q

Qu’est-ce que le ligand induit avec un récepteur couplé à une enzyme ?

A

Une cascade et activité enzymatique

48
Q

Quels sont les différents domaines d’un récepteur nucléaire ?

A
  • domaine A/B de longueur variable, agit comme facteur de régulation
  • domaine C de liaison (en doigt de zinc) à l’ADN sur la HRE
  • domaine D -> changement de conformation
  • domaine E de fixation du ligand
  • domaine F de signalisation de localisation nucléaire SLN
49
Q

Expliquez les mécanismes de l’exemple des récepteurs de Glucocorticoïdes

A
  • récepteur inactif au cytosol, lié à une PAR masquant les doigts de zinc et le SLN
  • ligand fixé en traversant la membrane plasmique induisant la dissociation des PAR
  • changement de conformation puis importation dans le noyau
  • dimérisation et fixation sur le HRE
  • régularisation de la transcription, ARNm, traduction de l’ARNm en protéine
50
Q

En quoi consiste les récepteurs membranaires couplés à un canal ionique ou récepteurs ionotropes ?

A

Le ligand se fixe dans le milieu extracellulaire du canal ionique induisant l’ouverture ou la fermeture du canal induisant un potentiel membranaire (signal électrique)

51
Q

Quelle est la structure du récepteur de l’acétylcholine nicotinique ?

A

C’est une protéine transmembranaire avec 5 sous-unités (α, β, δ, α et γ) et 4 domaines transmembranaires par sous-unité, et l’ACh se lie avec les deux sous-unités α, ouvrant ainsi le canal entrée/sortie des ions puis dégradation de l’ACh pour la fermeture du canal

52
Q

Expliquez la transmission dans la synapse chimique par récepteurs membranaires couplés à un canal ionique ?

A

1) Synthèse de neurotransmetteurs
2) Stockage dans les vésicules
3) Potentiel d’action dépolarisation de la terminaison présynaptique
4) Entrée des ions calciums 2+
5) Exocytose des vésicules = sécrétion et libération
6) Diffusion et liaison des ligands aux récepteurs
7) Ouverture de canaux postsynaptiques
8) Potentiel postsynaptique
9) Inactivation/Dégradation
10) Recapture de ligands
11) Fermeture de canaux postsynaptiques

53
Q

Avec l’exemple de GABA, qu’est-ce que le récepteur de GABA ?

A

C’est un canal chlore

54
Q

De quoi est formé le récepteur de GABA ?

A

De 4 sous-unités α, β et de 2 γ

55
Q

Où se fixe le ligand GABA (acide gamma amino butyrique) et que se passe-t-il lors de la fixation ?

A

Il se fixe que la sous-unité α induisant donc l’hyperpolarisation de la membrane et limitant l’efficacité du potentiel membranaire, limite donc la transmission du signal neuronal

56
Q

Que fixent les autres sous-unités des autres sous-unités ?

A

β : Benzodiazépine (BZD) qui module l’interaction avec GABA (anesthésique, anxiolytique, somnifère, psychotrope)
γ : Barbituriques sédatif et agoniste induisant l’ouverture du canal

57
Q

Quels sont les différents sous groupes de la sous unité β ?

A

Allostérique négatif, positif et neutre

58
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’allostérique négatif du BZD ?

A

Il limite l’interaction de GABA à son récepteur, fermeture du canal et effet psychotrope

59
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’allostérique positif du BZD ?

A

Il augmente l’interaction de GABA à son récepteur, ouverture du canal et effet anesthésique, anxiolytique et somnifère

60
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’allostérique neutre du BZD ?

A

Sans effet sur l’interaction de GABA à son récepteur, prend place d’un allostérique positif ou négatif aussi utilisé pour saturer l’organisme lorsqu’on s’intoxique de BZD pour se suicider