1- Introduction Flashcards

(30 cards)

1
Q

Pourquoi les cellules communiquent entre elles?

A
  • Pour contrôler la prolifération, la différenciation, l’attachement, la migration, la survie ou la mort cellulaire
  • Réguler métabolisme
  • Permettre transmission des messages nerveux
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Q

Principales composantes d’une voie de signalisation cellulaire

A
  • Signal
  • Récepteurs
  • Molécule transductrice
  • Molécule effectrice
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3
Q

Types de molécules signal

A
  • hormones
  • cytokines
  • facteurs de croissance
  • neurotransmetteurs
  • nucléosides/nucléotides
  • phéromones
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4
Q

Types de molécules réceptrices

A
  • Récepteurs membranaires
  • Récepteurs nucléaires
  • Récepteurs à 7 passages transmembranaires
  • etc
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Q

Types de molécules transductrices

A
  • GTPases
  • Protéines kinases intracellulaire
  • Seconds messagers
  • etc
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6
Q

Types de molécules effectrices

A
  • Facteurs de transcription
  • Enzymes du métabolisme
  • Protéines du cytosquelette
  • Etc
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7
Q

Principales propriétés d’une molécule signal

A
  • Spécifique pour sa cible
  • Petite taille
  • Rapidement synthétisée, mobilisée ou modifiée
  • Rapidement éliminée
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8
Q

Comment les cellules communiquent entre elles?

A
  • Via des messagers chimiques
  • Par contact direct
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9
Q

3 modes (messagers chimiques)

A
  • mode endocrine
  • mode paracrine
  • mode autocrine
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10
Q

mode endocrine

A

loin de la cible

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11
Q

mode paracrine

A

proche de la cible

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12
Q

mode autocrine

A

s’autorégule

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13
Q

2 modes (contact direct)

A
  • interactions ligand récepteur
  • jonctions communicantes
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14
Q

Amplification du signal

A

Activation séquentielle des composantes de la voie de signalisation

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15
Q

Avantage amplification de signal

A
  • Réponse plus rapide
  • Effet plus élevé
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16
Q

Modes de transmissions de signal

A

voir diapo 27

17
Q

À quoi servent les différents domaines dans les protéines de signalisation?

A
  • confère capacité de reconnaître son ligand ou entrer en interactions avec d’autres protéines/lipides
18
Q

Domaines interactions protéines-protéines

A
  • SH2
  • PTB
  • 14-3-3
  • SH3
  • PDZ
  • WW
19
Q

Domaines interactions protéines-lipides

A
  • C2
  • ENTH
  • PH
  • PX
  • FYVE
20
Q

SH2

A
  • lie résidus tyrosine phosphorylés
  • contrôlent liaison à la tyrosine et aux a.a situés du côté C terminal
21
Q

Fonctions SH2

A
  • formation complexes de signalisation
  • contrôle intrastérique de l’activité des protéines de signalisation
22
Q

PTB

A
  • reconnaît résidus tyrosine phosphorylé + a.a
  • chez les protéines adaptatrices (liens entre deux molécules)
23
Q

14-3-3

A
  • reconnaît résidu phosphosérine ou phosphothréonine
24
Q

SH3

A
  • Reconnaît spécifiquement des séquences de 10 a.a riches en proline (Pro-X-X-Pro)
25
Fonctions SH3
- Contrôle localisation des protéines de signalisation - Contrôle l'activité enzymatique de certaines protéines de signalisation - Contrôle spécificité de phosphorylation par les Protéines kinases
26
PH
- Reconnaît phospholipides - ancrage des protéines aux membranes - présents dans protéine de signalisation
27
C2
- lie Ca2+ - liaison provoque chgt de confo qui rend protéine capable d'interagir avec les lipides de la membrane - présent dans PKC
28
Protéines adaptatrices
- petites tailles - pas d'activité enzymatique - formation de complexes multiprotéiques - augmentent spécificité des interactions, mais diminuent amplification de signal - clivage des protéines
29
Exemples de protéine adaptatrices
- Grb2: essentielle pour activation de la voie de MAPK ERK - IRS-1: voie de signalisation de l'insuline
30
Protéines échafauds
- grandes tailles - similaires à protéines adaptatrices - servent de plateformes ou s'assemblent des protéines appartenant à une même cascade de signalisation