C7 Flashcards

1
Q

L’organisme nécessite une certaine…..pour son bon fonctment, cela passe par la…….

A

coordination
communication cellulaire

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2
Q

pathologie de la communication cell

A

-effet quantitatif : insuffisance provoque un hypo fonctionnement au contraire une sur synthèse un hyper fonctionnement

-inactivation des changements d’état de protéines: pathologie des récepteurs, pathologie des systèmes de transduction
pathologie des systèmes de phospho: déphosphorylation

mutation des connexons des jonctions GAP malformation fonctionnelle cardiaque

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3
Q

applications thérapeutiques dans la communication cell

A

agoniste antagoniste

traitements contre le cancer nib et mab

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4
Q

schéma de la communication

A

cell émettrice: message émis+codage
canal de communication
cell receptrice: décodage message reçu

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5
Q

contact direct

A

juxtacrine: biochimique, contact
synaptique: bioélectrique, coordination cellulaire

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6
Q

contact indirect

A

synaptique: biochimique relai transmission
paracrine:biochimique coordination tissulaire
autocrine: biochimique stimulation
endocrine: coordination des organes

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7
Q

communication juxtacrine ex

A

contact indirect
NOTCH et ses ligands induit une activité protéolytique qui clive la partie intracytoplasmique de NOTCH, qui joue alors par la suite un rôle de FT dans le noyau

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8
Q

communication autocrine

A

regulation autocrine de la sécretion d’insuline par les cells beta du pancréas

les cellules b produisent des vésiculent d’insuline possèdant également de l’ATP
ATP de l’émettrice se fixe sur P2X3 fait entrer du calcium, entrainant l’exocytose de l’insuline ayant donc un effet auto amplification

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9
Q

communication paracrine

A

la diffusion se fait dans le voisinage
l’histamine excrétée par les mastocytes

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10
Q

communication nerveuse synaptique

A

deux types: biochimique et électrique

synapse biochimique: transmission sous forme de neurotransmetteur via la fente synaptique

synapse électrique: la fréquence de potentiel d’action le long de la membrane via les jonctions GAP

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11
Q

Communication à longue distance bio électrique

A

neurones, train de potentiel d’action , variation brutale des potentiels d’actions

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12
Q

communication par messages chimiques

A

système endocrine, messager liposoluble traversent la membrane
hydrosolubles
basé sur la concentration

elle peut être cyclique comme pour l’axe hypothalamo- hypophysaire

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13
Q

diversité des réponses des cells cibles

A

message lipophile
message soluble
suit alors une transduction pouvant être
directe ou indirecte impliquant alors un second messager

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14
Q

les récepteurs nucléaires+ étapes moléculaires

A

activer la transcription, agit tel un FT
ces récepteurs intracell lient des signaux hydrophobes

1 liaison spécifique et réversible au récepteur
2 changement de conformation du récepteur
3 translocation nucléaire et liaison à des séquences cibles sur le promoteur des gènes cibles , régulent la transcription agissent en FT

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15
Q

récepteurs membranaires

A

pour les signaux hydrophiles

métabotrope engendre un métabolisme
ionotrope engendre l’ouverture ou fermeture des canaux ioniques

récepteurs couplés à des canaux transmembranaires
récepteurs couplés à des protéines G
les récepteurs enzymes
les récepteurs
couplés à des systèmes protéolytique

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16
Q

récepteurs ionotropes

A

partie transmembranaires forme un canal ionique
certains AA peuvent être charnière et module la conformation ,le récepteur s’ouvre ou se ferme

17
Q

récepteurs couplés aux protéines G

A

avec plusieurs sous unités alpha beta gamma et différents effecteurs

18
Q

récepteurs enzymes et inhibition thérapeutique

A

diversité des récepteurs à activité enzymatique kinases
la multimérisation entraine souvent une autophosphorylation engendrant une cascade enzymatique

inhibition possible par par deux stratégies thérapeutiques
MAB: anticorps
NIB: petites molécules

19
Q

récepteurs couplés à des sites protéolytique ex

A

NFkB: fixation de TNFB à son recepteur entraine l’activaçao de la voie de NFkB qui est une voie protéolytique, subissant des mécanismes de retrocontrole

protéolyse de la capsine 1

les deux montrent les échanges bidirectionnelles

20
Q

mitochondrie

A

membrane ext: bicouche lipidique composition proche de la membrane plasmique riches en porines

espace intermembranaires: riches en H+

Membrane interne à crêtes:
bicouche lipidique différente de celle de la membrane plasmique, riche en lipide cardiolipine
riche en transporteur et en complexe protéiques enzymatiques

21
Q

matrice

A

ADN mitochondrial
2 à 10 molécules d’ADN circulaire
complexes enzymatiques, intervenant dans le cycles de Krebs

22
Q

Six fonctions mitochondriales

A

-métabolisme énergétique
-biosynthèse des agrégats fer souffre
-expression du génome mitochondrial
processus de signalisation et d’oxydoréduction
-architecture et dynamique des membranes
importations et traitement des protéines précurseurs

23
Q

la mitochondrie

A

renouvelle ses protéines
fermentation utilisation du glucose
respiration utilisation du glycérol

les translocases permettet l’apport de protéines de la chaine respiratoire TOM membrane ext TIM membrane int

la chaine respiratoire participe à reconstituer le gradient de proton entre l’espace inter membranaire et la matrice mitochondriale

les pompes F fabriquent ATP grâce à ce gradient de proton

24
Q

sources biochimiques qui permettent le transport de protons à travers à travers la chaine mitochondriale

A

glucides: glycolyse, décarboxylation, cycle de krebs

lipides: Boxydation des ac gras
protéines

protéines: AA donne des intermédiaires du cycle de krebs

25
Q

lipide présent dans la membrane interne à crêtes

A

ccardiolipines