Communication cellulaire Flashcards

1
Q

Définir signal transduction pathway.

A

C’est le procédé qui permet de passer d’un signal cellulaire à une réponse cellulaire. Ces signaux sont conservés au cours de l’évolution.

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2
Q

Comment une bactérie est capable de détecter une population ?

A

En détectant la concentration des molécules de signalisation.

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3
Q

Quels sont les deux types de signaux principaux ?

A

Longue distance et courte distance (local).

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4
Q

Comment est-ce qu’une cellule peut communiquer localement ?

A

Par contact direct : les deux cellules peuvent se joindre (plasmodesmata). Par cell-to-cell recognition : les cellules possèdent des récepteurs qui permettent de se fixer aux protéines membranaires d’une autre cellule, de la reconnaître et d’établir le contact. Par régulateurs locaux : molécules de signal qui voyagent sur une courte distance.

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5
Q

Quels sont les types de régulateurs locaux ?

A

Molécules paracrinres

Signalisation synaptique.

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6
Q

Comment est géré la signalisation à longue distance ?

A

Via des hormones, soit système endocrine.

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7
Q

Donner les trois étapes d’un signal cellulaire.

A

Réception

Traduction

Réponse

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8
Q

Schématiser ce qu’il se passe durant ces trois étapes.

A
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9
Q

Est-ce que le ligand et son récepteur ont une liaison spécifique pour la signalisation moléculaire ?

A

Oui, c’est très spécifique.

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10
Q

Quelle est la réponse cellulaire la plus commune l’arrivée d’un signal ?

A

Il s’agit d’un changement de la forme du récepteur, ce qui empêche toute nouvelle liaison de ce signal.

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11
Q

Quels sont les trois types de récepteurs membranaires ?

A

TKR

GPCR

LGIC

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12
Q

Décrire les GPCR.

A

Fonctionnent avec protéine G.

Protéine G : interrupteur selon liaison avec GDP ( off ) ou GTP ( on )

Les bactéries ont tendance à cibler les GPCR (Cholera etc), aussi la moitié des médicaments ciblent GPCR.

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13
Q

Quelle est la structure générale d’un GPCR ?

A
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14
Q

Décrire le fonctionnement d’une G-couple protein receptor.

A

Une molécule de signal se fixe sur la G proteine inactive (avec GDP donc). GTP active la protéine et fait dégager le GTP. La protéine bouge jusqu’a l’enzyme, qui fait sa petite réponse et désactive la protéine en enlevant un Pi de la prot. G.

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15
Q

Qu’est-ce qu’un RTK ?

A

Un Récepteur Tyrosyne Kinase est un récepteur membranaire, qui attache des phosphates aux tyrosines. Ce genre de récepteur peut gérer plusieurs traductions de signal en même temps !

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16
Q

Quel type de récepteur est un growth factor ?

A

C’est un RTK !

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17
Q

Décrire les 4 étapes de fonctionnement d’une RTK.

A

Le ligand arrive, les deux hélices du RTK sont séparées.

Le ligand se lie avec le RTK, les deux hélices se collent ensemble.

A l’aide de l’ATP les tyrosines sont phosphorylées.

Les protéines relais sont activées par les phosphores au contact du RTK, et vont induire des réponses cellulaires différentes.

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18
Q

Donner un exemple de RTK.

A

Récepteur à l’insuline !

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19
Q

Donner les caractéristiques des LGIC receptors.

A

Ce sont des canaux qui s’ouvrent pour laisser passer des ions spécifiques lorsque une protéine signal se fixe dessus.

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20
Q

Donner un exemple de LGIC.

A

Les neurotransmetteurs tels que la serotonine etc sont des LGIC.Rq : certains ion channels sont régulés par des impulsions électriques

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21
Q

A part sur la membrane, ou peuvent se trouver des récepteurs cellulaires ?

A

Ils peuvent se trouver dans la cellule : dans le cytosol voire même dans le nucléus.

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22
Q

Si des récepteurs se situent à l’intérieur de la cellule, quelle propriété doivent avoir leurs ligands ? Donner des exemples de tels ligands.

A

Ils vont devoir être hydrophobiques,p our pouvoir traverser la membrane. Par exemple : stéroides, thyroides. Environ 15% des médicaments visent les récepteurs itnracellulaire.

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23
Q

Quelle est généralement la fonction de récepteurs cellulaires intramembranaires ?

A

Ils se comporte généralement en facteurs de trascriptions, activant ou désactivant certains gènes selon le signal (contrôle la transcription).

24
Q

De manière globale, quelle est la fonction d’un ligand ?

A

Elle provoque un changement de conformation d’un récepteur, et donc un changement dans la cellule,

25
Q

Décrire l’activation d’un récepteur nucléaire.

A
26
Q

Quel récepteurs active la différenciation de cellules en adipocytes et comment se fait-ce ? Qu’entraine une déficience de ce récepteur ?

A

Il s’agit du récepteur PPAR. Les individus à PPAR déficients ont une couche de graisse très fine.

27
Q

La traduction d’un signal se fait généralement en une seule étape ou en plusieurs étapes ?

A

Elle se fait généralement en plusieurs étapes, ce qui permet d’amplifier un signal et donc la réponse cellulaire, ainsi que de mieux réguler et coordoner le signal.

28
Q

Quel genre de molécules se charge généralement d’acheminer le signal à sa cible ?

A

Il s’agit souvent de protéines. Le récepteur active une protéine qui active une autre etc etc jusqu’a atteindre la cible et provoquer la réponse cellulaire.

29
Q

Est-ce que le signal garde sa forme lorsqu’il est progressivement transmis à sa cible ?

A

Non : le signal est traduit sous plusieurs formes différentes, généralement des changements de forme de la protéine.

30
Q

Donner un procédé commun de transmission de signal.

A

Il s’agit de la phosphorylation en cascade. Par exemple, dans les RTK l’ATP phsophoryle les tyrosines pour transmettre le signal.

31
Q

Quelle est l’enzyme qui est souvent responsable de la phosphorylation dans nos cascades ? Quels sont ses cibles principales ?

A

Il s’agit des kinases. Elles phosphorylent généralement des protéines, ou des résidus de Sérines et Thréonines.

32
Q

Qu’est-ce qu’une protéine phosphatase ?

A

Il s’agit d’une enzyme capable d’enlever les phosphates de protéines.

33
Q

Quel est l’interêt de ces phosphorylations/déphosphorylations ?

A

Elles jouent un rôle d’interrupteur des différentes activiés.

34
Q

Décrire une phosphorylation en cascade.

A
35
Q

Qu’est-ce qu’un messager secondaire ?

A

Il s’agit des molécules qui transmettent le signal dans la cellule. Il s’agit de petites molécules, non protéines et souvent ioniques, qui se diffusent dans la cellule.

36
Q

Quels types de récepteurs membranaires utilisent généralement des messagers secondaires ?

A

Les GPCR et les RTK les utilisent dans leurs voies.

37
Q

Donner des messagers secondaires courants (2).

A

Le cAMP (cyclique) et les ions calciums sont très utilisés.

38
Q

Comment est produite l’AMP ? Quelle enzyme est capable de la dégrader ?

A

L’AMP est transformée depuis l’ATP via l’enzyme Adenyly cyclase en cas de réception de beaucoup de signaux extramoléculaires.

L’AMP non cyclique peut être produite avec 2 ADP ( = ATP+AMP).

cAMP peut être dégradée par la Phosphodiesteras pour donner de l’AMP simple

39
Q

Quelle protéine est généralement activée par la cAMP ?

A

Il s’agit de l’enzyme Kinase A, qui phosphoryle nombre de protéines.

40
Q

Comment est-ce que la production de cAMP peut être régulée ?

A

Les systèmes de protéines G ont la propriété d’inhiber ou de stimuler l’adenylyl cyclase, qui catalyse la formation d’AMP.

41
Q

Décrire le schéma général d’un pathway impliquant l’AMP.

A
42
Q

En quoi le calcium est un messager secondaire utile ?

A

Etant un ion assez communément utilisé dans nos cellules, ces dernières sont capables de réguler sa concentration via les ion-channels.

43
Q

Dans quels endroit peut-on trouver des concentrations élevées en calcium ? Quand est-ce que ces concentrations sont changées ?

A

Dans le réticulum endoplasmique, les mitochondries, et la matrice extracellulaire. En cas de transmission d’un message, plus de calcium est diffusé dans le cytosol.

44
Q

Comment est-ce que la concentration en ions calciums peut être augmentée ?

A

La réception d’un signal intracellulaire va entrainer l’hydrolyse du PIP2, donnant de l’IP3, un messager secondaire qui stimule l’augmentation en ions Ca2+ dans la cellule

45
Q

Quelle est la composition de la protéine G ?

A

Un hétérotrimère α β γ

46
Q

Quelle est la fonction auxiliaire d’une protéine G ?

A

Elles hydrolysent les GTP, les transformant en GDP.

47
Q

L’activité GTPase de la protéine G est une activité de quelle sous-unité ?

A

De la sous-unité alpha.

48
Q

Quels sont les types de récepteurs pour les différents ligands :

Testostérone

Insuline

Glucagon

Adrélanine (épinéphrine)

Acétylcholine

A

Testo : Récepteur nucléaire.

Insuline : RTK

Glucagon : GPCR

Adrélanine : GPCR

Acéthylcholine (neurotransmetteur) : LGIC

49
Q

Est-ce qu’un signal peut changer la forme d’une cellule ? Comment ?

A

Oui ! Un mating factor active une protéine G qui aboutit à la phosphorylation d’une Fus3, qui permet de faire des changements dans les microfilaments (actine).

50
Q

Comment est-ce que des cellules différentes peuvent détecter et répondre à des signals différents, ou répondre différemment à des signaux similaires ?

A

Chaque type de cellule dispose d’une collection de protéines différentes qui permettent de répondre parfois différemment pour un même signal. Un même signal peut aussi se fixer sur deux récepteurs différents.

51
Q

C’est quoi une protéine d’échafaudage ?

A

C’est une protéine relai ayant plusieurs autres protéines relais attachées. Cela rend plus efficace un pathway en regroupant des protéines relai suivant un même pathway.

52
Q

Que se passe-t-il quand une molécule signale se détache de son récepteur ?

A

Il revient à sa forme inactive.

53
Q

A quoi sert l’apoptose ?

A

Elle permet d’éviter qu’une cellule trop vieille se casse et que ses enzymes endommagent d’autres cellules alentour.

54
Q

Quel est le rôle particulier de l’apoptose lors du dévellopement enbryonnaire ?

A

L’apoptose se produit 131 fois pour supprimer certaines cellules et modeler le nouvel organisme.

55
Q

Quels sont les enzymes utilisées par l’apoptose ‘ Qu’est-ce qui peut la déclencher ?

A

Les enzymes sont les Caspases.

Can be triggered by :

An extracellular death-signaling ligand
–  DNA damage in the nucleus
–  Protein misfolding in the endoplasmic reticulum

56
Q

Qu’est-ce que le glucagon ?

A

Il s’agit d’une hormone induisant la glucogénogénèse, et de survivre la nuit.