Cours 4 Flashcards

1
Q

Une voie de signalisation doit comprendre quoi?

A

• Premier messager: ligand extracellulaire
• Récepteur: membranaire si le ligand ne peut traverser la membrane plasmique
intracellulaire (gaz, molécules hydrophobes) • Cascade de signalisation intracellulaire
• Effecteur

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Q

La cascade de signalisation intracellulaire permet quoi?

A
  • Permet d’amplifier le signal extracellulaire
  • Modifications post-traductionnelles (phosphorylation)
  • Seconds messagers générés par l’activité du récepteur
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Q

Quels sont les différentes molécules qui servent à la signalisation?

A
Protéines (facteurs de croissance – FGF, EGF) peptides (insuline)
acides aminés (glutamate)
stéroïdes (aldostérone)
rétinoïdes (rétinol)
gaz (NO)
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4
Q

Ces molécules agissent comment?

A

Agissent en activant ou inhibant un récepteur
Intracellulaire: Gaz, molécules hydrophobes
À la membrane plasmique: molécules chargées

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5
Q

Quels sont les types de récepteurs?

A
  • Récepteurs nucléaires: ligand intracellulaire (hydrophobes)
  • Récepteurs couplés à des canaux ioniques
  • Récepteurs couplés aux protéines G
  • Récepteurs couplés à une enzyme
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6
Q

Comment se caractérise les récepteurs nucléaires?

A

• Famille de récepteurs intracellulaires

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7
Q

Quels sont les ligand hydrophobe traversant la membrane plasmique?

A
  • Hormones stéroïdes
  • Rétinoïdes
  • Vitamine D
  • Hormones thyroïdiennes
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8
Q

Quels sont les récepteurs activant la transcription de gènes cibles?

A
  • Récepteur cytosolique

* Récepteurs dans le noyau

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9
Q

Quel est le rôle du récepteur cytosolique?

A
  • Liaison au ligand cause un changement de conformation
  • Transport dans le noyau
  • Liaison à l’ADN et recrutement de coactivateurs
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10
Q

Quel est le rôle du récepteur dans le noyau?

A
  • Liés à des répresseurs de la transcription
  • Liaison au ligand dissocie ces complexes
  • Recrutement de coactivateurs
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11
Q

Quels sont les types de récepteurs?

A
  • Récepteurs nucléaires: ligand intracellulaire (hydrophobes)
  • Récepteurs couplés à des canaux ioniques
  • Récepteurs couplés aux protéines G
  • Récepteurs couplés à une enzyme
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12
Q

Quelles sont les caractéristiques de la perméabilité des membranes biologiques?

A
  • Membrane perméable aux molécules hydrophobes
  • Membranes imperméables aux ions
  • Hydratés
  • Chargés
  • Potentiel membranaire pouvant être utilisé pour la signalisation (K+ intracellulaire; Na+ extracellulaire)
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13
Q

Quelles sont les caractéristiques des canaux ioniques?

A

Canaux ioniques dont l’ouverture est régulée
Sélectifs pour un ion ou un nombre restreint d’ions
Leur ouverture laisse passer un ion selon son gradient, jamais contre (diffusion facilitée)

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14
Q

L’ouverture des canaux ioniques causent quoi?

A

un changement de potentiel membranaire

l’entrée de calcium dans le cytosol

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15
Q

Les canaux ioniques sont activés par quoi?

A
  • Voltage (dépolarisation)
  • Ligand extracellulaire (neurotransmetteur)
  • Ligand intracellulaire (nucléotides cycliques)
  • Mécaniquement (certains canaux CaV des muscles squelettiques)
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16
Q

Quelles sont les caractéristiques des récepteurs couplés aux protéines G?

A
  • Plus grande familles de récepteurs présents à la surface de la cellule
  • Récepteurs pour la vue, l’odorat, le goût
  • Reconnaissent une grande variété de molécules incluant des hormones et des neurotransmetteurs
  • Plusieurs récepteurs différents peuvent reconnaître la même molécule (p. ex. acétylcholine)
  • Structure à sept domaines transmembranaires conservée
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17
Q

Les protéine G régulent l’activité de quoi?

A

Canaux ioniques

Seconds messagers
Adénylate cyclase: AMP cyclique Phospholipase C-ß: DAG et IP3

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18
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur couplés à une enzyme?

A

• Récepteur avec une activité kinase ou associé à une protéine kinase

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19
Q

Quelles sont les conséquences de l’activation couplée à une enzyme?

A

phosphorylation de protéines
Permet l’association d’effecteurs avec le complexe de signalisation
active effecteur (kinase, phosphatase, phospholipase)

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20
Q

Que se passe t-il en aval pour le récepteur couplé à une enzyme?

A

-Activation du second messagers
Régulation d’enzymes
-Régulation de la transcription
-Régulation de la traduction

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21
Q

Quels sont les ex de récepteurs couplés à une enzyme?

A
  • Insuline (glycémie)
  • Facteurs de croissance (développement)
  • Cytokines (immunité)
22
Q

Quelles sont les caractéristique de la communication entre les différentes voies de signalisation?

A
  • Plusieurs récepteurs activent les mêmes voies de signalisation
  • Nécessaire pour une réponse cellulaire appropriée
  • Intégration de différents signaux (détecteur de coïncidence)
23
Q

Qu’est-ce que le métabolisme?

A

• Ensemble des réactions biochimiques de synthèse et de dégradation des macromolécules

24
Q

Qu’est-ce que l’anabolisme?

A

réactions de synthèse

Ex: synthèse de protéines, lipogénèse, néoglucogénèse, glycogénèse

25
Q

Qu’est-ce que la catabolisme?

A

Réaction de dégradation
ex: Glycolyse, glycogénolyse, lipolyse
Certaines mènent à la synthèse d’ATP
L’ATP est une source d’énergie nécessaire à une grande partie des activités cellulaires

26
Q

Expliquez les étapes du métabolisme

A
  1. Le tube digestif, les aliments sont digérés sous des formes absorbables. Ces nutriments sont transportés dans le sang vers les cellules des tissus
  2. L’anabolisme (incorporation à des molécules) ou le catabolisme des nutriments forme des molécules intermédiaires dans les cell des tissus
  3. Dégradation oxydative des protuids de l’étape 2 dans le mitochondrie des cell des tissus
    Libération du Co2 est libéré, et les atomes d’hydrogène qui sont prélevés finissent par être associés à l’oxygène moléculaire pour former de l’Eau
27
Q

Qu’est-ce que la glycolyse?

A

Dégradation du glucose en pyruvate

28
Q

Qu’est-ce que la B-oxydation?

A

dégradation des acides gras en acétyl-coA

29
Q

Qu’est-ce que le cycle de Krebs?

A

Dégradation de l’acétyl-CoA provenant de la glycolyse ou de la B-oxydation des lipides en CO2
Permet la production de NADH+H+, FADH2 et ATP

30
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation au niveau du substrat?

A

Transfert d’un phosphate riche en énergie d’un intermédiaire métabolique à l’ADP

31
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation oxydative?

A

Production d’ATP à partir du gradient de proton de la membrane interne de la mitochondrie

32
Q

Qu’est-ce que la respiration cellulaire?

A

Glycolyse et production d’ATP dans les mitochondries

33
Q

Qu’est-ce que l’oxydation?

A

Gain d’oxygène ou perte d’hydrogène

La substance oxydée perd de l’énergie

34
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’oxydoréduction et les cofacteurs?

A

• Les réactions d’oxydations sont généralement couplées à une réaction de réduction au cours du métabolisme (réaction d’oxydoréduction)
• Les réactions d’oxydation sont catalysées par des enzymes (oxydases et déshydrogénases)
• Des coenzymes sont nécessaires pour compléter la réaction d’oxydoréduction, l’enzyme ne pouvant accepter les atomes d’hydrogène
• Coenzymes importantes: NAD+ et FAD
Doivent être réoxydés pour pouvoir être utilisés à nouveau

35
Q

Qu’est-ce que la glycogénèse?

A

Synthèse de glycogène à partir du glucose

36
Q

Qu’est-ce que la glycogénolyse?

A

dégradation du glycogène pour en faire du glucose

37
Q

Qu’est-ce que la néoglucogénèse?

A

Synthèse du glucose à partir de précurseurs non glucidiques

38
Q

Qu’elle est la phase 1 de la glycolyse?

A

• Le glucose est phosphorylé en G6P par l’hexokinase (plupart des tissus)
• Réaction irréversible dans la plupart des tissus (pas de phosphatase)
(les réactions subséquentes sont généralement réversibles)
• Deux conséquence: permet l’entrée de plus de glucose empêche sa sortie des cellules
• Important pour la régulation du glucose par l’organisme
• Nécessite l’utilisation de 2 ATP (fructose-1,6-bisphosphate)
• 2ème réaction irréversible: production du F-1,6-BP à partir du F6P
Étape de régulation très importante

39
Q

Quelle est la phase 2 de la glycolyse?

A

Scission du glucide

Le fructose 1,6 disphosphate est scindé en 2 fragments de trois atomes de carbones

40
Q

Quelle est la phase 3 de la glycolyse?

A

Oxydation du glucide de formation d’ATP
Les fragments à trois atomes de carbones sont oxydés (par retrait d’hydrogène) et quadre molécules d’ATP sont ainsi formées

41
Q

Quelles sont les étapes du cycle de Krebs?

A
  • Conversion du pyruvate en acétyl-CoA
  • Cycle de Krebs dans la mitochondrie
  • Production de 3 molécules de CO2
  • Production de FADH2 et NADH+H+
  • Production de 1 molécule d’ATP ou d’un équivalent
42
Q

Quelles sont les étapes de la phosphorylation oxydative?

A

Coenzymes doivent être
réoxydées
• Transport d’électron vers le moins énergétique
• O2: accepteur final de e-
• Crée un gradient de H+
• Gradient utilisé pour la synthèse d’ATP

43
Q

Quelles sont les étapes de la lipolyse et B-oxydation?

A

• Lipolyse: séparation des triglycérides en glycérol et acides gras
• Dégradation des acides gras en acétyl-CoA par la ß-oxydation (mitochondries et peroxisomes)
• L’acétyl-CoA produit ne peux pas être utilisé pour la néoglucogénèse
Réaction irréversible
Perte d’un carbone (CO ) 2
• Acétyl-CoA utilisé dans le cycle de Krebs(ATP) ou pour la synthèse de macromolécules (cholestérol)

44
Q

Qu’est-ce qu’un état postprandial?

A

État suivant un repas
• Synthèse et emmagasinage de glucides et de lipides
• Synthèse de protéines sanguines

45
Q

Qu’est-ce qu’un état jeûne?

A

Période pendant laquelle le tube digestif est vide

-Le foie fournit le glucose et les corps cétoniques nécessaires au bon fonctionnement des organes

46
Q

La description du métabolisme et de sa réaction s’appliquer majoritairement à qui?

A

À l’organisme adulte composé de cellules différentiées

Besoins différents entre cellule en prolifération et cellules différentiées

47
Q

Quel est l’effet de Warburg?

A

observation par Otto Warburg dans les années 1920
cellules cancéreuses utilisent surtout la glycolyse anaérobique (lactate) cellules normales utilisent surtout la phosphorylation oxydative

48
Q

Vrai ou faux?

A

Les cellules en prolifération ont un métabolisme différent des cellules différentiées

49
Q

Quel le type de métabolisme pour la prolifération?

A

Glycolyse anaérobique

50
Q

Quel est le type de métabolisme pour les cellules différentiées?

A

Phosphorylation oxydative