Signalisation Intercellulaire - Cours Introductif cours 2

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Questions and Answers

Quel est le rôle principal des neurones GABAergiques dans le système nerveux?

  • Induisent la dépolarisation des cellules
  • Provoquent l'hyperpolarisation des cellules (correct)
  • Favorisent la transmission synaptique excitatrice
  • Stimulent la libération de dopamine

Quelle assertion concernant les neurotransmetteurs est correcte?

  • L'acétylcholine peut se lier à des récepteurs muscariniques ou nicotiniques (correct)
  • Le glutamate n'est pas impliqué dans la transmission excitatrice
  • Le GABA n'a pas de récepteurs métabotropiques
  • La dopamine ne dispose que de récepteurs ionotropiques

Quel phénomène est décrit par la transduction du signal?

  • La communication directe entre cellules
  • La régulation de la concentration d'ions extracellulaires
  • La conversion d'un signal extracellulaire en un signal intracellulaire (correct)
  • L'inhibition des voies de signalisation

Parmi les ions suivants, lequel a la concentration la plus élevée dans le milieu intérieur des cellules?

<p>K+ (C)</p> Signup and view all the answers

Quel type de récepteur est caractéristique du neurotransmetteur ATP?

<p>À la fois ionotropique et métabotropique (C)</p> Signup and view all the answers

Quel type de communication intercellulaire est caractérisé par le passage direct de petites molécules entre les cellules?

<p>Communication par tunnel nanotube (D)</p> Signup and view all the answers

Quelle classe de molécules est impliquée dans la signalisation intercellulaire en tant que neurotransmetteurs?

<p>Neuropeptides (D)</p> Signup and view all the answers

Quelles sont les caractéristiques d'une signalisation intercellulaire de type local?

<p>Domaine d'action local et champ d'action cellulaire (C)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la durée typique de la signalisation intercellulaire qui agit sur des périodes de minutes à jours?

<p>Signalisation prolongée (A), Signalisation prolongée (D)</p> Signup and view all the answers

Quel est le rôle des récepteurs couplés aux protéines G dans la signalisation intercellulaire?

<p>Transduction des signaux intracellulaires (B)</p> Signup and view all the answers

Quels types de molécules peuvent agir comme hormones dans la signalisation intercellulaire?

<p>Gaz comme l'oxyde nitrique (A)</p> Signup and view all the answers

Quel paramètre n'est pas associé à la signalisation intercellulaire?

<p>Énergie nécessaire (C)</p> Signup and view all the answers

Quel type de signal intercellulaire est décrit par des molécules chimiques telles que le glutamate ou l'acétylcholine?

<p>Signaux chimiques (D)</p> Signup and view all the answers

Quelle est la principale différence entre la communication endocrine et la communication nerveuse?

<p>La communication endocrine a un temps d'action plus lent que la communication nerveuse. (D)</p> Signup and view all the answers

Quels types de récepteurs sont impliqués dans la communication autocrine au niveau du système nerveux?

<p>Récepteurs métabotropiques et à 7 domaines transmembraires. (D)</p> Signup and view all the answers

Quelles molécules sont principalement impliquées dans les signaux paracrines selon le contenu?

<p>Protéines de guidage axonal comme Netrin et Slit. (D)</p> Signup and view all the answers

Quel est le rôle principal des ephrines et des récepteurs Eph dans la communication cellulaire?

<p>Ils participent aux interactions dynamiques lors de la migration cellulaire. (B)</p> Signup and view all the answers

Lequel des énoncés suivants concernant l'oxyde nitrique (NO) est vrai?

<p>Le NO est produit par différentes isoformes selon le type cellulaire. (D)</p> Signup and view all the answers

Quelles sont les molécules d'adhésion cellulaire mentionnées dans les différents types de communications cellulaires?

<p>Cadhérines et NCAM. (A)</p> Signup and view all the answers

Quel est l'impact principal de la communication autocrine sur le système immunitaire?

<p>Augmentation de la prolifération lymphocytaire. (B)</p> Signup and view all the answers

Quel type de signalisation utilise des canaux ioniques dans les communications nerveuses?

<p>Signalisation synaptique. (A)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Ions extracellulaires

Concentrations d'ions comme le Na+, Cl-, et Ca2+ dans le milieu extérieur des cellules.

Neurotransmetteur ionotropique

Neurotransmetteur qui ouvre directement un canal ionique pour influencer le potentiel de membrane.

Signalisation cellulaire

Communication entre cellules par le biais de molécules spécifiques.

Recepteur (signalisation)

Protègeine se fixant au ligand (première messager) et déclenchant une suite de réactions intracellulaire.

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Transduction du signal

Conversion d'un signal extracellulaire en un signal intracellulaire, une suite de réactions causant une réponse.

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Signalisation intercellulaire

Processus de communication entre les cellules pour coordonner leurs actions.

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Communication directe entre cellules

Échange direct de petites molécules entre cellules via des jonctions de communication.

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Communication indirecte entre cellules

Communication entre cellules utilisant des messagers chimiques (hormones, neurotransmetteurs).

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Neurotransmetteur

Petite molécule chimique transmettant un signal nerveux.

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Hormone

Molécule chimique transportée dans le sang pour agir sur des organes cibles.

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Potentiel d'action

Signal électrique rapide se propageant le long d'une cellule.

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Nanotube de membrane

Structure tubulaire de la membrane cellulaire permettant le passage de petites molécules.

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Communication par tunnel nanotube

Communication cellulaire directe à travers des nanotubes de membranes.

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Communication cellulaire directe

Échange direct de signaux entre cellules par contact physique. Implique les molécules d'adhésion cellulaire.

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Communication paracrine

Communication cellulaire où les signaux sont libérés et diffusent localement vers les cellules cibles proches.

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Communication autocrine

Une cellule libère un signal qui agit sur elle-même.

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Communication endocrine

Communication à longue distance via des hormones transportées dans le sang.

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Hormones stéroïdes

Hormones liposolubles issues de stérols, agissant par interaction avec des récepteurs intracellulaires.

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Synapse

Junction spécialisée entre deux neurones ou entre un neurone et une autre cellule, pour la transmission synaptique.

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Protéines de guidage axonal

Molécules qui guident la croissance des axones et leur connexion appropriée.

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Oxyde nitrique (NO)

Molécule signalisation paracrine, produite localement et rapidement dégradée, avec une action rapide et locale.

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Study Notes

Communications Intercellulaires

  • Introduction et objectifs du cours:

    • Comprendre les mécanismes généraux de la signalisation intercellulaire
    • Identifier les différentes classes de récepteurs membranaires
    • Étudier la transduction des signaux et les voies de signalisation intracellulaire, en particulier les récepteurs couplés aux protéines G
    • Connaître des exemples concrets de ces concepts
  • La signalisation intercellulaire: une nécessité:

    • Nécessaire à la survie des organismes unicellulaires et pluricellulaires
    • Permet les fonctions des organes comme le cerveau, le foie, les poumons et le cœur (incluant l'excrétion, la respiration, le métabolisme et la circulation)
  • Paramètres de la signalisation intercellulaire:

    • Domaine d'action: locale ou à distance
    • Champ d'action: cellule individuelle ou groupe de cellules
    • Temps d'action: milliseconde, minute, heure ou jour
    • Spécificité d'action: récepteurs spécifiques (X ou Y)
  • Modes de communication intercellulaires:

    • Directe: protéine à protéine
    • Indirecte:
      • Autocrine: Molecule de signalisation agit sur la cellule qui la produit
      • Paracrine: Molécule de signalisation agit sur des cellules voisines
      • Endocrine: Molécule de signalisation libérée dans la circulation sanguine et agissant sur des cellules éloignées
  • Types de signaux impliqués:

    • Petites molécules chimiques (neurotransmetteurs: glutamate, acétylcholine, noradrénaline)
    • Ions (sodium, potassium, chlore, calcium)
    • Molécules chargées / Potentiel de Voltage
    • Peptides (insuline, neuropeptides)
    • Protéines (NCAM, Cadhérines)
    • Hormones (notamment stéroïdes)
    • Gaz (oxyde nitrique NO)

Communications cellulaires directes

  • Jonction communicante: Permet le couplage électrique et le transfert d'ions.
  • Passage de petites molécules (ions, ATP): le signal électrique peut être amplifié ou atténué lors du passage entre les cellules

Communication par tunnel nanotube

  • Nanotube de membrane: Structure membranaire de 50-300 nm
  • Communication virus et tunnel nanotube: Les particules virales peuvent se déplacer le long des nanotubes vers les cellules voisines

Cellules cancéreuses et tunnel nanotube

  • Les tunnels nanotubes se produisent dans les cellules humaines de glioblastome

Modèles de communication par nanotube

  • Différents modèles illustrent les mécanismes et le processus de communication
  • Le passage d'une cellule à une autre via un nanotube peut se faire sans nécessiter de jonctions entre les cellules

Communications cellulaires directes: interactions protéine-protéine

  • Interaction protéine-protéine: Interaction directe entre les protéines
  • Molécules d'adhésion cellulaire: NCAM, Cadhérines, Desmosomes
  • Interactions dynamiques:
    • Cône de croissance
    • Cellules en migration
  • Protéines de guidage axonales et récepteurs: Ephrines/Eph récepteur, Semaphorines/Plexin
  • guidage des signaux, attirance du signal ou répulsion

Communication autocrine

  • Système immunitaire: Augmente la prolifération lymphocytaire et l'amplification de la réponse immunitaire
    • Libération d'interleukine 2 (IL-2) par une cellule, qui active la même cellule ou une cellule voisine
  • Système nerveux: Récepteur métabotropique au glutamate et récepteur à 7 domaines transmembranaires couplé aux protéines G
    • Diminue la libération de glutamate, servant de rétrocontrôle négatif

Communication endocrine

  • Système endocrinien vs. Système nerveux:
    • Temps d'action plus lent (circulation)
  • Hormones:
    • Peptide (gastrine, insuline, mélatonine)
    • Protéine (facteurs de croissance)
    • Stéroïde (testostérone, hormone thyroïde, progestérone)

Hormone stéroïdes: structure chimique

  • Le cholestérol est un précurseur des hormones stéroïdes
  • Différentes hormones stéroïdes ont différentes structures chimiques.

Hormone stéroïdes: mode d'action

  • Hormones lipophobes traversent facilement la membrane plasmique
  • Le stéroïde se lie au récepteur cytoplasmique
  • Le complexe stéroïde-récepteur se déplace vers le noyau
  • Le complexe se lie à l'ADN, ce qui active la transcription de gènes

Communication paracrine

  • Chemoattraction et Chemorepulsion:
    • Les protéines de guidage axonales sont sécrétées localement et attirent ou repoussent les cellules
    • Netrin (récepteur DCC), Slit (récepteur Robo)
  • Oxyde nitrique (NO):
    • Une molécule de signalisation très diffusible produite par différentes enzymes
    • Impliqué dans la vasodilatation et l'inflammation
  • Diffusion locale, Durée de vie courte : Signaleurs paracrines ont une durée de vie courte dans l'environnement, et se dispersent rapidement.

Communications nerveuses

  • Communication Paracrine: à courte distance, mais dans le cas des neurones, la transmission est synaptique, entre les neurones
  • Connectome: Ensemble complexe de connexions entre les neurones

La membrane plasmique

  • Membrane phospholipidique avec une double couche (bilayer)
  • Les molécules peuvent pénétrer dans la membrane ou y circuler à travers

La diffusion

  • Les molécules peuvent traverser la membrane plasmique par diffusion.
  • Les molécules lipidiques, les molécules hydrophobes et les petites molécules polaires peuvent traverser la membrane

Les canaux ioniques

  • Les canaux ioniques sont des protéines intégrales de la membrane plasmique permettant le passage d'ions spécifiquement à travers la membrane.

Composition ionique des milieux

  • Tableau des concentrations ioniques dans les milieux extracellulaire et intracellulaire.

Les neurotransmetteurs

  • Description des neurotransmetteurs et leur type de récepteur (métabotropique ou ionotropique)

Canaux activés par des ligands

  • Neurotransmetteurs activent des canaux spécifiques.
  • Types d'effets : Inhibitrices/Excitatrice

Signalisation et transduction du signal

  • L'activation des récepteurs entraîne une activation ou une inhibition des effecteurs.
  • Processus complexe de conversation d'un signal extracellulaire en un signal intracellulaire

Les récepteurs cytoplasmiques

  • Les hormones stéroïdes se lient à des récepteurs dans le cytoplasme
  • Le complexe stéroïde-récepteur se dirige ensuite vers le noyau pour produire un effet.

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