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Les neurotransmetteurs : - Coggle Diagram
Les neurotransmetteurs :
Introduction :
Les neurones communiquent via des neurotransmetteurs grâce à des structures que l'on nomme synapses.
La majorité des neurotransmetteurs sont chimiques.
Critère d'admission des transmetteurs synaptiques :Plusieurs critères doivent être respectés :
- La substance doit être présente dans le neurone pré-synaptique. Elle est synthétisée au niveau du corps cellulaire ou du bouton synaptique.
- La libération de la substance doit se faire en réponse à une dépolarisation pré-synaptique et doit être dépendante du calcium.
- Des récepteurs spécifiques doivent être présents sur la membrane post-synaptique.
Les classes des neurotransmetteurs :
- Le plus classique : Acétylcholine qui intervient dans le processus d'apprentissage; dérivé de la choline; neurones cholinergiques; jonction-neuro-musculaire; intervient dans système végétatif pour ralentir le cœur et stimuler la digestion.
- Classe des monoamines ou amines biogènes :
Sérotonine; dérive du tryptophane; intervient dans le sommeil.
Histamine; dérive de l'histidine; on le retrouve dans les réactions allergiques et inflammations.
Catécholamines; dérivent de la tyrosine (épinéphrine=adrénaline, norépinéphrine=noradrénaline, dopamine).
- Classe des AA :
Excitateurs : Glutamate et Aspartate
Inhibiteurs : GABA; dérive du glutamate et Glycine; dérive de la sérine.
- Classe des peptides :
Beta-endorphines; peptides opioïdes antalgiques; peptides endogènes; structure très proche de la morphine (alcaloïde); impliqué dans la perception de la douleur (action antalgique, analgésique et euphorisante); structure N-Term similaire; fixation sur le récepteur opioïde (peptide exogène peuvent aussi se fixer, mimant le rôle des peptides endogènes).
Enképhalines; peptides produits au niveau du cerveau; plus courtes que les endorphines et agissent aussi sur les récepteurs opioïdes car possèdent même domaine N-Term que les endorphines; interviennent dans régulation douleur.
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Les neurotransmetteurs :
L'acétylcholine :
- Rôle : SNC : Apprentissage et mémoire/ SNP : contraction musculaire et fonctions végétatives
- Synthèse : choline (origine, alimentation) + acétyl-Coa (origine, dégradation glucose et AG). Choline pénètre terminaison axonale et est associée à l'Acétyl-Coa par une ez : la CAT
- Stockage : dans les vésicules synaptiques jusqu'à l'arrivée d'un PA qui entrainera flux de calcium et exocytose de l'Acétylcholine.
- Transmission : au niveau synapses cholinergiques; se fixe sur récepteurs spécifiques de la mb post synaptique. Une fois fixée, elle doit être dégradée en choline et acide acétique par l'ez acétylcholinestérase puis recapture pour recyclage.
- Récepteur à l'Ach :
Ionotropiques=nicotiniques; la nicotine est un agoniste, retrouver au niveau de la jonction neuro-musculaire
Métabotropiques=muscariniques; effecteur c'est canal potassique, retrouver notamment pour ralentir le cœur et stimuler digestion.
- Alzheimer : pertes des neurones cholinergiques, déficit d'Ach donc dégrade capacité à apprendre et à se rappeler, TTT=Donezepil=inhibiteur de l'acétylcholinestérase.
Glutamate :
- NT excitateur, le plus important fans fonctionnement cerveau (presque tous sont glutaminergiques dans cerveau)
- Rôle : Apprentissage et mémoire
- Synapse glutaminergique
- Synthèse : à partir glutamine
- Transmission : libération du Glutamate en réponse à un PA, fixation sur récepteur spécifique. Ensuite, il est recapturé par astrocyte puis transformé en glutamine via la glutamine synthétase => cycle glutamate-glutamine
- 2 récepteurs au glutamate : métabotropique couplé à prot G et ionotropique.
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Récepteurs ionotropiques : AMPA (fixe l'AMPA, un agoniste du glutamate), NMDA (fixe NMDA, agoniste exogène du glutamate), kaïnate (fixe acide kaïnique)
AMPA :
- récepteur à canal ionique, formés de sous-unités qui peuvent être de GluR1 à GluR4, principalement un canal à sodium, hétérotétramère formé de 4 sous-unités : 1 dimère de GluR2, 1 dimère de GluR1; GluR3 ou GluR4, permet une transmission excitatrice rapide dans le SNC, souvent associés aux NMDA, 1er à intervenir.
NMDA :
- récepteur canal ionique, formés de sous-unités qui peuvent être NMDAR1, NMDAR2A à 2D et/ou NMDAR3, principalement canal à calcium, Hétérotétramère formé de 4 sous-unités : 1 dimère de NMDAR1, 1 dimère de NMDAR2 ou NMDAR3, Il est activé par le glutamate mais nécessite aussi un co-agoniste systématique la GLYCINE, fixation glutamate sur NMDAR2 et fixation glycine sur NMDAR1, récepteur est bloqué par magnésium, entraine un influx de calcium et intervient dans mise en place des réseaux neuronaux et des connexions neuronales.
Kaïnate :
- pas très connu, présent au niveau des neurones gabaergiques, réduire influx nerveux.
Synthèse glutamate :
- 2 origines possibles du glutamate : soit présent au niveau de la fente synaptique et recapturé par l'astrocyte, transformé en glutamine =>cycle glutamate-glutamine/ soit provient du cycle de Krebs à partir de l'alpha cétoglutarate
- Attention au risque d'excitotoxicité si trop de glutamate (comme c'est le cas dans les crises d'épilepsie et AVC)
- Rôle : communication neuronale (AMPA), modification connectivité neuronale à la base de l'apprentissage et de la mémoire (NMDA)
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Inhibiteurs :
GABA :
- Principal NT inhibiteur
- Synthèse à partir du glutamate, formé dans cerveau et ME
- Dégradation par 2 ez : Gaba transaminase et acide succinique
- Rôle : NT inhibiteur qui entraine hyperpolarisation des cellules neuronales
- Fonctionne avec 2 types de récepteurs : récepteurs GABA A et C sont des canaux chlorures, anxiolytiques agissent dessus
récepteurs GABA B sont des canaux potassiques, entraine aussi hyperpolarisation
- Cas du sevrage éthylique : alcool=GABA mimétique
- Epilepsie : déficit en GABA (anti épileptique inhibent GABA transaminases ou déshydrogénase)
Glycine :
- Distribution de la glycine plus localisée que celle du GABA
- Inhibe les décharges de neurones moteurs dans la ME et au niveau du tronc cérébral
- Synthèse à partir de la sérine
- Troubles cliniques
Bactérie du tétanos produit toxine qui inhibe libération glycine donc crée des spasmes
Strychnine bloque les récepteurs à Glycine