La communication intercellulaire par des signaux chimiques signalisation

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La communication intercellulaire par des signaux chimiques (signalisation cellulaire) ØDifférents types de communications intercellulaires

La communication intercellulaire par des signaux chimiques (signalisation cellulaire) ØDifférents types de communications intercellulaires ØMédiateurs chimiques ØRécepteurs membranaires

Généralités La communication intercellulaire est l’une des caractéristiques des organismes pluricellulaires, assurée par des

Généralités La communication intercellulaire est l’une des caractéristiques des organismes pluricellulaires, assurée par des molécules chimiques (molécule signal) émises par une cellule sécrétrice (émettrice) et reconnues par une cellule cible (dite réceptrice). Cellule sécrétrice Cellule cible Médiateur chimique (molécule signal) Récepteur membranaire

ØLa communication intercellulaire est indispensable à la vie : Ø Coordination des cellules et

ØLa communication intercellulaire est indispensable à la vie : Ø Coordination des cellules et des tissus pour les différentes fonctions vitales. ØDe très nombreuses pathologies sont liées à des altérations des mécanismes de communication : Cancer, maladies neurologiques ou neurosensorielles, maladies endocriniennes, troubles du rythme cardiaque… Médiateur chimique Cellule sécrétrice Cellule cible (réceptrice) Réponse cellulaire q. Régulation des voies métaboliques q. Régulation de l’expression génique q. Modification de cytosquelette q. Modifications au niveau de la membrane

Les types de communications Il existe 4 grandes stratégies de communications intercellulaires 1. Communication

Les types de communications Il existe 4 grandes stratégies de communications intercellulaires 1. Communication Endocrine üLa cellule émettrice est une cellule endocrine qui agit à distance sur la cellule réceptrice par des médiateurs chimiques (hormones). üLa molécule signal (hormone) est libérée dans la circulation sanguine générale. üCe mode de communication est lent, en raison du délai nécessaire pour que l’hormone atteigne ça cible. üCe mode entraine la dispersion du signal dans l’organisme

2. Communication paracrine: üSécrétion des médiateurs chimiques dans le milieu extracellulaire. ü Action Sur

2. Communication paracrine: üSécrétion des médiateurs chimiques dans le milieu extracellulaire. ü Action Sur une cellule cible au voisinage de la cellule émettrice (médiateur local). Exemple de médiateurs : VEGF : facteur de croissance endothélial , cytokines. Cellule sécrétrice Cellules cibles Médiateur local

3. Communication autocrine: üLa cellule sécrète un signal qui agit sur l’un de ses

3. Communication autocrine: üLa cellule sécrète un signal qui agit sur l’un de ses propres récepteurs. üMédiateur local via le milieu extracellulaire. üExemple de médiateurs : EGF: Facteurs de croissance épidermique, Cytokines.

4. Communication synaptique chimique (neurocrine): üLe médiateur chimique est un neurotransmetteur. üLe médiateur chimique

4. Communication synaptique chimique (neurocrine): üLe médiateur chimique est un neurotransmetteur. üLe médiateur chimique est libéré par l’élément pré-synaptique et agit seulement sur l’élément post-synaptique d’une jonction spécialisée.

Les médiateurs chimiques (molécules informatives) La communication intercellulaire fait intervenir 3 principaux types de

Les médiateurs chimiques (molécules informatives) La communication intercellulaire fait intervenir 3 principaux types de signaux: 1. Des molécules informatives hydrosolubles 2. Des molécules informatives liposolubles 3. Des radicaux libres gazeux (gaz)

1. Les molécules informatives hydrosolubles

1. Les molécules informatives hydrosolubles

2. Les molécules informatives liposolubles Diffusion simple Hormones stéroïdes et l’hormone thyroïdienne

2. Les molécules informatives liposolubles Diffusion simple Hormones stéroïdes et l’hormone thyroïdienne

3. Les radicaux libres gazeux Monoxyde d’azote Cellule endothéliale NO NO Concentration de Ca++

3. Les radicaux libres gazeux Monoxyde d’azote Cellule endothéliale NO NO Concentration de Ca++ Relaxation Cellule musculaire lisse

Action du Monoxyde d’azote

Action du Monoxyde d’azote

Les récepteurs membranaires sont des protéines transmembranaires à 3 grands domaines: 1. Extracellulaire: hydrophiles

Les récepteurs membranaires sont des protéines transmembranaires à 3 grands domaines: 1. Extracellulaire: hydrophiles (glycosylé), site de reconnaissance et fixation spécifique du ligand. 2. Transmembranaire: séquences hydrophobes. 3. Intracellulaire: Domaine fonctionnel (transduction du signal). On distingue 3 grands types de récepteurs membranaires: • Récepteurs couplés aux protéines G • Récepteurs enzymes • Récepteurs canaux ioniques.

I. Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

I. Les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG)

Effecteur primaire (enzymes , canaux ioniques) Seconds messagers

Effecteur primaire (enzymes , canaux ioniques) Seconds messagers

Diversité des stimuli capables d’activer les RCPG. Les RCPG sont capables de reconnaitre des

Diversité des stimuli capables d’activer les RCPG. Les RCPG sont capables de reconnaitre des ligands extrêmement variés (photons, ions, molécules odorantes, peptides, lipides, protéines…).

 • Exemple 1 : Voie adénylate cyclase-AMPcyclique. Adénylate cyclase ATP Réponses cellulaires Protéines

• Exemple 1 : Voie adénylate cyclase-AMPcyclique. Adénylate cyclase ATP Réponses cellulaires Protéines kinases AMPc Dépendantes AMPc (2 nd messager)

2. Les récepteurs enzymes (à activité enzymatique) premier messager Second messager, amplification

2. Les récepteurs enzymes (à activité enzymatique) premier messager Second messager, amplification

Exemple 2 : Voie de signalisation par la phospholipase C Acétylcholine Second messager Cascade

Exemple 2 : Voie de signalisation par la phospholipase C Acétylcholine Second messager Cascade de phosphorylation Second messager Réponses cellulaires

2. Les récepteurs à activité enzymatique (récepteurs enzymes) üIls possèdent un seul domaine transmembranaire,

2. Les récepteurs à activité enzymatique (récepteurs enzymes) üIls possèdent un seul domaine transmembranaire, un domaine extracellulaire glycosylé et un domaine intracellulaire à activité enzymatique (ou associé à une enzyme) Existe 4 grandes classes de récepteurs enzymes: a) les récepteurs à activité kinase (Tyrosine, sérine/thréonine) b) les récepteurs à activité phosphatase (Tyrosine, sérine/thréonine). c) Les récepteurs couplés aux kinases(Tyrosine, histidine) c) les guanylates cyclases transmembranaires (synthèse de GMPc).

les récepteurs à activité tyrosine kinase (EGF : Epidermal growth factor. PDGF : Platelet

les récepteurs à activité tyrosine kinase (EGF : Epidermal growth factor. PDGF : Platelet Derived GF. NGF : Nerve GF. IGF-1 : Insulin-like GF 1).

Facteurs de croissance Dimerisation Autophosphorylation

Facteurs de croissance Dimerisation Autophosphorylation

Récepteur de l’insuline autophosphorylation Tyrosine kinase activéé

Récepteur de l’insuline autophosphorylation Tyrosine kinase activéé

Cascade de phosphorylation Réponses cellulaires

Cascade de phosphorylation Réponses cellulaires

Récepteur à activité guanylate cyclase Réponses cellulaires: Ouverture de canaux ioniques Activation d’enzymes cytosoliques

Récepteur à activité guanylate cyclase Réponses cellulaires: Ouverture de canaux ioniques Activation d’enzymes cytosoliques Et autres……. Second messager

3. Les récepteurs canaux ioniques ligands -dépendants Se sont des canaux ioniques ligand –dépendant,

3. Les récepteurs canaux ioniques ligands -dépendants Se sont des canaux ioniques ligand –dépendant, qui constituent une superfamille de récepteurs multimériques, dont chaque monomère possède 4 domaines transmembranaires (exemples: A. Choline, sérotonine, GABA…. )

Récepteur nicotinique musculaire de l’Acétylcholine

Récepteur nicotinique musculaire de l’Acétylcholine