1. Neurones, glie et système nerveux (partie 1) Flashcards

1
Q

qu’est-ce que le syst nerveux

A

réseau organisé de tissu nerveux

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2
Q

le SN est le principal système de (3)

A

contrôle
régulation
communication

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3
Q

deux types de tissus nerveux

A

cellules nerveuses/neurones

cellules de soutien/cellules gliales/névroglie/glie

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4
Q

identifie la cellule au nom: je suis une unité structurale et foncitonnelle du SN

A

cellules nerveuses/neurones

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5
Q

définit la cellule nerveuse

A

une unité structurale et fonctionnelle du SN

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6
Q

spécialité des neurones

A

transmettre des signaux électriques

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7
Q

nombre de neurones dans l’organisme

A

100 milliards

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8
Q

identifie la définition au nom: cellule soutenant l’Architecture et le métabolisme du SN

A

cellules de soutien/cellules gliales/névroglie/glie

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9
Q

cellules de soutien/cellules gliales/névroglie/glie

A

cellules soutenant l’Architecture et le métabolisme du SN

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10
Q

particularité des cellules soutenant l’Architecture et le métabolisme du SN

A

incapables d’émettre des signaux électriques (x10 le nombre de neurones)

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11
Q

3 fonctions du système nerveux

A

recevoir l’info sur l’Environnement et sur l’organisme

traiter l’information

déclencher les réactions de l’organisme pour réagit de façon optimale

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12
Q

type de rx que le SN peut traiter

A

rx motrices conscientes et inconscientes

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13
Q

V ou F, les neurones et la glie ont des organites cellulaires différentes

A

faux

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14
Q

organites des cellules nerveuses et névroglie

A

réticulum endoplasmique
appareil de Golgi
Mitochondries
Vésicules
Cytosquelette

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15
Q

V ou F, l’organisation des organites est la même dans toutes les neurones

A

F, elle peut varier dans certaines régions de la cellule

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16
Q

où retrouve-t-on les mitochondries ?

A

synapses

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17
Q

je suis absent des axones et des dendrites

A

réticulum endoplasmique

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18
Q

distribution des organites dans le réticulum endoplasmique

A

absent des axones et dendrites

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19
Q

définition du cytosquelette

A

réseau de protéines dans le cytoplasme de toute cellule

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20
Q

réseau de protéines dans le cytoplasme de toute cellule

A

cytosquelette

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21
Q

V ou F, le cytosquelette est une polymérisation de monomères

A

V

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22
Q

composants du cytosquelette

A
  • microfilaments d’actine
  • filaments intermédiaires
  • microtubules
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23
Q

synonyme de filaments intermédiaires dans le cytosquelette

A

neurofilaments

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24
Q

synonyme de microtubules

A

neurotubules

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25
Q

V ou F, les protéines formant le cytosquelette des neurones sont uniquement présente dans les neurones

A

Faux, on les retrouve dans d’autres cellules aussi

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26
Q

avantages de l’organisation particulière des composants du cytosquelette dans les neurones (3)

A

stabilité, bon fonctionnement des prolongements neuronaux et jonctions synaptiques

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27
Q

fonctions du cytosquelette (4)

A

1- croissance des axones et dendrites
2- trafic membranaire
3- positionnement des composants de la membrane, des organites et des vésicules
4- processus d’Endo- et d’exocytose -> synapse

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28
Q

je suis constitués de 13 protofilaments

A

microtubule (neurotubules)

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29
Q

constituants des protofilaments

A

pairs de sous-unités alpha et beta tubuline (enzyme GTPase) organisées de manière linéaire

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30
Q

neurotubule est un polymère ou monomère

A

hétéropolymère

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31
Q

peu après la polymérisation, que se passe-t-il au neurotubule

A

le GTP est hydrolysé en GDP

le protofilament a tendance à se dépolariser spontanément

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32
Q

qu’Est-ce qui donne la stabilité aux protofilaments

A

protéines associées aux microtubules (MAP)

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33
Q

rôle du MAP (microtubule associated protein) sur le protofilament

A

induisent la polymérisation et l’assemblage des microtubules

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34
Q

étapes brèves de la formation du microtubule

A

1-Polymérisation
2- GTP hydrolysé en GDP
3- Protofilament se dépolarise spontanément
4- MAP donne de la stabilité aux protofilaments
5- polymérisation est produite
6- assemblage des microtubules

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35
Q

où retrouve-t-on les MAP2

A

DENDRITES

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36
Q

où retrouve-t-on les MAP-tau

A

axones

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37
Q

fonction principale des microtubule

A

transit de molécules et d’organites le long des prolongations nerveuses

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38
Q

filament de 10 nm spécifiques aux cellules

A

filaments intermédiaires

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39
Q

quelle constituant du cytosquelette est un filament intermédiaire

A

neurofilament

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40
Q

qu’Est-ce qui fait d’un filament un filament intermédiaire

A

diamètre est intermédiaire entre les filaments d’Actine de 6nm et ceux de myosine de 15 nm

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41
Q

neurofilament (NF) sont quel type de mono ou polymères

A

hétéropolymères

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42
Q

composants des neurofilaments

A

4 sous-unités (parenthèse = vrai nom)
- NF-Léger (NF-L)
- NF-Moyen (NF-M)
- (NF-H) NF-lourd
- (a-internexine) ou (périphérine)

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43
Q

rôle des neurofilaments (2)

A
  • soutient structurel aux géométries asymétriques des neurones
  • expansion radiale des axones myélinisés
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44
Q

importance de l’expansion radiale des axones myélinisés dans les neurofilaments

A

vitesse de conduction nerveuse efficace

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45
Q

les NF sont nombreux dans

A

les axones

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46
Q

les NF sont peu nombreux dans

A

dendrites
corps de neurones

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47
Q

que font les NF dans les axones

A

lieu où les NF se croisent et s’interconnectent largement avec d’autres composants du cytosquelette

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48
Q

décrit les NF dans les dendrites ou les corps de neurones

49
Q

que sont les microfilaments d’actine

A

polymères de l’actine globulaire (actine G, Béta, Gamma) assemblés en double hélice

50
Q

lieu ou on localise les microfilaments (Actine F)

A

près de la membrane cellulaire

51
Q

je suis en association avec d’autres protéines (nombreuses)

A

microfilaments (Actine F)

52
Q

je forme un réseau très dense

A

microfilaments (Actine F)

53
Q

rôle du microfilaments (Actine F)

A

formation des éléments pré et post synaptiques

54
Q

participation des microfilaments (actine F)

A

participe au transit de molécules et d’organites le long des prolongations nerveuses

55
Q

définit le péricaryon

A

cytoplasme de la cellule nerveuse

56
Q

synonyme de péricaryon

57
Q

deux types de prolongements de fibres nerveuses

A

axone
dendrites

58
Q

rôle des axones

A

envoyer l’info (role de centrifugeuse)

59
Q

rôle des dendrites

A

centripète -> recoit l’info

60
Q

rôle de la gaine de myéline

A

accélère la vitesse de propagation des influx nerveux

61
Q

qui est enrobé par des gaines de myélines enroulées serrées

62
Q

composantes du corps neuronal

A

noyau
organites
- réticulum endoplasmique rugueux
- appareil de golgi
- nombreuses mitochondries
- microtubules et neurofilaments

63
Q

je suis le centre fonctionnel du neurone

A

corps neuronal

64
Q

diamètre du corps neuronal

A

5-125 micromètres

65
Q

longueur axone

A

1mm à > 1m

66
Q

diamètre de l’axone

A

1-20 micromètre

67
Q

d’ou sort l’Axone

A

sort du corps neuronal par le cône d’émergence ou segment initial

68
Q

V ou F, les axones ne peuvent pas donner des branches collatérales

69
Q

Collatérales récurrentes def

A

collatérales de l’Axone peuvent venir réinnerver le corps cellulaire duquel elles émergent

70
Q

arborisation terminale

A

bout des axones ( nombre variables de ramifications)

71
Q

qu’est-ce qu’on retrouve au bout de l’Arborisation terminale)

A

bouton terminale/dilatation donnant une synapse

72
Q

deux types de transport selon le sens de mouvement (axone)

A

transport antérograde
transport rétrograde

73
Q

transport du corps cellulaires aux terminaisons nerveuses

A

transport antérograde

74
Q

transport antérograde

A

transport du corps cellulaires aux terminaisons nerveuses

75
Q

transport rétrograde

A

des terminaisons nerveuses vers le corps cellulaire

76
Q

transport des terminaisons nerveuses vers le corps cellulaire

A

transport rétrograde

77
Q

3 types de sous-transport dans le transport rétrograde

A

rapide, lent, intermédiaire

78
Q

type de transport transportant les mitochondries

A

transport à vitesse intermédiaire

79
Q

type de transport de renouvellement des protéines axonales -> cytosquelette

A

transport lent

80
Q

type de transport de vésicules formées dans l’Appareil de golgi

A

transport rapide

81
Q

je suis un type de transport se faisant le long de microtubule

A

transport rapide (Antérograde)

82
Q

avantage/rôle du transport rapide (antérograde)

A

ce transport apporte des protéines de membrane, des enzymes de synthèse, des neurotransmetteurs et des précurseurs de neurotransmetteurs

83
Q

ce transport apporte des protéines de membrane, des enzymes de synthèse, des neurotransmetteurs et des précurseurs de neurotransmetteurs

A

transport rapide (antérograde)

84
Q

le transport rapide est dû à quel enzyme ?

A

kinésine (ATPase)

85
Q

rôle de la kinésine (ATPase)

A

permet le mouvement des vésicules le long de microtubules

86
Q

rôle du transport rétrograde

A

éliminer les déchets
transport des vésicules (larges) le long de microtubules

87
Q

le transport rétrograde, ce mouvement est dû à quoi

88
Q

rôle de la dinéine

A

retour au corps neuronal de molécules de membrane pour être dégradées dans les lysosomes

89
Q

quelle type de molécule utilise le transport rétrograde

A

molécules captées par endocytose

90
Q

constitution de la gaine de myéline

A

apposition des faces externes de la membrane plasmique des oligodendrocytes ou des cellules de Schwann

et

par l’apposition des faces internes, suivie de l’Extrusion du cytoplasme

91
Q

j’Accélère la vitesse de propagation des influx nerveux

A

gaine de myéline

92
Q

les membranes des dendrites appartiennent à quel zone

A

zone réceptrice de la surface neuronale

93
Q

que peuvent porter les dendrites

A

petites (2 micromètres) évaginations flucturantes ou épines

94
Q

je suis souvent très ramifiée et mon calibre tend à diminuer à distance du corps neuronal

95
Q

qu’ont les dendrites qui leur permettent de faire la synthèse de protéine

A

ribosomes libres

96
Q

3 zones du neurones

A

zone réceptrice
zone conductrice
zone effectrice

97
Q

nombre d’Afférences =

A

degré de convergence

98
Q

nombre de cibles (zones) =

A

degré de divergence

99
Q

4 types de morphologies des neurones

A

neurone unipolaire
bipolaire
multipolaire
pseudounipolaire

100
Q

INTERNEURONES

A

AXONE COURT

101
Q

NEURONES DE PROJECTION

A

AXONE LONG

102
Q

caractéristique de l’axone court

A

caractéristiques des circuits locaux

103
Q

caractéristique de l’axone long

A

s’étendent jusqu’à des cibles éoignées

104
Q

je transmet des signaux électriques

105
Q

comment les axones transmettent des signaux électriques

A

potentiel dAction

106
Q

qu’Est-ce qu’un potentiel d’Action

A

changeents tout ou rien du potentiel électrique de membrane du neurone qui transmet l’info d’un endroit à un autre du SN

107
Q

Transmission synaptique def

A

processus chimique et électrique par lequel l’information codée par les potentiels d’action est communiqué à la cellule suivante de la voie nerveuse

108
Q

éléments de la synapse

A

a- terminaison du neurone présynaptique
b- membrane du neurone post-synaptique

109
Q

éléments de la membrane du neurone post-synaptique

A

mitochondrie
vésicule synaptique
autorécepteur
fente synaptique
récepteur postsynaptique
canal calcium
exocytose d’une vésicule
neurotransmetteur recapturé

110
Q

V ou F, les neurones peuvent fonctionner seules

111
Q

comment sont organisés les neurones

A

en ensembles ou circuits neuraux qui traitent certains types spécifiques d’informations

112
Q

deux types d’informations que les circuits neuraux vont traiter

A

sensation et perception
mouvement et comportements

113
Q

neurophile def

A

connexions synaptiques constituant un circuit

114
Q

où se font les neurophiles

A

au sein d’un entrecroisement de terminaisons axoniques, de dendrites, de synapses et d’expansions gliales

115
Q

constituants fondamentaux de tous les circuits neuraux

A

neurones afférents
neurones efférents
interneurones

116
Q

neurones efférents aggissent de où à où

A

spinal cord/brain to les périphéries

117
Q

neurones afférents agissent d’où à où

A

périphérie vers le cerveau/spinal chord

118
Q

exemple simple de circuit neural

A

cellules qui participent au réflexe myotatique spinal : le réflexe rotulien