1.5.1.2 Le neurone (level 1) Flashcards

Fondamentaux à retenir (selon moi !)

1
Q

Qu’est-ce le péricaryon ?

A

Péricaryon = corps d’un neurone

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Q

Que contiennent principalement la SG et les ganglions ?

A

le corps des neurones

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3
Q

Citer les 4 classes structurales de neurones (classement morphologique selon le nombre de neurofibres)

A

Bipolaire
pseudo-unipolaire
multipolaire
Amacrine

les neurones amacrines n’ont pas d’axone mais uniquement des dendrites

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4
Q

Citer 2 caractéristiques du neurone bipolaire

A

Neurone bipolaire :
* 1 dendrite et 1 axone
* Type primitif
* BONUS : que les neurones dérivés des placodes sensorielles chez l’adulte

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5
Q

Citer 3 caractéristiques du neurone pseudo-unipolaire

A
  • Emet un seul prolongement
  • Caractéristique des nerfs craniens et spinaux
  • BONUS : Dérive de neuroblastes bipolaires
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6
Q

Citer 2 caractéristiques du neurone multipolaire :

A
  • Prolongements multiples
  • 1 seul axone, les autres = dendrites
  • Tous les neurones du SNC et ganglions du SNP
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7
Q

Citer 2 caractéristiques du neurone amacrine :

A
  • Pas d’axone mais des dendrites multiples
  • Reception et transmission des infos
  • Condution de l’influx nerveux dans les 2 sens
  • BONUS : Dans la rétine et des grains internes du bulbe olfactif
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8
Q

Quel type de neurones est caractéristique :
- des neurones du SNC et des ganglions du SNV ?
- des nerfs craniens et spinaux ?
- (BONUS) des grains internes du bulbe olfactif ?

A
  • neurones du SNC et des ganglions du SNV : neurones multipolaires
  • neurones des nerfs craniens et spinaux : neurones pseudo-unipolaires
  • neurones des grains internes du bulbe olfactif : neurones amacrines (on en trouve auss au nv de la rétine)
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9
Q

Rôle majeur des dendrites d’un neurone

A

réception des signaux

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10
Q

Rôle majeur de l’axone d’un neurone

A

transmission des signaux

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11
Q

Citer 2 propriétés qui varient avec les particularités régionales de la membrane plasmique :

A
  • La composition chimique
  • Les propriétés physiologiques
    varient avec les particularités régionales de la membrane plasmique
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12
Q

Par quel moyen se fait le flux axonique ?
Dans quels sens ?

A

Flux axoplasmique qui consiste en un transport d’organites ou de vésicules du corps cellulaire aux synapses ou des synapses au corps cellulaire.
- mouvement rendu possible par les neurotubules et les neurofilaments
- flux orthograde / antérograde (vers les extrémités du neurone)
- Flux rétrograde (vers le corps cellulaire)

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13
Q

En fonction de quoi varie le nombre de dendrites d’un neurone ?

A

Le nombre de dendrite d’un neurone varie en fonction du nombre de neurones voisins établissant une connexion.
Si le nombre de connexions diminue, les dendrites inutilisées s’atrophient.

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14
Q

Annoter et légender le schéma

A
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15
Q

Quel est l’autre nom du colliculus ? où est il situé ?

A

Cone d’émergence, =
Zone d’un neurone dans laquelle l’axone prend naissance (le PA se crée dans le segment initial de l’axone, adjacent au cone d’émérgence)

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16
Q

Quel est le rôle de la synapse

A

la synapse est le lieu de transmission de l’excitation, par exemple
- d’un neurone à l’autre, ou
- d’un neurone à un muscle strié squeletique

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17
Q

Qu’est ce que contient la fente synaptique ?

A

La fente synaptique contient
des NT lors du transfert d’information
et (BONUS) de la substance intrafissurale de nature protéique

NT = neurotransmetteur

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18
Q

où naissent les potentiels d’action ?

A

Les PA naissent dans le segment initial de l’axone.

il s’agit de la zone où le seuil d’excitabilité est le plus bas.

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19
Q

En quoi est riche le corps de l’axone ? Quelle fonction cela permet-il d’accomplir ?

A
  • Le corps de l’axone, à la suite du segment initial, est riche en neurotubules et neurofilaments.
  • Ils permettent le transport des vésicules du corps du neurone vers les boutons présynaptiques(= flux axoplasmique)
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20
Q

Quel est l’autre nom de la cellule de Schwann ?

A

neurolemmocyte

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21
Q

Quelle est la composition de la myéline ?

A

70% de lipides, 30% de protides;
l’aspect laiteux blanc venant de la concentration en lipides.

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22
Q

Qu’est- ce que la névroglie ?

A

Tissu de soutien du système nerveux, qui entoure, soutient et isole les neurones.
Syn. : cellules gliales, macroglie

Note : la microglie est l’ensemble des macrophages du SNC, elle appartient à la névroglie.

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23
Q

Quels sont les 4 types de cellules qui composent la névroglie ?

névroglie = neuroglie = cellules gliales

A
  1. Ependymocytes
  2. Astrocytes (protoplasmiques - SG du SNC; fibreuses - SB du SNC)
  3. Oligodendrocytes (SNC) et neurolemmocytes (SNP)
    Note : Astrocytes + oligodendrocytes = macroglie
  4. Microgliocytes
attention : schéma partiellement faux : pas de noyau (en rouge) au niveau de la gaine de myéline pour les oligodendrocytes. A noter que oligodendrocytes (SNC) et neurolemmocytes (SNP) ne peuvent pas être présents en meme temps puisque l'un appartient au SNC et l'autre au SNP !!
24
Q

Quels sont les rôles de la névroglie ?

ou neuroglie, cellules gliales

A

Tissu conjonctif du SNC :
* Support physique (support et protection)
* Support métabolique (homéostasie du milieu extracellulaire)
* Support fonctionnel des neurones : modulation active de la fonction synaptique (modulation de l’activité synaptique, capture et destruction de certains NT)
=> Aussi essentielles que les neurones dans l’apprentissage et la mémorisation.

25
Q

Comment la gaine de myéline permet-elle d’accélérer la conduction du signal électrique ?

A
  • La gaine de myéline est composées de segments internodaux interrompus par un noeud de Ranvier où l’axone est à nu.
  • L’axone est isolé au niveau des segments internodaux
  • Conduction saltatoire d’un noeud de Ranvier à l’autre
  • Grande concentration de canaux ioniques qu niveau des noeuds de Ranvier.
26
Q

Citer les 3 grandes familles de récepteurs sensoriels et un ex.

A
  1. Récepteurs liés aux organes des sens (ex. R de la vue, de l’odorat, etc)
  2. R. cutanés de l’exterioception (R. proprioceptifs, nociceptifs, etc.)
  3. Corpuscules nerveux terminaux non encapsulés ( corp. de Merkel), à capsule mince (c. de Meissner, de Ruffini) ou à capsule épaisse (R. de pacini ou de Golgi)
27
Q

Définir le terme “polarisation membranaire”

A

différence de charge électrique de part et d’autre de la membrane plasmique créant ainsi un potentiel de membrane

Se produit lorsqu’il existe des différences de [C]° ioniques de part et d’autre de la membrane plasmique.
Au repos, la MP est chargée :
- négativement du coté cytoplasmique
- positivement du coté MEC

28
Q

Définir le terme “repolarisation de la membrane plasmique”

A

Retour de la membrane plasmique au potentiel de repos après la dépolarisation

29
Q

Définir le terme “hyperpolarisation”

A

Changement de potentiel de la membrane qui devient plus polarisée (plus négative) qu’au repos.

30
Q

Définir le terme “dépolarisation de la membrane plasmique”

A

Diminution du potentiel de la membrane plasmique, qui devient moins négative qu’elle ne l’est au repos

31
Q

Qu’est ce qu’une dépolarisation infralaminaire ?

A

Dans le neurone, c’est une dépolarisation ne dépasse pas le seuil d’excitabilité
Aucun PA n’est déclanché
Aucune réponse neuronale au stimulus

PA = potentiel d’action

32
Q

Vrai / faux :
Tous les neurones ont le même seuil critique ?

A

Faux, chaque neurone a un seuil critique (=seuil d’excitabilité) qui lui est propre.

33
Q

Qui suis-je ?
- je suis un type d’excitabilité neuronale
- je suis capable de déclancher un potentiel d’action
- je suis la condition de la règle du “tout ou rien”

A

Je suis une dépolarisation supraliminaire :
je suis générée lorsque l’excitabilité provoque un PA qui dépasse le seuil d’excitabilité du neurone mis en jeu.

34
Q

Compléter et légender le schéma (traits rouges)

A

Les différentes phases du potentiel d’action observées au niveau de l’axone

35
Q

Expliquer la phase 2 de l’évolution du potentiel d’action

A

Phase 2 : Dépolarisation sans création d’un PA (car encore sous le seuil de dépolarisation) :
pas d’ouverture des vannes d’activation des canaux tensio-dépendants

36
Q

Expliquer la phase 3 de l’évolution du potentiel d’action

A

Phase 3 : Dépolarisation et création du potentiel d’action
- Lorsque la valeur de la dépolarisation atteint le seuil de dépolarisation, le PA est crée.
- Les vannes des canaux tensio-dépendants à Na+ s’ouvrent.
- Le MIC devient positif par rapport au MEC.
- Période réfractaire absolue (PRA) car la fibre est déjà dépolarisée

MIC = milieu intra cellulaire / EC = milieu extra cellulaire

37
Q

Expliquer la phase 4 de l’évolution du potentiel d’action

A

Phase 4 : Repolarisation
- Les vannes d’inactivation des canaux tensio-dépendants à Na+ se ferment, plus d’entrée de Na+ dans le neurone.
- Les vannes d’activation des canaux tensio-dépendants à K+ s’ouvrent, les ions K+ sortent de la cellule.
- Le MIC redevient négatif.
- Période réfractaire absolue (PRA) car la fibre est déjà dépolarisée

38
Q

Expliquer la phase 5 de l’évolution du potentiel d’action

A

Phase 5 : Hyperpolarisation
- Les vannes d’inactivation des canaux à Na+ restent fermées mais certaines vannes d’activations à K+ sont encore ouvertes, créant une surconcentration d’ions K+.
- Période réfractaire relative (PRR)

39
Q

Qui suis-je :
- je suis un type de conduction de l’influx nerveux
- on ne me trouve que sur les fibres myélinisées
- Sans les noeuds de Ranvier, je ne pourrai pas avoir lieu

A

Je suis la conduction saltatoire

40
Q

Vrai ou faux :
il existe des segments internodaux sur les fibres amyéliniques

A

Faux : on ne les trouve que sur les fibres myélinisées, entre 2 noeuds de Ranvier

41
Q

Identifier le type de conduction nerveuse dans les 2 cas ci-dessous

A

En haut : propagation saltatoire sur une fibre myélinisée
En bas : propagation de proche en proche le long d’une fibre amyélinique

42
Q

Comment se propagent les potentiels d’action le long d’un axone ?

A
  • la propagation se fait par dépolarisation progressive (de proche en proche sur les fibres amyéliniques, ou saltatoire sur les fibres myélinisées)
  • la création d’un PA permet à la zone voisine d’atteindre le seuil d’excitabilité (par entrée d’ions Na+ au nv de canaux voltage dépendants) et de créer un nouveau PA.
  • La propagation est unidirectionnelle (du colliculus vers les terminaisons axonales), la période réfractaire de la membrane rendant impossible un retour en arrière

PA = potentiel d’action

43
Q

Citer 2 avantages de la conduction saltatoire

A
  • Rapidité
  • Economie d’énergie (évite la déperdition de l’influx et permet une transmission uniforme sur la longeur de la fibre).
44
Q

Expliquer le mécanisme de transmission synaptique

A

L’arrivée du PA dans le bouton synaptique provoque la libération des vésicules synaptiques dans la fente synaptique avec libération de leur contenu

bonus: l’augmentation de la [Ca2+] intracellulaire active la phosphorylation des protéines de liaison entre la MP et l’enveloppe des vésicules synaptiques et provoquant leur migration vers la membrane et la libération de leur contenu.

45
Q

Quels sont les 2 types de PPS ?

potentiels postsynaptiques

A

PPSE = potentiel postsynaptique excitateur
PPSI = potentiel postsynaptique inhibiteur

46
Q

Qu’est ce que la sommation temporelle ?

A
  • Généralement, un seul PPSE n’est pas assez intense pour permettre l’expasion de la dépolarisation de la membrane jusqu’au collicuus de l’axone.
  • Il faut une sommation temporelle ( = plusieurs PPSE qui se produisent coup sur coup au niveau d’une même dendrite ou corps neuronal) pour produire un effet cumulatif et créer une dépolarisation jusqu’au seuil d’excitation de la membrane.
47
Q

Qu’est ce que la sommation spatiale ?

A

c’est l’addition de PPS produits simultanément par les synapses de plusieurs neurones pré-synaptiques sur le même neurone post-synaptique

48
Q

Identifier les 4 situations :
* sommation spatiale des PPSE
* sommation spatiale du PPSE et du PPSI
* sommation temporelle des PPSE
* pas de sommation (stimulus infralaminaire)

A
49
Q

Vrai / faux :
un neurone peut produire différents types de neurotransmetteurs dans ses différents boutons synaptiques

A

Faux : un neurone ne produit qu’un seul et unique neurotransmetteur

50
Q

Vrai / faux :
un neurone ne peut etre réceptif qu’à un seul neurotransmetteur

A

Faux : un neurone est réceptif en différents sites à des neurotransmetteurs différents

51
Q

Citer 3 neurotransmetteurs

A
  • Acétylcholine (Ach)
  • noradrénaline
  • dopamine
  • adrénaline
  • sérotonine
  • glutamate
  • GABA
  • endorphines
52
Q

Qu’est ce qu’un neurone ?

A
  • Elément de base du système nerveux et du cerveau.
  • Cellule spécialisée dans la réception, le traitement, et la transmission de l’influx nerveux moteur ou sensitif vers d’autres cellules nerveuses du cerveau central ou périphérique.

neurone = neurocyte

53
Q

Qu’est ce qu’un nerf ?

A
  • Ensemble de fibres nerveuses (axones) myélinisées ou non
  • Véhicule l’information sensitive et motrice entre le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et le reste du corps
  • Appartient au SNP
54
Q

Qu’est ce qu’une synapse ?

A
  • Région d’interaction entre deux cellules nerveuses qui permet le passage d’un signal sous forme chimique ou électrique.
  • Elle comprend aussi les membranes.
  • Le plus souvent, la synapse se trouve entre le bouton synaptique d’un neurone présynaptique et la dendrite ou le corps cellulaire d’un neurone postsynaptique.
  • Le neurone postsynaptique transmet l’information sous forme électrique (PPS).
  • permet le passage d’une information d’un neurone à un autre ou d’un neurone à une cellule effectrice

PPS : potentiel post-synaptique

55
Q

De quelle nature est le message nerveux ?

A
  • électrique le long de l’axone
  • chimique ou électrique au niveau de la synapse.
56
Q

Citer les 3 éléments constituant une synapse

A
  • bouton synaptique du neurone présynaptique
  • fente synaptique
  • neurone ou cellule postsynaptique