1.5.1.2 Le neurone (level 1) COPY Flashcards

Fondamentaux à retenir (selon moi !)

1
Q

Qu’est-ce le péricaryon ?

A

Péricaryon = corps d’un neurone

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2
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 3 caractéristiques du neurone bipolaire

A

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

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Q

Citer 3 caractéristiques du neurone pseudo-unipolaire

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

Citer 3 caractéristiques du neurone multipolaire :

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

Citer 4 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
  • 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 ?
- 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

Citer 3 types de neurones en fonctions de leurs caractères particuliers

A
  • Neuromélanocytes = neurone pigmentaire de la peau
  • Neurones sécréteurs (ex. secréteurs d’hormones dans l’hypothalamus)
    Neurone amacrine : pas d’axone, que des dendrites. Recois et transmets les excitations, transmet l’influx nerveux dans les 2 sens (certaines C. de la rétine par ex.)
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10
Q

Rôle majeur des dendrites d’un neurone

A

réception des signaux

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11
Q

Rôle majeur de l’axone d’un neurone

A

transmission des signaux

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12
Q

Qu’est ce que les gangliosides ?

A

Gangliosides :
* Glycolopides
* Composés d’acide sialique
* En abondance dans la membrane cellulaire
* Favorise les échanges entre le MEC et le cytoplasme

MEC = milieu extra cellulaire

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13
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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14
Q

Vrai / Faux :
dans le cytoplasme, le REG est-il très abondant ?

A

Vrai : le REG assemble et transporte les protéines destinées aux membanes et à la sécrétion

Peu de REL (synthèse des lipides et métabolisme des sucres)

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15
Q

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

A
  • mouvement rendu possible par les neurotubules et les neurofilaments
  • flux orthograde / antérograde (vers les extrémités du neurone)
  • Flux rétrograde (vers le corps cellulaire)

permet le transport des organites et vésicules dans la cellule

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16
Q

Quels sont les 4 organites les plus développés dans un neurone ?

A
  • Dans le noyau, le nucléole est de grande dimension et sa taille augmente avec l’activité du neurone (synthèse ARN)
  • REG ( Ribosomes = fabrication chaines protéiques, REG : assemblage et tranasport des protéines)
  • App. de Golgi (maturation des protéines)
  • Mitochondries (petites et rondes)
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17
Q

Quelle est la particularité des neurones des ganglions sympathiques ?

A

Ils peuvent avoir un noyau double

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18
Q

Où trouve-t-on des dendrites très longues ?

A

dans les neurones pseudo-unipolaires des ganglions spinaux et craniens

Sinon elles sont plutot généralement courtes

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19
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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20
Q

Annoter et légender le schéma

A
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21
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

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22
Q

Quel est le rôle de la synapse

A

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

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23
Q

Quel est l’autre nom de la fente synaptique ?

A

La fente synaptique s’appelle aussi fissure synaptique

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24
Q

Quels sont les 2 types fonctionnels de synapses?

A

**Synapses électriques : **
-transmission par canaux ioniques
pas de NT
- parties pré et post synaptiques très proches : 2 à 4 nm
- situées dans certains noyaux du SNC

**Synapses vésiculaires / chimiques : **
- transmission par neurotransmetteurs (NT)
- fente synaptique de 20 à 30 nm
- symétriques ou asymétriques en fonction du matériel électrodense

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25
Q

Taille de la fente synaptique dans les synapses vésiculaires et électriques ?

A

Synapses éléctriques : 2 à 4 nm
Synapses vésiculaires : 20 à 30 nm

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26
Q

Pourquoi parle-t-on de synapse symétrique?

A

On parle de synapse symétrique lorsque le matériel électrodense dans la partie présynaptique et de meme épaisseur que celle du matériel électrodense en face interne de la partie postynaptique.

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27
Q

Qu’est ce que contient la fente synaptique ?

A

La fente synaptique contient la substance intrafissurale, de nature protéique, et les NT lors du transfert d’information.

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28
Q

Citer 4 types de connexions synaptiques

svt la zone de contact des boutons présynaptiques sur le neurone postsyn

A

Synapses :
- axo-dendritiques
- axo-somatiques
- axo-axoniques
- somato-dendritiques
- somato-somatiques
- dendro-dendritiques

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29
Q

où naissent les potentiels d’action ? Pourquoi ?

A

Les PA naissent dans le segment initial de l’axone car il s’agit de la zone où le seuil d’excitabilité est le plus bas.

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30
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.
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31
Q

Compléter et légender le schéma

A

Cellules gliales du SNC de mammifère

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32
Q

Qui suis-je :
- je n’existe que dans le SNC
- je tapisse le canal central de la ME et les cavités de l’encéphale
- Je participe à l’élaboration du liquide cérébro-spinal
- mes cils assurent la circulation du liquide cérébro-spinal

A

Je suis un épendymocyte

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33
Q

Quels sont les 2 types d’astrocytes et où les trouve-t-on ?
Quel est leur rôle?

A
  • Astrocytes protoplasmiques : SG du SNC
  • Astrocytes fibreux : SB du SNC
    Rôles :
    1. soutien structural des neurones
    1. Régulation des concentrations extracellulaires d’ions et NT
    1. Stimulation de la dilatation des vaisseaux sg à proximité des neurones actifs pour favoriser l’activité neuronale
    1. Maitrise de l’env. chimique extracellulaire du SNC car les astrocytes sont les principaux constituants de la barrière hémato-encéphalique.
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34
Q

Qui suis-je :
On ne me trouve que dans le SNC
Je participe au métabolisme des neurones
je forme la gaine de myéline autour de plusieurs axones

A

Je suis l’oligodendrocyte

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35
Q

Quelles sont les différences entre oligodendrocyte et cellule de Schwann?

A

Oligodendrocyte : dans le SNC, peut myéliniser plusieurs axones, noyau à distance de l’axone.
Cellule de Schwann : dans le SNP, ne peut myéliniser qu’un seul axone, noyau “pris” dans la gaine de myéline de l’axone.

cellule de Schwann = neurolemmocyte

36
Q

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

A

neurolemmocyte

37
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.

38
Q

Aspect et fonction des microgliocytes ? Où les trouve-t-on ?

A
  • Petites cellules pourvues de longues branches ramifiées
  • Role immunitaire phagocytaire
  • Situées dans le SNC, dans le prolongement des astrocytes et oligodendrocytes, pas au contact des corps neuronaux
39
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 faux : pas de noyau au niveau (en rouge) au niveau de la gaine de myéline pour les oligodendrocyte. A noter que oligodendrocyte (SNC) et neurolemmocytes (SNP) ne peuvent pas etre présent en meme temps puisque séparés dans le SNC et SNP !!
40
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.

41
Q

Grace à quelles propriétés (2) la gaine de myéline est-elle isolante ?

A
  • elle forme une lame composée de multiples couches concentriques d’oligodendrocyte ou de neurolemmocytes
  • est riche en lipides et est donc hydrophobe
42
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.
43
Q

Vrai / faux : il existe une couche d’oligodendrocytes à la surface des fibres amyéliniques ?

A

Vrai.
Le processus myélinisateur de l'oligodendrocyte ne se fait que sur les fibres myéliniques et forme une large lame enroulée de façon concentrique autour de la fibre, qui est absente sur les fibres amyéliniques, bien qu'elles soient en contact avec une fiche couche d'oligodendrocytes.

44
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)
45
Q

Explique le concept du potentiel de repos d’un neurone

A
  • valeur : -60 à -80 mV
  • [Na+] intracellulaire < [Na+] MEC => gradient de [C]° du MEC vers l’intérieur de la cellule, mais très peu de canaux à Na+ ouverts, donc peu de mouvement ionique de Na+
  • [K+] intracellulaire > [K+] MEC => gradient de [C]° de l’interieur de la cellule vers le MEC, nombreux canaux ioniques spécifiques à K+ ouverts => sortie passive mais importante de K+, crée un déficit de charges positives
    => charge négative nette sur la face interne de la MP par les ions Cl- qui restent dans le cytoplasme (permeabilité membranaire très faible)
    ==> Atteinte du potentiel d’équilibre lorsque le gradient électrique (rapport K+/Cl- dans la cellule) compense le gradient chimique de K+ de part et d’autre de la membrane plasmique.
  • La pompe ATPase Na/K dépendante génère et maintien les gradients ioniques de Na+ et K+ en pompant activement K+ à l’interieur de la cellule et en expulsant Na+ dans le MEC contre leurs gradients électrochimiques respectifs.

MP = membrane plasmique
MEC = milieu extra cellulaire
Potentiel de membrane = différence de charge électrique de part et d’autre de la MP

46
Q

Qu’est ce que la polarisation de la membrane plasmique ?

A

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

47
Q

Citer les 4 types de canaux protéiques de transfert ionique transmembranaire

A
  • Transfert passif à ouverture non contrôlée : Canaux ioniques passifs
  • Canaux tensiodépendants (donc à ouverture contôlée) passifs (au nv des axones)
  • Canaux chimiodépendants (donc à ouverture contôlée) passifs (au nv des synapses)
    => transport selon le gradient électrochimique de l’ion
  • Pompes ATPases actives => transport possible contre le gradient électrochimique
48
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

49
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.

50
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.

51
Q

Compléter et légender le schéma (traits rouges)

A

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

52
Q

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

A

Phase 2 : Dépolarisation
Sous l’effet du stimulus, les vannes d’activation de certains canaux tensio-dépendants à Na+ s’ouvrent, les ions Na+ entrent dans le neurone, la membrane se dépolarise.

53
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.
- Toutes 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

54
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

55
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)

56
Q

Différences entre période réfractaire absolue (PRA) et relative (PRR)?

A

**PRA : **
- Impossibilité de dépolariser la fibre car elle l’est déjà
- Lors des phases de dépolarisation et repolarisation
**PRR : **
- Possibilité de dépolariser la fibre car elle est repassée sous le seuil critique de dépolarisation
- Lors de la phase d’hyperpolarisation
- Implique que l’excitation soit suffisante pour “compenser” l’hyperpolarisation (membrane rendue plus négative qu’au repos).

57
Q

Définir le terme “polarisation”

A

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

58
Q

Définir le terme “dépolarisation”

A

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

59
Q

Définir le terme “repolarisation”

A

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

60
Q

Définir le terme “hyerpolarisation”

A

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

61
Q

Quelle est la vitesse de conduction de l’influx nerveux dans les fibres amyéliniques :
0.5 à 3 m/s
2.5 à 18m/s
50m/s ?

A

la vitesse de conduction de l’influx nerveux dans les fibres amyéliniques est de 0.5 à 3m/s

62
Q

Quelle est la vitesse de conduction de l’influx nerveux dans les fibres myélinisées :
pour les fibres les plus minces ?
Pour les fibres les plus épaisses ?

A

La vitesse de conduction de l’influx nerveux dans les fibres myélinisées est de :

pour les fibres les plus minces : 2.5 à 18m/s
Pour les fibres les plus épaisses : jusqu’à 130m/s

63
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

64
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

65
Q

Sur les fibres myélinisées, où sont répartis les canaux ioniques voltage dépendants ?

A

On les trouve principalement au niveau de Ranvier, il y en a très peu au niveau des segments internodaux.

66
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

67
Q

Qu’est ce qu’un segment intermodal ?

A

Un segment internodal est :
- un segment de fibre nerveuse
- isolé par une gaine de myéline
- définit entre 2 noeuds de Ranvier
- porte peu de canaux voltage-dépendants (concentrés au niveau des noeuds de Ranvier)

68
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

69
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).
70
Q

Expliquer le mécanisme de transmission synaptique

A

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

71
Q

Quel type de canaux électrodépentants s’ouvrent lorsque les PA arrivent au niveau des vésicules synaptiques : canaux à Na+ ou canaux à Ca2+ ?

A

Ce sont des canaux à Ca2+

72
Q

Qu’advient-il du neurotransmetteur après sa fixation sur les protéines canaux chimio-dépendantes du neurone post-synaptique?

3 cas de figure

A

Le NT peut etre :
- endocyté dans le bouton présynaptique pour réutilisation
- subir une digestion enzymatique
- subir l’addition d’un groupement chimique qui le rend inactif

73
Q

Le potentiel postsynaptique est-il un potentiel d’action ou un potentiel gradué ? Pourquoi ? Comment se comporte-t-il ?

A
  • Le potentiel postsynaptique est un potentiel gradué :
  • son amplitude dépend de de la quantité de neurotransmetteur libéré et d’autres facteurs.
  • Le PPS diminue à mesure qu’il s’éloigne de la synapse.
74
Q

Quels sont les 2 types de PPS ?

potentiels postsynaptiques

A

PPSE = potentiel postsynaptique excitateur
PPSI = potentiel postsynaptique inhibiteur

75
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 à une même synapse) pour produire un effet cumulatif pour produire une dépolarisation jusqu’au seuil d’excitation de la membrane.
76
Q

Qu’est ce que la sommation spatiale ?

A

c’est l’addition de PPSE produits simultanément par des synapses différentes sur un même neurone.

77
Q

Comment se crée un PPSI ?

A
  • stimulation d’un neurone post-synaptique, qui provoque
  • une entrée d’ions K+ ou Cl- entrent dans la cellule, induisant
  • une hyperpolarisation de la membrane plasmique
  • rendant la dépolarisation de la membrane plus difficile.
78
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
79
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

80
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

81
Q

Citer 3 neurotransmetteurs

A
  • Acétylcholine (Ach)
  • noradrénaline
  • dopamine
82
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

83
Q

Qu’est ce qu’un nerf ?

A

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

84
Q

Qu’est ce qu’une synapse ?

A
  • Région d’interaction entre deux cellules nerveuses qui permet le passage d’un signal.
  • 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.
  • permet le passage d’une information d’un neurone à un autre ou d’un neurone à une cellule effectrice
85
Q

De quelle nature est le message nerveux ?

A
  • électrique le long de l’axone
  • chimique ou électrique au niveau de la synapse.
86
Q

Citer les 3 éléments constituant une synapse

A
  • bouton synaptique du neurone présynaptique
  • fente synaptique
  • neurone ou cellule postsynaptique
87
Q
A