1.5.1.2 Le neurone (level 2) Flashcards

Pour approfondir

1
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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2
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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3
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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4
Q

Vrai / Faux :
dans le cytoplasme des neurones, 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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5
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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6
Q

Quelle est la particularité des neurones des ganglions sympathiques ?

A

Ils peuvent avoir un noyau double

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7
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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8
Q

Quel est l’autre nom de la fente synaptique ?

A

La fente synaptique s’appelle aussi fissure synaptique

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9
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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10
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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11
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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12
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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13
Q

Compléter et légender le schéma

A

Cellules gliales du SNC de mammifère

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14
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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15
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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16
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

17
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

18
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
19
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
20
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.

21
Q

Expliquer le concept du potentiel de repos d’un neurone

A
  • valeur : -60 à -80 mV
  • [Na+] MEC > [Na+] intracellulaire => gradient de [NA+]° 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 [K+]° 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

22
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
23
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).

24
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

25
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

26
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.

27
Q

Qu’est ce qu’un segment internodal ?

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)

28
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+

29
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

30
Q

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

A
  • Le potentiel postsynaptique (PPS) 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.
31
Q

Quels sont les 2 types de PPS ?

potentiels postsynaptiques

A

PPSE = potentiel postsynaptique excitateur
PPSI = potentiel postsynaptique inhibiteur

32
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.