2.4 Flashcards

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1
Q

Lorsqu’un neurone reçoit un stimulus adéquat, il génère un (…) le long de son (…)

A

Potentiel d’action, axone

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2
Q

Nommez les 5 ions chez l’être humain

A

K+, Na+, Cl-, Mg2+, Ca2+

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3
Q

La concentration des ions est identique d’un côté et de l’autre de la membrane des neurones. Vrai ou Faux?

A

Faux

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4
Q

De quoi sont formés les pompes et les canaux ioniques?

A

Protéines

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5
Q

'’Font circuler les substances contre un gradient de concentration’’ C’est quoi?

A

pompe

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6
Q

'’qui restent ouverts en tout temps’’

A

Canaux à fonction passive

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7
Q

nommez les 3 types de canaux actifs

A

-Canaux ligand-dépendants
-Canaux voltage-dépendants
-Canaux sensibles à d’autres stimulations

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8
Q

Les canaux ligand-dépendants sont présents ou?

A

les dentrites

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9
Q

Le cytosol contient plus de (…). Le liquide interstitiel contient plus (…)

A

K+, Na+

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10
Q

Comment pouvez-vous expliquer que le potentiel de repos est situé à -70 mV et pas à 0 mV?

A

Car la membrane est plus perméable au K+

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11
Q

quels sont les 2 types de signaux?

A

-Les potentiels gradués (courtes distances)
-Les potentiels d’action (longues distances)

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12
Q

La dépolarisation rend la surface interne de la membrane (plus ou moins) négative?

A

moins

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13
Q

L’hyperpolarisation rend la surface interne de la membrane (plus ou moins) négative?

A

plus

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14
Q

la dépolarisation provient de quoi?

A

d’un organe sensoriel ou d’un autre neurone transmetteur.

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15
Q

La dépolarisation accroît la probabilité de production d’un influx nerveux. Vrai ou Faux

A

Vrai

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16
Q

l’hyperpolarisation acroit la probabilité de production d’un influx nerveux. Vrai ou faux

A

faux

17
Q

Les potentiels gradués sont des modifications de (longue ou courte) durée du potentiel de membrane

A

courte

18
Q

potentiel d’action

A

C’est une brève inversion du potentiel de membrane

19
Q

un potentiel d’action dure combien de temps?

A

2-5 ms

20
Q

Ou se passe les potentiels gradués?

A

-Dendrites
-Corps cellulaire

21
Q

Ou se passe les potentiels d’actions

A

-Déclenchement au cône d’implantation
-Propagation le long de l’axone

22
Q

Phase 1

A

La phase 1 est l’état de repos.

Les canaux Na+ et K+ voltage-dépendants sont fermés.

Des potentiels gradués vont dépolariser le neurone, atteindre le seuil d’excitation (-55 mV) et déclencher un potentiel d’action.

23
Q

phase 2

A

-dépolarisation
-Les canaux voltage-dépendants Na+ s’ouvrent en premier (-40 mV).

La membrane devient de plus en plus perméable au Na+ car de plus en plus de canaux sodiques vont s’ouvrir (effet boule de neige par le voltage). Lorsque tous les canaux Na+ sont ouverts, la perméabilité au Na+ est 1000 fois plus grande qu’au repos.

Le voltage augmente alors pour atteindre plus de 30 mV.

24
Q

phase 3

A

-repolisation
-Plus lents, les canaux voltage-dépendants K+ vont aussi s’ouvrir sous l’influence du voltage (-20 mV).

Au pic du potentiel d’action, les canaux voltage-dépendants Na+ vont s’inactiver (vannes fermées du côté interne). On se rapproche du potentiel d’équilibre idéal du sodium ce qui met un frein à la dépolarisation (ENa+ ≈ +50 mV).

Par contre, nous sommes loin du potentiel d’équilibre du K+ et on observe une sortie importante des ions K+.

25
Q

phase 4

A

-hyperpolarisation
Comme les canaux voltage-dépendants K+ sont plus lents, ils restent aussi ouverts un peu plus longtemps.

Le potentiel de repos est dépassé, on observe une hyperpolarisation tardive.

Durant cette phase, les canaux Na+ sont tous fermés. Les canaux K+ se refermeront aussi graduellement.

26
Q

'’Les potentiels d’action, une fois déclenchés, sont tous identiques, quelle que soit l’intensité du stimulus.
Les potentiels d’action, une fois déclenchés, sont tous identiques, quelle que soit l’intensité du stimulus.’’ Vrai ou faux

A

Vrai

27
Q

Est-il possible de produire un potentiel d’action deux fois plus haut en stimulant 2 fois rapidement un même neurone? Vrai ou faux

A

faux

28
Q

C’est quoi la période réfractaires absolue?

A

la zone où il n’est pas possible pour le neurone de produire un autre potentiel d’action, peu importe l’intensité du stimulus.

29
Q

période réfractaire relative?

A

la zone où il est possible pour le neurone de produire un autre potentiel d’action.

30
Q

Ou est-ce que la vitesse de propagation est la plus lente?

A

Dans les organes internes (intestins, glandes, vesseaux sanguins)

31
Q

Plus l’axone est gros, plus l’influx nerveux est rapide. Vrai ou Faux

A

Vrai

32
Q

La myéline permet d’accélérer la vitesse de propagation du potentiel d’action jusqu’à 200-250ms. Vrai ou faux

A

Faux, jusqua 100-150ms

33
Q

C’est quoi la conduction saltatoire?

A

Les canaux sodiques voltage-dépendants sont concentrés aux nœuds de Ranvier et l’influx nerveux saute donc d’un nœud à l’autre, 1 mm plus loin.