3. Le tissu nerveux : activité synaptique et intégration Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’intégration nerveuse ?

A

Processus par lequel le système nerveux traite l’information sensorielle et détermine l’action à entreprendre à tout moment selon les stimuli reçus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Qu’est-ce qu’un synapse ?

A

Point de jonction permettant le transfert du signal d’un neurone à une cellule cible.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quelles sont les trois catégories de cellule cible ?

A
  • Cellule effectrice.
  • Un autre neurone.-
  • Le neurone lui-même.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quelles sont les différentes catégories de synapses ?

A
  • Axodendritique.
  • Axosomatique.
  • Axoaxonale.
  • Dendrodendritique.
  • Dendrosomatique.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Qu’est-ce qu’un synapse axodendritique ?

A

Entre les CNT d’un neurone et les dendrites d’autres neurones.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Qu’est-ce qu’un synapse axosomatique ?

A

Entre les CNT d’un nuerone et le corps cellulaire d’autres neurones.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est-ce qu’un synapse axoaxonale ?

A

Entre deux axones.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce qu’un synapse dendrodendritique ?

A

Entre deux dendrites.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est-ce qu’un synapse dendrosomatique ?

A

Entre la dendrite et le soma.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels sont les deux types fonctionnels de synapses ?

A
  • Synapse électrique.

- Synapse chimique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce qu’un synapse électrique ?

A

Jonctions ouvertes (GAP) entre les membranes plasmiques de 2 neurones adjacents.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelles sont les caractéristiques des synapses électriques ?

A
  • Les ions peuvent passer d’un neurone à l’autre et déclenchent une dépolarisation.
  • Seule façon efficace d’assurer une transmission directe de courant d’une cellule à une autre.
  • Transmission très rapide.
  • Communication potentiellement bidirectionnelle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelles sont les fonctions des synapses électriques ?

A
  • La transmission rapide du signal est adaptée à une fonciton de rapidité et synchronisation.
  • Présentes entre les neurones géants des invertébrés.
  • Plus nombreux chez les organismes ayant un système nerveux simple.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Pourquoi les synapses électriques sont importantes chez les mammifères ?

A
  • Synchronisation des fonctions du cerveau : éveil, perception consciente, attention.
  • Plus nombreuses dans le tissu nerveux embryonnaire : entre les gliocytes du SNC, émotion et mémoire.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Qu’est-ce qu’un synapse chimique ?

A

Ont la capacité de libérer et de recevoir des neurotransmetteurs chimiques entre les membranes plasmiques de deux neurones adjacents.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quelles sont les caractéristiques des synapses chimiques ?

A
  • Les ligands ont un récepteur situé sur la surface membranaire neuronale.
  • Le signal électrique est transformé en signal chimique.
  • Transmission lente.
  • Communication unidirectionnelle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quelles sont les fonctions des synapses chimiques ?

A
  • Le signal généré dans le neurone postsynaptique n’est pas nécessairement identique au neurone présynaptique.
  • Plus apte à enrichir et/ou complexifier le contenu informatif du signal transis grâce au phénomère de l’intégration synaptique.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Pourquoi les synapses chimiques sont importantes ?

A

Ont permis d’augmenter la diversité et la complexité des signaux transmis et/ou intégrés par le système nerveux animal.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Quelles sont les étapes de la transmission chimique ?

A
  1. Le PA atteint la membrane des corpuscules terminaux du neurone présynaptique.
  2. Ouverture des canaux ioniques voltage-dépendants.
  3. Entrée des ions dans la cellule.
  4. Les ions activent les vésicules synaptiques qui se déplacent vers la membrane plasmique neuronale.
  5. Les vésicules synaptiques se fixent sur la protéines d’arrimage de la membrane plasmique du CNT.
  6. Exocytose des neurotransmetteurs vésiculaires dans la fente synaptique.
  7. Diffusion des neurotransmetteurs dans la fente synaptique.
  8. Liaison des neurotransmetteurs aux récepteurs neuronaux postsynaptiques.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quels sont les deux types de transports axoniques des protéines ?

A
  • Transport axonique lent : protéines fonctionnelles du neurone.
  • Transport axonique rapide : neurotransmetteurs (nécessité de l’ATP).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Que sont les vésicules synaptiques ?

A

Petits sacs membranaires situés dans les CNT des télodendrons, contenant des neurotransmetteurs.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Qu’est-ce que le pool utilisable ?

A

Situé dans la zone active de la synapse, lié à des protéines d’arrimage de la membrane synaptique.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Qu’est-ce que le pool de stockage ?

A

Lié au cytosquelette, le PA signale aux pool de stockage de se diriger vers la membrane et se lier aux protéines d’arrimage pour être relâchées au prochain PA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Quels sont les facteurs influant la force du signal ?

A
  1. Quantité de neurotransmetteurs dans la synapse : une petite quantité relâchée de NT résulte en un faible nombre de récepteurs activés.
  2. Quantité de récepteurs sur la membrane postsynaptique : une grande quantité de NT provoque une forte réponse dans la cellule cible, mais jusqu’à un point de saturation défini par le nombre de récepteurs.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Pourquoi les récepteurs spécifiques postsynaptiques sont importants ?

A

La présence suffisante de récepteurs postsynaptiques spécifiques pour un neurotransmetteur donné est cruciale pour le bon fonctionnement des synapses chimiques.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Quels sont les facteurs affectant la quantité de récepteurs postsynaptiques ?

A
  • Variation génétique entre individus.
  • État métabolique de la cellule postsynaptique.
  • Maladies.
  • Composées chimiques (médicaments/toxiques).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Quels sont les types d’inactivation du neurotransmetteur ?

A
  • Recaptage et stockage : NT est emmagasiné ou détruit par des enzymes (noradrénaline, sérotonine) dans les astrocytes et le corpuscule présynaptique.
  • Dégradation enzymatique : NT est détruit par des enzymes (acetylcholine) dans la fente synaptique et la membrane postsynaptique.
  • Diffusion hors de la fente synaptique : Tous les NT vers l’extérieur de la synapse.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Qu’est-ce que la fonction d’un potentiel postsynaptique excitateur ?

A

Signal de courte portée, dépolarisation qui s’étend jsuqu’au cône d’implantation de l’axone, rapproche le potentiel de membrane au seuil d’excitation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Qu’est-ce que la fonction d’un potentiel postsynaptique inhibiteur ?

A

Signal de courte portée, hypoerpolarisation qui s’étend jusqu’au cône d’implantation de l’axone, éloigne le potentiel de membrane du seuil d’excitation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Quel est l’effet inital du stimulus pour le PPSE ?

A

Ouverture des canaux qui permettent la diffusion simultanée du Na+ et du K+.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Quel est l’effet inital du stimulus pour le PPSI ?

A

Ouverture des canaux à K+ ou des canaux à Cl-.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Quel est le potentiel de membrane maximal pour le PPSE ?

A

Devient dépolarisé, s’approche de 0 mV.

33
Q

Quel est le potentiel de membrane maximal pour le PPSI ?

A

Devient hyperpolarisé, s’approche de -90 mV.

34
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur ?

A

Médiateur chimique libéré par les neurones qui se lie spécifiquement à ses récepteurs des neurones postsynaptiques ou des cellules effectrices, stimulant ou inhibant ainsi ces neurones postsynaptiques ou ces cellules effectrices.

35
Q

Parlez de la diversité des neurotransmetteurs.

A
  • Plus de 90 connus.

- Les neurones peuvent élaborer et libérer un ou plusieurs neurotransmetteur.

36
Q

Quels sont les deux mécanismes d’actions des neurotransmetteurs ?

A
  • Récepteur ionotrope.

- Récepteur métabotrope.

37
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur ionotrope ?

A

Action directe = réponses rapides via changement du potentiel de membrane.

38
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur métabotrope ?

A

Action indirecte = réponses durables via un 2e messager.

39
Q

Qu’est-ce que l’acétylcholine ?

A

Médiateur chimique libéré par les terminaisons nerveuses cholinergiques.

40
Q

Ou se situe l’acétylcholine chez les invertébrés et les vertébrés ?

A
  • Invertébrés : neurones sensoriels chez certaines espèces.
  • Vertébrés : neurones moteurs des muscles squelettiques, certains neurones de la ME, SNC et SNA, glandes endocrines et exocrines, muscle cardiaque et lisse.
41
Q

Quels sont les effets de l’acétylcholine chez les vertébrés ?

A
  • Stimule les muscles squelettiques.
  • Stimule ou inhibe les effecteurs viscéraux.
  • Se lie aux récepteurs nicotiniques à effets directs.
  • Se lie aux récepteurs muscariniques à effets indirects.
42
Q

Quel est le mécanisme d’action de l’acétylcholine ?

A
  1. Acétyl CoA synthétisé par les mithpchondires dans le cytoplasme avec la choline.
  2. Synthèse de ACh à partir de ces 2 composés sous l’Action de l’enzyme Choline Acétyltransférase (ChAT).
  3. Stockage de ACh dans les vésicules.
  4. Exocytose de ACh.
  5. Liaison de ACh aux récepteurs spécifiques postsynaptiques.
  6. L’enzyme AChE dans la synapse enlève ACh de son récepteur et la brise en ses composantes de base.
  7. Recyclage de la choline et diffusion de l’acétate hors de la synapse.
43
Q

Qu’est-ce que la myasthénie ?

A

Maladie neuromusculaire se traduisant par une fatigabilité excessive des muscles utililsés fréquemment.

44
Q

Quelle est la cause de la myasthénie ?

A

Maladie autoimmune, les anticorps attaquent et détruisent les récepteurs à ACh des jonctions neuromusculaires. Baisse des récepteurs à ACh, diminution de l’intensité du signal vers la celuule musculaire postsynaptique, diminution de la force contration musculaire.

45
Q

Quel est le traitement pour la myasthnie ?

A

Inhibiteurs d’Acétylcholinesterase augmentent la concentration d’ACh dans les synapses neuromusculaires, ce qui prolonge les effets d’ACh.

46
Q

Qu’est-ce que le gaz sarin ?

A

Gaz inodore, incolore et volatile connu pour être très neurotoxique pour l’homme et l’animal.

47
Q

Quelle est l’action du gaz sarin ?

A

Inhibe AChE : diminution de la dégradation d’ACh, ce qui augmente la concentration d’ACh dans le synapses, ce qui augmente l’intensité du signal vers la cellule musculaire postsynaptique, ce qui donne une surexcitation musculaire.

48
Q

Quels sont les symptômes du gaz sarin ?

A
  • Hypersalivation, nausée, vomissements.
  • Difficultés respiratoires, relâchement sphincters.
  • Contractions involontaires, paralysie.
  • Asphyxie/convulsions, coma/mort.
49
Q

Quels sont les traitements pour le gaz sarin ?

A
  • Antagoniste de l’ACh : diminution de l’action d’ACh.

- Inhibiteur des organiphosphorés : bloque l’effet du sarin.

50
Q

Quelles sont les caractéristiques des neurotransmetteurs ?

A
  • Présence et synthèse dans les neurones.
  • Se lie au récepteurs postsynaptique spécifique.
  • Libération suffisante pour exercer son action site à une stimulation présynaptique.
  • Cause un effet détectable.
  • Action postsynaptique calquant celle de la stimulation présynaptique.
  • Existance d’un mécansime d’inactivation de cette substance.
  • Similarité d’effets de substances pharmacologiques sur la transmission synaptique et sur l’action de la substance exogène.
51
Q

Qu’est-ce qu’un cotransmetteur ?

A
  • Médiateurs chimiques libérés par un neurone donné.

- Leurs proportions respectives dépend en partie de la fréquence du stimulus.

52
Q

Que sont les amines biogènes ?

A
  • Cathécholamines : noradrénaline, adrénaline, dopamine, sérotonine, histamine.
53
Q

Ou se trouvent les amines biogènes chez les invertébrés et les vertébrés ?

A
  • Invertébrés : neurones du cordon nerveux ventral des Annélides et Arthropodes.
  • Vertébrés : neurones du SNC et SNA, muscles cardiaque et lisse.
54
Q

Que donne la tyrosine et ainsi de suite ?

A

Tyrosine -> L-Dopa -> Dopamine -> Noradrénaline -> Adrénaline

55
Q

Quels sont les récepteurs du SNC des amines biogènes ?

A
  • Récepteurs dopaminergiques.

- Récepteurs sérotoninergiques.

56
Q

Quels sont les récepteurs du SNP des amines biogènes ?

A
  • Récepteurs adrénergiques.
57
Q

Quel est le mode d’action des maines biogènes ?

A

Récepteurs de la Noradrénaline

  • Récepteirs alpha2 : inactive l’ouverture des canaux à Ca2+.
  • Récepteurs alpha1 et béta : active l’ouvertur des canaux à Ca2+.
58
Q

Quels sont les acides aminés utilisés comme neurotransmetteurs ?

A

Glutamate, GABA, GLycine, Aspartate.

59
Q

Ou se trouvent les acides aminés chez les invertébrés et les vertébrés ?

A
  • Invertébrés : neurones moteurs des Arthropodes.

- Vertébrés : neurones du SNC.

60
Q

Quels sont les neurotransmetteurs dans la famille des neuropetptides ?

A

Endorphines, Cholecystokinine, Neuropeptide Y, somatostanine.

61
Q

Ou se trouvent les neuropeptides chez les animaux ?

A

Neurones du SNC.

62
Q

Quels sont les purines des neurotransmetteurs ?

A
  • ATP extracellulaire et Adénosine.
63
Q

Ou se trouve les purines chez les animaux ?

A

Neurones du SNC et SNP.

64
Q

Quels sont les gaz toxiques des neurotransmetteurs ?

A

Monoxyde d’azote et le monoxide de carbone.

65
Q

Quel sont les effets des gaz toxiques ?

A

Produit et libéré à la demaine de la production de GMP cyclique pour former les souvenirs.

66
Q

Quels sont les lipides des neurotransmetteurs ?

A

Encocannabinoïdes.

67
Q

Quels sont les effets des endocannabinoïdes ?

A

Apprentissage et mémoire, régulation de l’appétit, supression des nausées et développement des neurones.

68
Q

Ou se trouvent les lipides chez les vertébrés ?

A

Neurones du SNC.

69
Q

Quels sont les différentes intégrations des phénomènes synaptiques ?

A
  • Pas de sommation ou stimulus infraliminaire : pas de sommation des PPSE lorsque deux stimulus sont séparés dans le tempss.
  • Sommation temporelle : sommation des PPSE lorsque deux stimulus sont rapprochés dans le temps.
  • Sommation spatiale : sommation des PPSE lorsque deux stimulus produisent simultanément.
  • Sommation spatiale du PPSE et du PPSI : annulation possible des changements de potentiel de membrane.
70
Q

Quels sont les deux types d’ihnibition synaptiques ?

A
  • Inhibition présynaptique.

- Inhibition post-synaptique.

71
Q

Qu’est-ce que l’inhibition présynaptique ?

A

Un neurone forme des synapses sur une collatérale du neurone présynaptique et inhibe sélectivement une cible, contrôle moins intense mais plus précis.

72
Q

Qu’est-ce que l’ihnibition post-synaptique ?

A

Toutes les cibles sont inhibées de la même manière, contrôle plus intense mais moins précis.

73
Q

Qu’est-ce que la potentialisation synaptique ?

A

Générée par l’utilisation répétée ou continue des synapses.

74
Q

Qu’est-ce que la potentialisation synaptique présynaptique ?

A

CNT contenant plus de Ca2+ ce qui augmente la quantité de NT libéré.

75
Q

Qy’est-ce que la potentialisation synaptique postsynaptique ?

A

Dépolarisation partielle ce qui active les canaux à récepteurs NMDA, il y a donc entrée de Ca2+ dans le neurone postsynaptique.

76
Q

Comment se fait traité l’intégration de l’information dans un groupe de neurones ?

A
  1. Traitent l’information provenant de récepteurs.

2. Acheminent l’information traitée vers d’autres destinations.

77
Q

Quels sont les types de réseaux ?

A
  • Réseau amplificateur : divergence dans la même voie, divergence en plusieurs voies.
  • Réseau concentrateur : convergence de sources multiples et convergence en source unique.
  • Réseau à action prolongée : réseau réverbérant.
  • Réseau à décharges consécutives : réseau parallèle postdécharge.
78
Q

Qu’est-ce qu’un traitement en série simple ?

A

Informations sensorielles se transmettant le long d’une seule voie

  • Loi du tout ou rien.
  • Réponses spécifiques prévisibles.
  • Réflexes spinaux.
79
Q

Qu’est-ce qu’un traitement en parallèle ?

A

Informations sensorielles réparties en de nombreuses voies.

  • Traitement simultané de l’information en plusieurs localisations.
  • Réponses imprévisibles et dépendant de l’individu.
  • Associations d’idées provoquée par un stimulus.