4. Synapses Flashcards

1
Q

Où se termine le neurone, et quelles structures y trouve-t-on ?

A

Le neurone se termine par un bouton synaptique, où se trouvent des vésicules synaptiques contenant des neurotransmetteurs.

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Q

Quelle est la fonction de la membrane présynaptique ?

A

Elle concerne le neurone où arrive le signal électrique, c’est la membrane de la cellule donneuse.

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3
Q

Quels types de cellules peuvent être postsynaptiques ?

A

La cellule postsynaptique peut être un neurone, un muscle (cœur, muscle squelettique), ou une glande.

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3
Q

Qu’est-ce qu’une synapse électrique ?

A

C’est une synapse permettant le passage direct et rapide des courants électriques entre deux neurones, via des jonctions communicantes (GAP junctions).

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3
Q

Où trouve-t-on principalement les synapses électriques ?

A

Elles sont souvent situées entre deux neurones et dans des organes comme le cœur.

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4
Q

Qu’est-ce qu’une synapse chimique ?

A

Une synapse chimique permet le passage indirect de l’influx nerveux via des molécules chimiques appelées neurotransmetteurs.

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5
Q

Quels types de molécules passent par les synapses électriques ?

A

Des petites molécules comme les ions, l’ATP, et des métabolites peuvent passer par les canaux des jonctions communicantes.

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6
Q

Quelle est la caractéristique du passage dans une synapse électrique ?

A

Le passage est bidirectionnel et dépend du gradient de concentration grâce aux connexons.

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7
Q

Quelle structure est abondante dans le neurone présynaptique d’une synapse chimique ?

A

Les vésicules synaptiques, qui contiennent les neurotransmetteurs.

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8
Q

Quelle est la différence clé entre les synapses chimiques et électriques concernant les membranes ?

A

Dans une synapse chimique, il y a un espace entre les membranes pré et postsynaptique appelé fente synaptique, contrairement aux synapses électriques où les membranes sont accolées.

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9
Q

Qu’est-ce que la fente synaptique, et quelle est sa taille ?

A

La fente synaptique est l’espace entre les membranes pré et postsynaptique, mesurant environ 20 nm.

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10
Q

Comment les neurotransmetteurs agissent-ils sur la cellule postsynaptique ?

A

Ils se fixent sur des récepteurs postsynaptiques, générant une réponse physiologique.

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10
Q

Comment les neurotransmetteurs sont-ils libérés dans une synapse chimique ?

A

Exocytose

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11
Q

Quels types de réponses peuvent être générés par les récepteurs postsynaptiques ?

A

Une contraction musculaire.

Une sécrétion glandulaire.
Une excitation ou inhibition neuronale.

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12
Q

Quelle est la différence entre une synapse excitatrice et une synapse inhibitrice ?

A

Excitatrice : Augmente la probabilité d’un potentiel d’action (PA).
Inhibitrice : Diminue la probabilité d’un potentiel d’action (PA).

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13
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur ?

A

C’est une substance chimique fabriquée par l’organisme, qui permet aux neurones de transmettre l’influx nerveux entre eux ou avec d’autres types de cellules comme les muscles ou les glandes.

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13
Q

Quel est le rôle général des neurotransmetteurs dans le système nerveux ?

A

Ils constituent le “langage” du système nerveux, permettant la communication entre neurones et autres cellules.

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14
Q

Quelle est la fonction de l’acétylcholine (Ach) ?

A

Impliquée dans le système parasympathique et sympathique.
Joue un rôle dans la jonction neuromusculaire et le SNC.
Participe à la mémoire, l’apprentissage et la motricité.

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15
Q

Quelle famille de neurotransmetteurs dérive de la tyrosine ?

A

Les catécholamines.

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16
Q

Quels sont les rôles principaux de la noradrénaline ?

A

Neurotransmetteur du système sympathique (SNC).
Impliquée dans l’attention, les émotions, le sommeil, le rêve et l’apprentissage.

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17
Q

Quel est le rôle du glutamate ?

A

C’est le neurotransmetteur excitateur le plus répandu dans le SNC.
Impliqué dans l’apprentissage et la mémorisation.

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18
Q

Qu’est-ce qui déclenche la libération des neurotransmetteurs ?

A

La dépolarisation de la membrane présynaptique déclenche la libération des neurotransmetteurs.

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19
Q

Que sont les co-transmetteurs, et quel est leur rôle ?

A

Ce sont des molécules libérées avec les neurotransmetteurs qui modulent leur fixation sur les récepteurs postsynaptiques.

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20
Q

Donne un exemple de neurotransmetteur libéré avec un co-transmetteur.

A

Le glutamate est souvent libéré avec la glycine, qui agit comme co-transmetteur.

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21
Q

Qu’est-ce que l’inhibition présynaptique ?

A

Un neurone connecté au neurone présynaptique peut bloquer sa dépolarisation, limitant ainsi la libération des neurotransmetteurs (ex: limiter contraction musculaire)

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22
Q

Qu’est-ce que la facilitation présynaptique ?

A

C’est le phénomène où un neurone connecté au neurone présynaptique augmente sa dépolarisation, facilitant la libération des neurotransmetteurs.

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23
Q

Comment la dépolarisation affecte-t-elle la libération des neurotransmetteurs ?

A

Plus la dépolarisation est importante, plus le nombre de vésicules libérées augmente, entraînant une augmentation de neurotransmetteurs dans la fente synaptique.

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24
Q

Quel est l’effet de la fréquence des potentiels d’action (PA) sur la libération des neurotransmetteurs ?

A

Une fréquence élevée de PA augmente la libération de vésicules, amplifiant la réponse synaptique.

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25
Q

Quels sont les deux types de réponses possibles suite à l’ouverture des canaux ioniques postsynaptiques ?

A

PPSE (Potentiel Post-Synaptique Excitateur) : Dépolarisation de la membrane postsynaptique.
PPSI (Potentiel Post-Synaptique Inhibiteur) : Hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Synapse inhibitrice/excitatrice

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26
Q

Quel type de récepteur est impliqué dans le cas mentionné ?

A

Les récepteurs ionotropiques, qui modifient la polarisation de la membrane postsynaptique via des ions.

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27
Q

Comment les vésicules synaptiques se reforment-elles ?

A

Par endocytose, ce qui leur permet de se recharger en neurotransmetteurs pour un nouveau cycle.

28
Q

Quelles sont les principales protéines SNARE impliquées dans le bouton synaptique ?

A

Synaptobrevin (sur la vésicule).
Synaptotagmin (sur la vésicule, sensible au calcium).
Syntaxin (sur la membrane plasmique).
SNAP-25 (sur la membrane plasmique).

28
Q

Quel est le rôle de la protéine Synaptobrevin ?

A

Elle permet d’arrimer/d’accrocher la vésicule à la membrane présynaptique en s’associant à d’autres protéines SNARE.

29
Q

Qu’est-ce qui rend la Synaptotagmin unique parmi les protéines SNARE ?

A

Elle est sensible au calcium intracellulaire. La fixation du calcium modifie sa conformation, jouant un rôle crucial dans l’exocytose.

30
Q

Quels rôles jouent Syntaxin et SNAP-25 ?

A

Ils permettent l’interaction entre les vésicules et la membrane présynaptique.
Avec Synaptobrevin, ils forment un complexe qui facilite l’arrimage de la vésicule.

31
Q

Quel mécanisme permet à la cellule de recycler l’excès de membrane ayant fusionné ?

A

Le recyclage se fait par endocytose, un processus impliquant la clathrine.

32
Q

Comment se forme une nouvelle vésicule après le recyclage ?

A

Une nouvelle vésicule se forme par un phénomène de bourgeonnement, se remplit de neurotransmetteurs, puis s’arrime à la membrane présynaptique (1minute).

33
Q

Que se passe-t-il lors d’une fréquence élevée de potentiels d’action (PA) ?

A

Une fréquence élevée entraîne une grande libération de vésicules, et le processus de recyclage peut ne pas suivre, dépassant la capacité du cycle.

34
Q

Quels sont les trois mécanismes principaux d’élimination des neurotransmetteurs dans la fente synaptique ?

A

Diffusion hors de la fente synaptique.
Dégradation enzymatique.
Recaptage par le neurone présynaptique.

35
Q

Qu’est-ce que la diffusion hors de la fente synaptique ?

A

Les neurotransmetteurs diffusent hors de la fente, diminuant leur concentration. Ce phénomène peut être limité par les astrocytes entourant la synapse.

36
Q

Quelle enzyme dégrade l’acétylcholine ?

A

La Choline Estérase.

37
Q

Quelle enzyme dégrade les catécholamines comme la noradrénaline ou la sérotonine ?

A

La Monoamine Oxydase (MAO)

38
Q

Qu’est-ce que le recaptage des neurotransmetteurs ?

A

C’est un processus où des protéines spécifiques dans le bouton synaptique récupèrent les neurotransmetteurs pour recharger les vésicules synaptiques.

39
Q

Donnez un exemple d’interférence avec le processus de recaptage.

A

La cocaïne bloque les transporteurs de la dopamine, empêchant son recaptage. Cela prolonge l’action de la dopamine dans la fente synaptique et augmente la sensation de plaisir.

40
Q

Quel est le rôle des récepteurs postsynaptiques ?

A

Les récepteurs postsynaptiques fixent les neurotransmetteurs grâce à un site de fixation spécifique, ce qui entraîne une réponse physiologique.

40
Q

Pourquoi la concentration de neurotransmetteurs dans la fente synaptique est-elle transitoire ?

A

Car elle diminue progressivement avec le temps via diffusion, dégradation et recaptage.

41
Q

Quels sont les deux types de récepteurs postsynaptiques ?

A

Les récepteurs ionotropiques et les récepteurs métabotropiques.

42
Q

Que se passe-t-il lorsque les neurotransmetteurs se fixent sur un récepteur ionotropique ?

A

La fixation du neurotransmetteur entraîne un changement de conformation du récepteur, ce qui ouvre un canal ionique permettant le passage d’ions, ce qui génère un courant ionique.

43
Q

Quel effet a l’entrée de cations dans la cellule post-synaptique ?

A

L’entrée de cations entraîne une dépolarisation de la cellule.

43
Q

Quel effet a l’entrée d’anions ou la sortie de cations dans la cellule post-synaptique ?

A

Quel effet a l’entrée d’anions ou la sortie de cations dans la cellule post-synaptique ?

44
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur métabotropique ?

A

Un récepteur métabotropique est lié à des protéines G, qui, lorsqu’activées, engendrent des effets indirects en activant des protéines effectrices et générant des seconds messagers intracellulaires.

45
Q

Comment fonctionne la protéine G associée au récepteur métabotropique ?

A

Lorsqu’un neurotransmetteur se fixe sur le récepteur, la protéine G se scinde en sous-unités (α, β, γ), et la sous-unité α se lie à une protéine effectrice qui génère des seconds messagers intracellulaires.

46
Q

Qu’est-ce que le potentiel post-synaptique (PPS) ?

A

Le PPS est la variation de potentiel électrique sur la membrane de la cellule post-synaptique, résultant de la fixation d’un neurotransmetteur sur son récepteur, et il peut être excitateur ou inhibiteur.

47
Q

Quelle est la différence entre le PPS et le potentiel d’action (PA) ?

A

Le PPS n’a pas de période réfractaire, son amplitude est variable, et il diminue avec la distance, contrairement au PA qui a une amplitude fixe et une période réfractaire.

48
Q

Comment l’amplitude du PPS varie-t-elle ?

A

L’amplitude du PPS est proportionnelle à la concentration de neurotransmetteurs dans la fente synaptique et diminue à mesure qu’on s’éloigne du site de génération.

49
Q

Qu’est-ce qui cause un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE) ?

A

Un PPSE est causé par l’entrée d’ions sodium (Na+) dans la cellule post-synaptique, ce qui entraîne une dépolarisation de la membrane.

49
Q

Quelle condition doit être remplie pour qu’un PPSE déclenche un potentiel d’action ?

A

Si la dépolarisation induite par le PPSE est suffisante, elle peut atteindre le seuil et déclencher un potentiel d’action (PA).

50
Q

Comment un potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI) est-il généré ?

A

Un PPSI est généré par l’ouverture de canaux potassiques (K+) ou l’entrée d’ions chlorure (Cl-), ce qui entraîne une hyperpolarisation de la cellule post-synaptique.

51
Q

Quelle est l’effet d’une hyperpolarisation sur la probabilité d’un potentiel d’action ?

A

L’hyperpolarisation diminue la probabilité qu’un potentiel d’action soit généré, rendant l’excitabilité de la cellule post-synaptique plus faible.

52
Q

Qu’est-ce que la sommation dans le contexte des potentiels postsynaptiques ?

A

La sommation est l’intégration des différents signaux postsynaptiques reçus par un neurone, ce qui influence la génération d’un potentiel d’action (PA).

53
Q

Quelle est la différence entre la sommation spatiale et la sommation temporelle ?

A

La sommation spatiale est la somme de signaux provenant de plusieurs afférences sur des sites différents de la membrane, tandis que la sommation temporelle concerne la somme des signaux reçus à intervalles de temps courts.

54
Q

Comment fonctionne la sommation spatiale ?

A

La sommation spatiale se produit lorsque plusieurs stimulations arrivent à différents endroits de la cellule post-synaptique. Le neurone intègre ces signaux pour déterminer si un potentiel d’action sera généré ou non.

55
Q

Comment la sommation temporelle influence-t-elle l’amplitude de la réponse ?

A

La sommation temporelle entraîne une augmentation de l’amplitude de la réponse, car les signaux se superposent plus efficacement lorsqu’ils arrivent à des intervalles courts.

56
Q

Qu’est-ce que la plaque motrice ?

A

La plaque motrice, ou jonction neuromusculaire, est la zone de jonction entre un nerf moteur et un muscle, où l’influx nerveux passe du neurone au muscle, entraînant la contraction musculaire.

56
Q

Quel est le neurotransmetteur utilisé à la plaque motrice ?

A

Le neurotransmetteur utilisé à la plaque motrice est l’acétylcholine.

57
Q

Comment l’acétylcholine est-elle synthétisée ?

A

L’acétylcholine est synthétisée à partir de la choline et de l’acétylcoenzyme A (Acétyl CoA), qui provient de la dégradation du glucose dans les mitochondries.

57
Q

Comment l’acétylcholine est-elle dégradée ?

A

L’acétylcholine est dégradée dans la fente synaptique par l’enzyme cholinestérase (ChE), qui la hydrolyse en choline et acétate.

58
Q

Que se passe-t-il avec la choline et l’acétate après la dégradation de l’acétylcholine ?

A

La choline et l’acétate produits sont recaptés par la terminaison présynaptique pour reformer de l’acétylcholine.

59
Q

Quels sont les deux types de récepteurs sur lesquels l’acétylcholine (ACh) peut agir ?

A

L’acétylcholine agit sur deux types de récepteurs cholinergiques : le récepteur nicotinique et le récepteur muscarinique.

59
Q

Quelle molécule agit comme agoniste sur les récepteurs nicotiniques ?

A

La nicotine agit comme un agoniste sur les récepteurs nicotiniques, augmentant la fréquence cardiaque.

60
Q

Quelle molécule agit comme antagoniste des récepteurs nicotiniques ?

A

Le curare agit comme un antagoniste des récepteurs nicotiniques, bloquant l’effet de l’agoniste sans produire d’effet inverse

60
Q

Quelle molécule agit comme agoniste sur les récepteurs muscariniques ?

A

La muscarine est un agoniste des récepteurs muscariniques, réduisant la fréquence cardiaque.

61
Q

Quelle molécule agit comme antagoniste des récepteurs muscariniques ?

A

L’atropine agit comme un antagoniste des récepteurs muscariniques, bloquant l’effet de la muscarine sans induire d’effet inverse.

62
Q

Qu’est-ce qu’un antagoniste ?

A

Un antagoniste est une substance qui se lie à un récepteur sans provoquer d’effet, bloquant ainsi l’effet de l’agoniste sans induire d’effet inverse.

62
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste ?

A

Un agoniste est une molécule qui, après interaction avec un récepteur, induit un effet comparable à celui du médiateur naturel (comme l’acétylcholine ou la nicotine).