4. Transmission synaptique et transduction Flashcards

1
Q

Décrire la synapse électrique (7)

A
  • Minoritaire
  • Jonction étroite
  • Connexons: canaux laissant passer ions et petites molécules
  • Passage direct du courant
  • Bidirectionnelle
  • Très rapide
  • Synchronise l’activité d’une population de neurones
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Q

Comment se fait généralement la communication entre cellules nerveuses?

A

Transmission chimique à travers l’espace synaptique

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3
Q

Nommer les 10 étapes de la neurotransmission?

A
  1. Le NT est synthétisé et stocké dans le neurone
  2. Vague de dépolarisation (PA) se propage dans l’axone et atteint la terminaison nerveuse
  3. Canaux calciques voltages-dépendants s’ouvrent
  4. Entrée du Ca++
  5. Ca++ se fusionne aux vésicules contenant le NT
  6. NT est libéré dans la fente synaptique
  7. NT interagit avec les récepteurs membranaires postsynaptiques
  8. Les récepteurs réagissent
  9. Modification de l’excitabilité de la cellule postsynaptique
  10. NT est éliminé de la synapse
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4
Q

Définir neurotransmetteur

A

Molécules chimiques endogènes qui transmettent un signal d’un neurone à sa cellule cible via un récepteur post-synaptique

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Q

Nommer les propriétés essentielles d’un neurotransmetteur (4)

A
  • Synthétisé dans le neurone
  • Présent dans le terminal présynaptique et libéré en quantité suffisantes pour exercer une action définie dans la cible postsynaptique
  • Imite l’action du transmetteur endogène si administré de manière exogène
  • Un mécanisme spécifique existe pour le retirer de l’espace synaptique
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6
Q

Vrai ou Faux: un mécanisme passif (sans énergie consommée) est utilisée par les cellules pour maintenir les ions de Ca++ à l’extérieur des cellules et dans le liquide interstitiel

A

Faux, une quantité d’énergie importante est utilisée

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7
Q

où sont concentrés les canaux calciques voltage-dépendants et quand s’ouvrent-ils?

A
  • Concentrés à la membrane pré-synaptique
  • S’ouvrent lors de l’arrivée du PA (dépolarisation)
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8
Q

Expliquer comment les vésicules sont libérés vers la membrane présynaptique

A
  • Vésicules sont ancrées par les synapsines à un réseau de filaments de cytosquelette
  • Ca++ entre via les canaux calciques VD et phosphoryle les synapsines par une protéine kinase dépendante du Ca++
  • Vésicules sont libérées et se dirigent vers la membrane présynaptique
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9
Q

De quelle manière les NT sont libérés des vésicules?

A

Lorsque les vésicules fusionnent au niveau de la membrane pré-synaptique, les NT sont libérés par exocytose dans la synapse

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10
Q

Vrai ou Faux: le NT et la membrane sont constamment recyclés

A

Vrai, ils sont recapturés et réintégrés dans des nouvelles vésicules

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11
Q

Quelles sont les 2 familles de récepteurs

A
  1. Récepteur ionotrope
  2. Récepteur métabotrope
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12
Q

Définir récepteur ionotrope

A

Comporte deux domaines: un site extracellulaire qui se lie avec les NT (un ligand) et un domaine transmembranaire formant un canal ionique
Effets immédiats

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13
Q

Définir récepteur métabotrope

A

Ne comporte pas de canaux ioniques mais qui agissent en stimulant des molécules intermédiaires appelées “protéines G” avec généralement des effets lents mais durables
Provoque une cascade intracellulaire pour provoquer différentes actions
Effets lents/complexes mais durables

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14
Q

Compléter: Si le courant net qui passe à travers le canal ionique rapproche le potentiel de la membrane du seuil alors son effet est (…)

A

Excitateur (PPSE)

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15
Q

Compléter: Si le courant net qui passe à travers le canal ionique éloigne le potentiel de la membrane du seuil alors son effet est (…)

A

Inhibiteur (PPSI)

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16
Q

Qu’est-ce qui détermine si un PA sera émis ou non?

A

La sommation des PPSEs et PPSIs

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17
Q

Qu’est-ce qu’une sommation temporelle?

A

Les stimulations reçues successivement par un neurone dans un court intervalle de temps ont un impact plus important

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18
Q

Qu’est-ce qu’une sommation spatiale?

A

Différents neurones stimulent simultanément un même neurone

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19
Q

De quelles manières peut-on éliminer les NT? (3)

A
  1. Diffusion à partir des récepteurs synaptiques
  2. Recapture par les terminaisons nerveuses ou par les cellules gliales
  3. Dégradation par enzymes spécifiques (ex. acétylcholine)
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20
Q

Quel enzyme dégrade l’acétylcholine à la jonction neuro-musculaire

A

Acétylcholinestérase

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21
Q

Comment sont recyclés les vésicules?

A

La membrane des vésicules fusionnées est récupérée et réintégrée dans le cytoplasme par un processus d’endocytose

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22
Q

Quels sont les principaux NT: acides aminés (3)

A

GABA
Glutamate (Glu)
Glycine (Gly)

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23
Q

Quels sont les principaux NT: amines (6)

A

Acétylcholine (ACh)
Dopamine (DA)
Adrénaline
Histamine
Noradrénaline (NA)
Sérotonine (5-HT)

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24
Q

Quelles sont les 3 catégories de NT

A

Acides aminés
Amines
Peptides

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25
Q

où sont synthétiser les neuropeptides

A

au corps cellulaires (réticulum endoplasmique) et sont transportés jusqu’à la terminaison

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26
Q

où sont synthétiser les NT à petites molécules

A

dans la terminaison

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27
Q

Vitesse du transport des enzymes des NT à petites molécules

A

Lent: 0,5 à 5 mm/jour

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28
Q

Vitesse du transport des enzymes des neuropeptides

A

Rapide: 400mm/jour

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29
Q

Les vésicules des NT à petites molécules ont un centre (clair ou dense)

A

Clair

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30
Q

Les vésicules des neuropeptides ont un centre (clair ou dense)

A

Dense

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31
Q

Régions des corps neuronaux du glutamate

A

SNC entier

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32
Q

Projections majeures du glutamate

A

SNC entier

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33
Q

Sous-types de récepteurs du glutamate

A

AMPA
NMDA
Métabotrope

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34
Q

Action principale du glutamate

A

Transmission excitative

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35
Q

Régions des corps neuronaux du GABA

A

SNC entier

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36
Q

Projections du GABA

A

SNC entier + rétine

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37
Q

Sous-types de récepteurs du GABA

A

GABA(A, C)= ionotrope (Cl-)
GABA(B)=métabotrope (ouverture canaux K+)

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38
Q

Action principale du GABA

A

Transmission inhibitrice

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39
Q

Régions des corps neuronaux de la dopamine

A

Mésencéphale
(substance noire)

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40
Q

Projections majeures de la dopamine

A

Striatum, cortex limbique

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41
Q

Sous-types de récepteurs de la dopamine

A

D1-5

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42
Q

Action principale de la dopamine

A

Neuromodulateur (modifie réactions du système aux stimulis)

Rôles dans:
- Motricité
- Comportements de récompense
- Renforcement
- Motivation

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43
Q

Régions des corps neuronaux de la sérotonine

A

Mésencéphale et pont (noyau du raphé)

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44
Q

Projections majeures de la sérotonine

A

SNC entier

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45
Q

Sous-type de récepteur sérotonine

A

5-HT(1-7) tous des récepteurs métabotropes sauf 5-HT(3) qui est ionotrope excitateur

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46
Q

Action principale sérotonine

A

Neuromodulateur

Rôles dans:
- Sommeil
- Vigilance
- Rythme circadien
- Humeur
- Émotivité

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47
Q

Régions des corps neuronaux de l’histamine

A

Hypothalamus et mésencéphale (Noyau tubéro-mamillaire de l’hypothalamus)

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48
Q

Projections majeures de l’histamine

A

SNC entier

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49
Q

Sous-types de récepteurs de l’histamine

A

H1-3 (métabotrope, couplée au protéines G)

50
Q

Action principale histamine

A

neuromodulation excitatrice

Rôles dans:
- Allergies
- Éveil
- Attention

51
Q

Régions des corps neuronaux de la glycine

A

SNC entier

52
Q

Projections majeures glycine

A

SNC entier

53
Q

Sous-types de récepteurs de la glycine

A

Glycine

54
Q

Action principale glycine

A

Transmission inhibitrice

55
Q

Régions des corps neuronaux de l’acétylcholine

A
  • Cornes antérieures de la moelle
  • Noyaux préganglionnaires du SNA
  • Ganglions postganglionnaires parasympathiques
56
Q

Projections majeures de l’acétylcholine

A
  • Muscles squelettiques
  • Ganglions autonomes
  • Glandes
  • Muscles lisses
  • Muscles cardiaques
57
Q

Sous-types de récepteurs de l’acétylcholine

A

Nicotinique (pour muscles squelettiques et ganglions autonomes)
Muscarinique (pour muscles lisses et glandes)

58
Q

Actions principales de l’acétylcholine

A

-Muscles squelettiques: Contraction musculaire
-Ganglions autonomes: Fonctions autonomes
-Glandes/Muscles lisses: Fonctions parasympathiques

59
Q

Régions des corps neuronaux de la noradrénaline/norépinephrine

A

Ganglions postganglionnaires sympathiques
Locus coeruleus

60
Q

Projections majeures de la noradrénaline

A

Muscles lisses et muscle cardiaque

61
Q

Sous-types de récepteurs de la noradrénaline

A

α et β (métabotropes couplés au protéine G)

62
Q

Action principale de la noradrénaline

A

Fonctions sympathiques
Neuromodulation

Rôles dans
- excitation
- vigilance
- attention
- stress
- apprentissage
- sommeil/éveil

63
Q

Décrire l’acétylcholine et sa synthèse

A

NT à petite molécule
Synthèse: choline (dans le plasma) + acétyl coA (cycle du glucose)=choline acétyltransférase=ACh

64
Q

Quelles sont les 2 classes majeures de récepteurs de l’ACh

A

Récepteur nicotinique ionotrope
Récepteur muscarinique métabotrope

65
Q

où se retrouve le récepteur ionotrope de l’ACh

A

JNM
SNA
SNC

66
Q

Fonctionnement du récepteur ionotrope de l’ACh

A

Canal ionique laissant passer les ions Na+ et K+ évoquant un PPSE

67
Q

où se retrouve le récepteur muscarinique de l’ACh

A

Majoritaire dans le cerveau
Dans:
- Striatum
- SNA parasympathique: ganglions périphériques, nerf vague (coeur), muscles lisses et glandes

68
Q

Fonctionnement du récepteur muscarinique de l’ACh

A

Effets inhibiteurs
Récepteurs couplés au protéines G

69
Q

Quel est le NT excitateur le plus important du SNC

A

Glutamate

70
Q

Expliquer la synthèse et l’élimination du glutamate

A

Synthèse: Glutamine ou cycle de Krebs
Élimination: Transporteurs à haute affinité (EAAT) côté présynaptique et glie

71
Q

Les récepteurs AMPA et NMDA du glutamate sont ionotropes ou métabotropes?

A

ionotropes

72
Q

En quoi son essentiels les récepteurs NMDA

A

Essentiels à la mémoire et plasticité synaptique

73
Q

Par quel ion est bloqué le NMDA au potentiel de repos

A

Bloqué par Mg2+, la dépolarisation le repousse pour laisser entrer Na+ et Ca2+

74
Q

Quel est le NT inhibiteur le plus important du SNC

A

GABA

75
Q

Expliquer la synthèse et l’élimination du GABA

A

Synthèse: glutamate ou pyruvate
Élimination: transporteur à haute affinité (GAT)

76
Q

où se situent la glycine

A

Surtout dans les interneurones inhibiteurs de la moelle

77
Q

Expliquer la synthèse et élimination de la glycine

A

Synthèse: sérine
Élimination: Transporteurs spécifiques

78
Q

Quel est l’effet de neurotransmission GABA

A

L’ouverture de canaux chloriques rend la membrane plus négative, l’éloignant du seuil de déclenchement d’un PA (effet inhibiteur)

79
Q

Quels NT sont des monoamines

A
  • Catécholamines
  • Histamine
  • Sérotonine
80
Q

Rôle des monoamines

A

Grands systèmes provenant du tronc cérébral modulant la sensation, le mouvement et la conscience

81
Q

Nommer les catécholamines et expliquer leur synthèse

A

Noradrénaline
Adrénaline
Dopamine

Synthèse: à partir de la tyrosine

82
Q

Expliquer la synthèse et l’élimination de la noradrénaline et de l’adrénaline

A

Synthèse: dopamine
Élimination: Recapture par transporteurs NET

83
Q

la noradrénaline et la dopamine sont la cible de quelle médication

A

Cible des amphétamines et de certains antidépresseurs (diminue la recapture de la noradrénaline pour l’augmenter dans la fente synaptique et avoir une meilleure humeur)

84
Q

Expliquer la synthèse et l’élimination de la dopamine

A

Synthèse: tyrosine
Élimination: Recapture par transporteurs (DAT) + Dégradation par enzymes (MAO)

85
Q

Effet des récepteurs métabotropes de la dopamine

A

Activent ou inhibent l’enzyme adénylyl cyclase

86
Q

Quelle maladie peut être entrainée par un déficit de dopamine dans la substance noire du cerveau

A

Parkinson’s (rôle dans la motricité)

87
Q

Vrai ou Faux: l’adrénaline est présente en forte concentration au SNC

A

Faux

88
Q

Projections majeures de l’adrénaline

A
  • Ganglions sympathiques de la moelle (vasomoteur)
  • Hypothalamus (réponses cardiovasculaires et endocrines)
89
Q

Expliquer la synthèse et l’élimination de l’histamine

A

Synthèse: Histidine
Élimination: transporteur inconnu puis dégradé par enzyme

90
Q

où est concentré l’histamine

A

L’hypothalamus

91
Q

Expliquer la synthèse et l’élimination de la sérotonine

A

Synthèse: Tryptophane
Élimination: Transporteur spécifique (SERT)

92
Q

Quel NT est la cible d’antidépresseurs et de l’ecstasy

A

Sérotonine (son effet est augmenté car sa recapture est diminuée)

93
Q

Quels sont les effets d’un manque de sérotonine

A

Impulsivité
Agressivité
Troubles d’humeur

94
Q

Qu’est-ce que la substance P

A

un neuropeptide
hypotenseur localisé dans l’hippocampe et le néocortex
libéré par les fibres nociceptives
(contribution à la dlr chronique)

95
Q

Que sont les peptides opioïdes

A

Neuropeptide
- endorphines, enképhalines et dynorphines
- disséminées dans tout le cerveau
- co-transmetteurs de GABA ou 5-HT
- rôle analgésique interne
- récepteurs métabotropes, couplés aux protéines G

96
Q

Nommer les seconds messagers

A

Ca2+
AMP cyclique
GMP cyclique
IP3
Diacylglycérol

97
Q

Définir second messager

A

Un second messager est une molécule qui joue un rôle clé dans la signalisation intracellulaire, en transmettant un signal d’un récepteur situé à la surface de la cellule vers des cibles à l’intérieur de la cellule, pour déclencher une réponse spécifique

98
Q

La fonction du SNA dépend de quels NT? (3)

A

Acétylcholine
Noradrénaline (norépinephrine)
Adrénaline (épinéphrine)

99
Q

Structures qui composent la partie centrale du système sympathique thoraco-lombaire

A

Hypothalamus
Substance réticulée du tronc cérébral

100
Q

Structures qui composent la partie périphérique du système sympathique thoraco-lombaire

A

Neurones préganglionnaires
Neurones postganglionnaires

101
Q

où se situent les corps cellulaires du 2e neurone (2e ordre) préganglionnaire

A

Dans la corne intermédiolatérale de la ME entre T1 et L3

102
Q

Vrai ou Faux: les neurones préganglionnaires sont cholinergiques

A

Vrai

103
Q

Définir adrénergique

A

Se dit des fibres nerveuses sécrétant la noradrénaline.
Qui agit par l’intermédiaire de l’adrénaline ; stimulé par l’adrénaline.

104
Q

Que sécrètent les neurones postganglionnaires du SNS

A

La noradrénaline
*ils sont souvent adrénergiques

105
Q

Quels organes sont innervés par les neurones postganglionnaires adrénergiques

A

Yeux, bronches, cœur, vaisseaux, tractus gastro-intestinal, reins, uretères et la vessie

106
Q

Définir cholinergique

A

Se dit d’un élément (neurone, récepteur d’un neurone) qui agit au niveau du système nerveux ou des muscles grâce à l’acétylcholine.

107
Q

Quelle est l’exception des glandes sudoripares au système sympathique thoraco-lombaire

A

Elles sont cholinergiques muscariniques

108
Q

Que sont les cellules de la médullosurrénale

A

Des neurones postganglionnaires ayant perdu leur axone et libérant la noradrénaline systémiquement

109
Q

Décrire les neurones pré/postganglionnaires au système parasympathique crânio-sacré

A

Préganglionnaires: les neurones sont cholinergiques et ciblent les récepteurs nicotiniques
Postganglionnaires: les neurones sont cholinergiques et ciblent les récepteurs muscariniques

110
Q

Différence entre la fibre nerveuse préganglionnaire parasympathique vs sympathique

A

Parasympathique: va jusqu’à l’organe innervé, synapse dans l’organe lui-même contrairement au sympathique

111
Q

La partie crânienne du SNP comprend des fibres nerveuses cheminant dans quels NC?

A

NC III
NC VII
NC IX
NC X

112
Q

Quelles organes sont innervés par la partie sacrée du SNP (S2-S4)

A

Côlon descendant, sigmoïde et rectum
Vessie
Organes génitaux

113
Q

Les récepteurs nicotiques sont activés par quoi?

A

Nicotine et ACh

114
Q

Quelle substance bloque les récepteurs nicotiques

A

Curare

115
Q

où sont présents les récepteurs nicotiques

A

Neurones postganglionnaires
- synapse entre neurones pré/postganglionnaires
- JNM

116
Q

Les récepteurs muscariniques sont activés par quoi?

A

Muscarine et ACh

117
Q

Quelle substance bloque les récepteurs muscarinique

A

Atropine

118
Q

où sont présents les récepteurs muscariniques

A

Dans les cellules effectrices stimulées par les neurones postganglionnaires parasympathiques et cholinergiques du SNS

119
Q

Effets de la stimulation sympathique (12)

A
  • mydriase
  • Vision de loin (relaxation muscles ciliaires)
  • Bronchodilatation
  • Accélération du rythme cardiaque
  • Augmentation de la force de contraction
  • Vasodilation musculaire
  • Diminution du péristaltisme intestinal + aug. tonus aux sphincters
  • relaxation de la vessie (rétention urinaire)
  • Diminution du débit urinaire
  • Éjaculation
  • Sudation (ACh)
  • Contraction des muscles piloérecteurs
120
Q

Les récepteurs adrénergiques sont activés par quoi?

A

noradrénaline + adrénaline
OU
adrénaline seule

121
Q

Effets de la stimulation parasympathique (8)

A
  • myosis (contraction muscles circulaires de l’iris)
  • Vision de près par constriction des muscles ciliaires
  • bronchoconstriction
  • ralentissement du rythme cardiaque
  • sécrétion augmentée des glandes digestives
  • augmentation du péristaltisme
  • contraction vessie
  • érection
122
Q

Quelles sont les 4 catégories de médicaments modulant le SNA (stimulent ou bloquent le SNS ou SNP)

A
  1. Sympathomimétiques
  2. Bloqueurs adrénergiques
  3. Parasympathomimétiques
  4. Bloqueurs cholinergiques