5. Le système nerveux et les sens Flashcards
Quelles sont les trois grandes fonctions du système nerveux?
Réception de l’information sensorielle (stimuli)
Intégration (analyse) de l’information par le SNC
Émission de commandes motrices
Quel est le chemin très général d’un stimulus?
Stimulus
Récepteurs (neurones)
Intégrateurs (Interneurones du cerveau et de la moelle épinière)
Neurones moteurs
Effecteurs (muscles, glandes)
Réaction
Quelles sont les deux grandes catégories de cellules nerveuses?
Neurones
Cellules de la névroglie
Qu’est-ce qu’un neurone?
Cellules excitables qui produisent et acheminent l’influx nerveux
Quelles sont les caractéristiques du neurone?
Cellule excitable à métabolisme élevé (++ énergie et sans réserve intracellulaire)
Amitotique
Longévité élevée
Quelles sont les fonctions des neurones?
Produire et propager l’influx nerveux (le courant électrique) porteur des messages du système nerveux.
Quelles sont les catégories fonctionnelles des neurones?
Neurones sensitifs : acheminent l’influx nerveux vers le SNC.
Neurones moteurs : acheminent l’influx nerveux vers l’effecteur et les autres neurones sont tous des interneurones (+ abondant).
Quelles sont les différentes parties d’un neurone?
Dendrites
Axone
Corps cellulaire
Cône d’implantation
Terminaison axonale
Qu’est-ce qu’une dendrite?
Partie du neurone qui capte les stimuli
Qu’est-ce qu’un axone?
Lieu de conduction de l’influx nerveux
Qu’est-ce que le corps cellulaire d’un neurone?
Lieu de production des neurotransmetteurs
Qu’est-ce qu’un cône d’implantation?
Lieu de production (ou pas) de l’influx nerveux
Qu’est-ce qu’une terminaison axonale?
Lieu de liaison à la prochaine cellule (soit un neurone, soit une cellule effective)
Qu’est-ce qu’une cellule de la névroglie?
Cellules de soutien, d’isolation et de protection. Soutiennent les neurones, cellules nombreuses et de petite taille.
Quels sont les 5 types de cellules de la névroglie ou gliocyte?
Astrocyte
Microglie
Épendymocyte
Oligodendrocyte
Neurone sensitif avec des neurolemmocytes et des gliocytes ganglionnaires.
Quels types de cellules se retrouvent dans le SNC et quels sont ceux qui se trouvent dans le SNP?
SNC :
Astrocyte
Microglie
Épendymocyte
Oligodendrocyte
SNP :
Neurone sensitif avec des neurolemmocytes et des gliocytes ganglionnaires.
Qu’est-ce qu’un astrocyte?
La somme des astrocytes forme la barrière hématoencéphalique. Elle a la forme d’une étoile.
Qu’est-ce qu’une microglie?
Une cellule qui phagocyte les pathogènes présents dans le SNC.
Qu’est-ce qu’un épendymocyte?
Une cellule ciliée qui favorise la circulation du liquide céphalorachidien (cérébrospinal).
Qu’est-ce qu’un oligodendrocyte?
Cellule qui forme la gaine de myéline qui protège les axones dans le SNC
Qu’est-ce qu’un neurolemmocyte?
Cellule qui forme la gaine de myéline qui protège les axones dans le SNP
Qu’est-ce que des gliocytes ganglionnaires?
Cellules qui entourent le corps cellulaire des neurones situés dans les ganglions du SNP.
Qu’est-ce que l’influx nerveux?
Un message électrique créé par le flux d’ions à travers la membrane plasmique de la cellule au repos
Explique le schéma du potentiel de repos dans un neurone.
Il y a beaucoup de sel à l’extérieur du neurone et beaucoup de potassium à l’intérieur du neurone. Chaque fois qu’on fait entrer 2 K+ dans le neurone, 3 Na+ en sortent. Cela crée donc une différence de potentiel entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Par convention, cette différence de potentiel vaut -70 mV.
Comment les ions passent-ils d’un côté de la membrane à l’autre d’une neurone?
Ils doivent passer par des canaux protéiques.
Explique le fonctionnement des canaux protéiques d’un neurone au repos.
La membrane du neurone possède plus de canaux à fuite à K+ que de canaux de fuite à Na+, donc la diffusion du potassium est plus grande que la diffusion du sodium.
(Na+ et K+ diffusent selon leur gradient électrochimique)
Quels sont les deux mécanismes de variations du potentiel de ce neurone?
Hyperpolarisation
Dépolarisation
Quels sont les canaux impliqués dans les variations du potentiel de la membrane et pourquoi?
Les canaux ioniques à fonction active, car ils ont la possibilité de s’ouvrir et de se fermer.
Qu’est-ce que l’hyperpolarisation?
Une augmentation du potentiel (augmentation de l’écart) de membrane (+ en + polarisée), donc prolongement du signal.
Quels sont les mécanismes responsables de l’hyperpolarisation?
Le stimulus entraine une ouverture de canaux à K+ et donc une sortie de K+ ou encore une ouverture de canaux à Cl- et donc une entrée de Cl-.
Qu’est-ce qu’une dépolarisation?
Une réduction du potentiel (réduction de l’écart) de membrane (- en - polarisée).
Quels sont les mécanismes responsables de la dépolarisation?
Le stimulus entraine une ouverture de canaux à Na+ et donc une entrée de Na+.
Qu’est-ce que caractérise les variations brèves et locales du potentiel de membrane?
Débutent dans les dendrites
Causées par des stimuli excitateurs ou inhibiteurs
Se propagent généralement dans le corps cellulaire jusqu’au cône d’implantation
Peuvent être nommées potentiels gradués (ampleur de la variation est proportionnelle à l’ampleur de la stimulation)
Explique brièvement les graphiques du potentiel d’action.
Lorsque le stimuli provoque une petite inhibition ou une grande inhibition, il y a hyperpolarisation et la valeur de potentiel se rapproche de -100.
Lorsque le stimuli provoque une petite ou une grosse excitation, il y a dépolarisation et la valeur de potentiel augmente.
Si l’excitation dépasse le seuil d’excitation, il y aura alors un déclenchement d’un potentiel d’action au cône d’implantation.
Comment est appelé un potentiel d’action qui voyage le long d’un axone?
Un influx nerveux
Explique les 5 phases du déclenchement du potentiel d’action.
- État de repos : Les canaux à Na+ et à K+ sont fermés. Le potentiel de repos de la membrane est maintenu.
- Dépolarisation : Un stimulus fait s’ouvrir les canaux à Na+. L’entrée du Na+ entraine la dépolarisation de la membrane. Si la dépolarisation dépasse le seuil d’excitation, un potentiel d’action se déclenche.
- Dépolarisation du potentiel d’action : La dépolarisation fait s’ouvrir la plupart des canaux à Na+ (entrée massive de sodium). Les canaux à K+ restent fermés.
- Repolarisation du potentiel d’action : La plupart des canaux à Na+ sont inactivés (bouchon), puis se ferment et la plupart des canaux à K+ s’ouvrent permettant la sortie du K+ (sortie massive de potassium).
- Hyperpolarisation : Les canaux à Na+ sont fermés, mais certains canaux à K+ restent ouverts. Puis, les canaux à K+ se ferment et la plupart des canaux à Na+ se débloquent tout en restant fermés ce qui rétablit l’état de repos.
Quel est le potentiel qui correspond environ au potentiel d’action?
Entre -50 mV (seuil d’excitation) et 30 mV.
Qu’est-ce que la période réfractaire et par quoi est-elle causée?
Période où le neurone ne réagit pas à un autre stimulus.
Causée par le délai de réactivation des canaux à Na+ tensiodépendants. Elle détermine la fréquence maximale des PA et permet la propagation unidirectionnelle des PA, car les canaux tensiodépendants en arrière ne sont pas prêts à s’ouvrir.
Qu’est-ce que la phase de dépolarisation d’un neurone?
Les canaux tensiodépendants à Na+ s’ouvrent, le Na+ entre, l’intérieur devient localement positif.
Qu’est-ce que la phase de repolarisation d’un neurone?
Les canaux tensiodépendants à Na+ se referment progressivement et les canaux à K+ tensiodépendants s’ouvrent… le K+ sort.
Qu’est-ce que la période d’hyperpolarisation?
Période pendant laquelle les canaux à K+ tensiodépendants sont toujours ouverts alors que ceux à Na+ sont déjà fermés.
Comment se propage le potentiel d’action?
Selon les courants ioniques à travers la membrane qui permettent le déplacement perpendiculaire d’un influx nerveux, du cône d’implantation à la terminaison axonale.
À quelle vitesse se propage le potentiel d’action?
Elle varie de façon proportionnelle avec le diamètre de la section transversale du fil conducteur.
Plus l’axone est gros, plus le PA voyage rapidement (compliqué chez l’humain), donc la présence d’un gaine de myéline permet la conduction saltatoire et donc l’augmentation de la vitesse de propagation de l’influx nerveux.
Comment nomme-t-on un endroit d’un axone non-myélinisé?
Un noeud de Ranvier
Comment se nomme la jonction entre deux cellules?
Une synapse
Quelles sont les deux catégories de synapse?
Électrique et chimique
Qu’est-ce qu’une synapse électrique et quel est son avantage et son inconvénient?
C’est une jonction ouverte qui permet de joindre les cytoplasmes des cellules pré et postsynaptique.
A: Elle permet un transmission rapide du message.
I : Le message ne peut varier d’une cellule à l’autre
Donne un exemple de synapse électrique.
Synchroniser les commandes pour une action répétitive comme la marche.
Qu’est-ce qu’une synapse chimique?
Le signal électrique de la cellule présynaptique est transformé en signal chimique dans la fente synaptique. La liaison du neurotransmetteur et de son récepteur complémentaire favorise ensuite la production d’un nouveau signal électrique dans la cellule postsynaptique.
Explique brièvement le schéma de la synapse chimique.
La cellule avec la présence de calcium permet l’exocytose des neurotransmetteurs qui se fixent sur leurs récepteurs complémentaires qui ouvrent le canal ionique protéique sur la membrane postsynaptique. Lorsque le neurotransmetteur se dégrade le canal se referme.
Quelles sont les deux possibilités de messages des neurotransmetteurs?
Potentiel post-synaptique excitateur
Potentiel post-synaptique inhibiteur
Selon quoi varie les PPSE et PPSI?
Selon la quantité et la nature des neurotransmetteurs qui se lient à la membrane post-synaptique
Comment sont additionnés les PPSE et PPSI?
Au cône d’implantation selon une sommation temporelle et/ou une sommation spatiale et si la sommation permet d’atteindre le seuil d’excitation il y aura déclenchement d’un PA.
Quelle est la différence entre un neurotransmetteur et une hormone?
NT : produit par un neurone et agit sur un neurone ou une cellule effectrice
H : Molécule qui voyage dans le sang pour agir sur sa cellule cible
À quoi servent les neurotransmetteurs?
Propager les influx nerveux
Quelles sont les conditions pour être un neurotransmetteur?
- Se retrouver dans une vésicule synaptique de la terminaison axonale de la cellule présynaptique et être libérée lors de l’arrivée du potentiel d’action.
- Provoquer un PPSE ou un PPSI lorsque appliquée sur la membrane postsynaptique
- Être éliminée rapidement de la synapse (par dégradation ou recyclage)
Donne 3 exemples de neurotransmetteurs.
Acétylcholine
Enképhalines (dans les larmes et SNC)
Endorphines (dans SNC)
Quelles sont les fonctions de l’acétylcholine?
Excitation des muscles striés squelettiques (inhibée par le curare, donc plus de ventilation et mort)
Réduit la FC des cordés
Quelle est la fonction des enképhalines et des endorphines?
Elles permettent de réduire la perception de la douleur
Quelle est la particularité des neurotransmetteurs?
Ils ont tous des effets différents selon le type de récepteurs sur lequel ils se fixent.