6- Transmission neuronale Flashcards

1
Q

Décris l’organisation générale du système nerveux.

A

Récepteurs sensoriels du SNP envoie l’information au SNC qui monte dans l’encéphale et qui redescends, par les interneurones, pour aller finalement rejoindre les effecteurs du SNP.

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2
Q

Où est-ce que le potentiel d’action se transmet?

À quelle structure est-il transmis (nomme les jonctions)?

A

Synapse

D’un neurone à un autre neurone(jonction neuro-neuronale), à une glande (jonction neuro-glandulaire) ou à une cellule musculaire (jonction neuro-musculaire)

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3
Q

Quel sont les 2 types de synapse?

+ dit s’ils sont plus volontaire ou involontaire

A

Chimique (volontaire) et électrique (involontaire)

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4
Q

Décris comment fonctionne la synapse électrique, ses avantages et les endroits où il y a a.

A

Le potentiel d’action se propagent directement à travers des jonctions communicantes de 2 cellules.

Avantages: synchronisation et rapidité de communication

Lieux: SNC, muscles cardiaque, muscles lisses (viscères) et embryon

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Q

Décris comment fonctionne la synapse chimique et où il y a a.

A

Cellules sont séparées par une fente synaptique et le signal électrique est converti en signal chimique.

Lieu: Jonction neuromusculaire

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6
Q

Où est formé le potentiel d’action dans le neurone?

A

Dans la zone gâchette (cône d’émergence) qui se situe au début de l’axone

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7
Q

Quel est le synonyme de zone gâchette?

A

cône d’émergence

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8
Q

Nomme les ions dont les gradients de concentration jouent un rôle important dans l’initiation et la propagation des influx nerveux.

+ Quantifie le ratio des concentrations extra-cellulaires et intra-cellulaires

A
  1. Na+ : 10x vers intra-cellulaire
  2. K+ : 35x vers extra-cellulaire
  3. Ca2+ : 10 000x vers intra-cellulaire
  4. Cl- : 26x vers intra-cellulaire
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9
Q

Donne la définition du voltage et son unité de mesure.

Dit s’il est + ou - dans le liquide extracellulaire et dans le cytosol (liquide intracellulaire)

A

Énergie potentielle électrique en mV résultant de la séparation de charges de signe opposé (ions séparés par la membrane)

Cytosol: -
Liquide extracellulaire: +

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10
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

Quel est le voltage (potentiel) du neurone au repos?

A

Différence de potentiel des 2 côtés de la membrane cellulaire au repos.

70 mV

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11
Q

Le potentiel de membrane est dû à la ________ entre le cytoplasme et le liquide extracellulaire qui demeurent __.

Le voltage membranaire (Vm) est attribuable à une __ (petite ou grande) fraction des ions?

A

Répartition inégale des ions
Neutres

Petite (infime) -de 0.00003%!!

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12
Q

Le Na+ et le K+ entrent et sortent par des canaux à ouverture __ en __ leur gradient de concentration.

L’entrée du Na+ entraîne une __polarisation tandis que la sortir du K+ entraîne une __polarisation.

A

Contrôlée
Suivant

Dépolarisation (intérieur devient - négatif)
Hyperpolarisation (extérieur devient encore + positif)

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13
Q

Quelle est la caractéristique principale du potentiel gradué?

A

Il est décrémentiel (intensité diminue)

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14
Q

Le potentiel gradué correspond à une __ (faible ou forte) déviation du potentiel __ et il se propage sur une __ (courte ou longue) distance.

A

Fiable
de repos
courte

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15
Q

Vrai ou Faux. L’amplitude du potentiel gradué est toujours la même, elle demeure inchangée.

A

Faux, elle est variable selon le stimulus

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16
Q

Nomme les 2 étapes principales de la propagation du potentiel gradué et explique-les.

A
  1. Dépolarisation : Stimulus déclenche ouverture des canaux ioniques Na+ qui dépolarisent une petite région de la membrane
  2. Propagation de la vague de dépolarisation : courants locaux dépolarisent les régions adjacentes (Na+ se déplace dans la membrane)
17
Q

Quels types de canaux ioniques peuvent engendrer des potentiels gradués et où sont-ils sur le neurone?

Quels types de canaux ioniques peuvent engendrer des potentiels d’action (+ donne les surnoms) et où sont-ils sur le neurone?

A

Sur les dendrites
Canaux à ouverture contrôlée: mécano-dépendant et ligand-dépendant

À la zone gâchette (cône d’émergence)
Canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ (NaV) et à K+ (KV)

18
Q

Les neurotransmetteurs génèrent des potentiels post-synaptiques __ ou __.

A

Excitateurs (PPSE) ou Inhibiteurs (PPSI)

19
Q

Le potentiel d’action correspond à l’__ du potentiel de repos de la membrane.

Le PA est déclenché lors de l’atteinte du __.

A

Inversion

Seuil d’excitation

20
Q

Le canal NaV correspond à la sous-unité __, contient __ domaines, __ domaines transmembranaires ainsi qu’une barrière d’__ dans le 3e domaine.

Il est riche en __ chargés __(+ ou -) dont le tiers est l’__.

Quel est son rôle?

A

a
4
6
Inactivation

acides aminés chargés +
Arginine

Il est senseur de voltage

21
Q

Sur quel côté de la membrane est le senseur de voltage de NaV au repos?

Au repos la barrière d’inactivation de NaV est __ et la barrière d’activation est __. (fermée ou ouverte)

A

Membrane interne chargée -

Ouverte
Fermée

22
Q

Quelles sont les 3 conformations de NaV et à quel moment se produisent-elles?

A
  1. Fermé (initiale)
    DÉPOLARISATION
  2. Ouvert avec senseur de voltage qui monte vers le membrane externe + et barrière d’activation ouverte
    APRÈS UN CERTAIN TEMPS
  3. Inactivé par barrière d’inactivation
    REPOLARISATION
    (retour au 1.)
23
Q

Définie le seuil d’excitation et donne sa fonction.

A

C’est l’intensité minimale du stimulus (dépolarisation) nécessaire pour produire le potentiel d’action maximum (ouverture des NaV).

24
Q

À quelle loi obéit le potentiel d’action?

A

Loi du tout ou rien

25
Q

Vrai ou Faux. Le potentiel d’action est d’amplitude variable.

A

Faux, il est à amplitude constante

26
Q

Quelle est la structure qui est présente dans les NaV, mais pas dans les KV?

A

Barrière d’inactivation, c’est pourquoi la KV a une conformation de moins que la NaV

27
Q

Quelles sont les 2 conformations de KV et à quel moment se produisent-elles?

A
  1. Fermé (initiale) avec senseur de voltage vers la membrane interne - et barrière d’activation fermée
    DÉPOLARISATION
  2. Ouvert avec senseur de voltage qui monte vers le membrane externe + et barrière d’activation ouverte
    REPOLARISATION
    (retour au 1.)
28
Q

Qu’est-ce qui détermine s’il y a potentiel d’action ou non? (avec formule)

Combien y a-t-il de neurones excitateur(s) et inhibiteur(s) associés à ceux-ci?

A

La somme des PPSE (de 2 neurones) et des PPSI (de 1 neurone) au cône d’implantation à un moment donné.

PPSE + PPSI ≥ seuil d’excitation = PA

29
Q

Quelles sont les phases du potentiel d’action?

A
  1. Dépolarisation
  2. Repolarisation
30
Q

Que se passe-t-il pendant la dépolarisation?

A

Lors de la dépolarisation, il y a un changement de conformation du canal à Na+ qui entraîne l’ouverture de la barrière d’activation suivie de la fermeture de la barrière d’inactivation après un certain temps très court.

= Entrée du Na+

31
Q

L’entrée du Na+ pendant la dépolarisation accentue celle-ci en entraîne __ et le potentiel de la membrane devient de - en - __ (+ ou -) puis il devient __ (+ ou -).

A

L’activation de nouveaux canaux à Na+
Négatif -
Positif +

32
Q

Que se passe-t-il pendant la phase précoce de la repolarisation? + mentionne si c’est lent ou rapide

Que se passe-t-il pendant la phase finale de la repolarisation?

A

Lors de la repolarisation précoce, il y a un changement de conformation du canal à K+ qui entraîne l’ouverture lente de la barrière d’activation. (sortie K+)

Lors de la fin de la repolarisation, il y a l’ouverture de la vanne d’inactivation des canaux à NaV (retour à la conformation de repos) et la fermeture de la barrière d’activation des canaux KV.

33
Q

Quand est-ce que les canaux à K+ commencent à s’ouvrir et quelles est leur fonction?

A

Ils s’ouvrent pendant la repolarisation en même temps que les canaux à Na+ se referment (dépolarisation) pour rétablir le potentiel de repos de la membrane

= Sortie du K+

34
Q

À quel nom peut-on associé cette définition: potentiel de membrane plus négatif que le potentiel de repos.

A

Hyperpolarisation tardive

35
Q

Que se passe-t-il pendant l’hyperpolarisation tardive et après quelle phase du potentiel d’action peut-elle agir?

A

Certains canaux K+ restent ouverts après la repolarisation, donc il y a une sortie excessive d’ions K+ jusqu’à l’atteinte du potentiel d’équilibre du K+.

Il a donc réactivation des canaux à Na+ pour compenser.

36
Q

Qu’est-ce qui rétablit l’équilibre de /la distribution des ions après le potentiel d’action?

Travaille-t-elle lentement ou rapidement?
Prend-t-elle des pauses?

A

La pompe Na+/K+ avec l’ATPase qui travaille rapidement et sans arrêt.

37
Q

Qu’est-ce qui peut moduler NaV?
+ donne des exemples

A

Des molécules naturelles et thérapeutiques
ex: tétrodotoxine (neurotoxine) et lidocaïne (anesthésique local = médicament)