6- Transmission neuronale Flashcards
Décris l’organisation générale du système nerveux.
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.
Où est-ce que le potentiel d’action se transmet?
À quelle structure est-il transmis (nomme les jonctions)?
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)
Quel sont les 2 types de synapse?
+ dit s’ils sont plus volontaire ou involontaire
Chimique (volontaire) et électrique (involontaire)
Décris comment fonctionne la synapse électrique, ses avantages et les endroits où il y 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
Décris comment fonctionne la synapse chimique et où il y a a.
Cellules sont séparées par une fente synaptique et le signal électrique est converti en signal chimique.
Lieu: Jonction neuromusculaire
Où est formé le potentiel d’action dans le neurone?
Dans la zone gâchette (cône d’émergence) qui se situe au début de l’axone
Quel est le synonyme de zone gâchette?
cône d’émergence
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
- Na+ : 10x vers intra-cellulaire
- K+ : 35x vers extra-cellulaire
- Ca2+ : 10 000x vers intra-cellulaire
- Cl- : 26x vers intra-cellulaire
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)
Énergie potentielle électrique en mV résultant de la séparation de charges de signe opposé (ions séparés par la membrane)
Cytosol: -
Liquide extracellulaire: +
Qu’est-ce que le potentiel de repos?
Quel est le voltage (potentiel) du neurone au repos?
Différence de potentiel des 2 côtés de la membrane cellulaire au repos.
70 mV
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?
Répartition inégale des ions
Neutres
Petite (infime) -de 0.00003%!!
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.
Contrôlée
Suivant
Dépolarisation (intérieur devient - négatif)
Hyperpolarisation (extérieur devient encore + positif)
Quelle est la caractéristique principale du potentiel gradué?
Il est décrémentiel (intensité diminue)
Le potentiel gradué correspond à une __ (faible ou forte) déviation du potentiel __ et il se propage sur une __ (courte ou longue) distance.
Fiable
de repos
courte
Vrai ou Faux. L’amplitude du potentiel gradué est toujours la même, elle demeure inchangée.
Faux, elle est variable selon le stimulus
Nomme les 2 étapes principales de la propagation du potentiel gradué et explique-les.
- Dépolarisation : Stimulus déclenche ouverture des canaux ioniques Na+ qui dépolarisent une petite région de la membrane
- Propagation de la vague de dépolarisation : courants locaux dépolarisent les régions adjacentes (Na+ se déplace dans la membrane)
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?
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)
Les neurotransmetteurs génèrent des potentiels post-synaptiques __ ou __.
Excitateurs (PPSE) ou Inhibiteurs (PPSI)
Le potentiel d’action correspond à l’__ du potentiel de repos de la membrane.
Le PA est déclenché lors de l’atteinte du __.
Inversion
Seuil d’excitation
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
4
6
Inactivation
acides aminés chargés +
Arginine
Il est senseur de voltage
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)
Membrane interne chargée -
Ouverte
Fermée
Quelles sont les 3 conformations de NaV et à quel moment se produisent-elles?
- Fermé (initiale)
DÉPOLARISATION - Ouvert avec senseur de voltage qui monte vers le membrane externe + et barrière d’activation ouverte
APRÈS UN CERTAIN TEMPS - Inactivé par barrière d’inactivation
REPOLARISATION
(retour au 1.)
Définie le seuil d’excitation et donne sa fonction.
C’est l’intensité minimale du stimulus (dépolarisation) nécessaire pour produire le potentiel d’action maximum (ouverture des NaV).
À quelle loi obéit le potentiel d’action?
Loi du tout ou rien
Vrai ou Faux. Le potentiel d’action est d’amplitude variable.
Faux, il est à amplitude constante
Quelle est la structure qui est présente dans les NaV, mais pas dans les KV?
Barrière d’inactivation, c’est pourquoi la KV a une conformation de moins que la NaV
Quelles sont les 2 conformations de KV et à quel moment se produisent-elles?
- Fermé (initiale) avec senseur de voltage vers la membrane interne - et barrière d’activation fermée
DÉPOLARISATION - Ouvert avec senseur de voltage qui monte vers le membrane externe + et barrière d’activation ouverte
REPOLARISATION
(retour au 1.)
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?
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
Quelles sont les phases du potentiel d’action?
- Dépolarisation
- Repolarisation
Que se passe-t-il pendant la dépolarisation?
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+
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 -).
L’activation de nouveaux canaux à Na+
Négatif -
Positif +
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?
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.
Quand est-ce que les canaux à K+ commencent à s’ouvrir et quelles est leur fonction?
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+
À quel nom peut-on associé cette définition: potentiel de membrane plus négatif que le potentiel de repos.
Hyperpolarisation tardive
Que se passe-t-il pendant l’hyperpolarisation tardive et après quelle phase du potentiel d’action peut-elle agir?
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.
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?
La pompe Na+/K+ avec l’ATPase qui travaille rapidement et sans arrêt.
Qu’est-ce qui peut moduler NaV?
+ donne des exemples
Des molécules naturelles et thérapeutiques
ex: tétrodotoxine (neurotoxine) et lidocaïne (anesthésique local = médicament)