7. Intégration synaptique Flashcards
Expliquer les concepts de sommation spatiale et de sommation temporelle
- SOMMATION SPATIALE
o neurone post-synaptique stimulé simultanément par grand nombre de corpuscules terminaux à un/plusieurs neurones pré-synaptique
o en s’additionnant, PPSE causent plus grande dépol. → génère PA
o neurones reçoivent signaux activateurs et inhibiteurs de milliers de neurones
o le même neurone peut former synapses aux propriétés différentes selon neurones avec lesquels ils communiquent
o synapses qui en sont le plus proche ont une plus grande influence
les synapses inhibitrices sont généralement sur corps cellulaire - SOMMATION TEMPORELLE
o augmentation concentration de NT dans fente synaptique et durée de sa présence
o ouverture d’un plus grand nombre de canaux ioniques sur neurone post-synaptique
o plus grande dépol.
Expliquer le fonctionnement de l’inhibition et de la facilitation présynaptique
Inhibition de la sécrétion d’un NT excitateur :
- synapse axoaxonale inhibitrice
o peut aussi être facilitatrice (augmente sécrétion de NT excitateur relâché)
- activation de la synapse → réduit quantité Ca2+ entrant dans la synapse → réduit quantité de NT relâché
Facilitation présynaptique: similaire à l’inhibition synaptique sauf que le récepteur impliqué laisse entrer du Na+ et cause une plus grande dépolarisation
Expliquer la fonction de la désensibilisation et son mécanisme
Désensibilisation: ajuste réponse cellulaire à l’intensité du signal (ex.: lumière vs bâtonnets)
- maintenir la capacité de la cellule à répondre à un stimulus dans une certaine plage dynamique
Mécanisme: récepteur internalisé après son activation = dégradation
Définir la plasticité synaptique et expliquer son importance
Capacité du système nerveux à former et défaire des connexions (synapses)
- PPSE, PPSI et modulation présynaptique déterminent génération des PA du neurones post-synaptique
- les mécanismes de signalisation synaptiques sont cependant dynamiques
o modulation de l’activité de la synapse en fonction de son activité passée
o réponse post-synaptique diminuée ou augmentée pour même relâchement de NT
o permet l’apprentissage
o 2 types : PLT (potentialisation à long terme) et DLT (dépression à long terme)
- les 2 mécanismes agissent de concert pour moduler l’activité synaptique et ainsi la plasticité synaptique
Définir PLT (précoce et tardive) et DLT et expliquer les mécanismes moléculaires permettant la PLT dans l’hippocampe
- Potentialisation à long terme (PLT) : utilisation répétée/persistante d’une synapse → la rend plus efficace
o génération d’un PG post-synaptique plus important pour même libération du NT
o augmentation de la quantité de récepteur au niveau de la densité post-synaptique
o 2 modes :
PLT précoce : dépend de l’activation de protéines kinases
PLT tardive : dépend de la traduction de protéines
L’hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémorisation et dans les processus reliés à l’apprentissage, présente des PLT exceptionnellement longues. Les récepteurs du NMDA joue un rôle très important dans la PLT, surtout au niveau de l’hippocampe.
La PLT a initialement été détectée dans les neurones de l’hippocampe dont le NT est le glutamate. Un type de récepteur du glutamate, NMDA, joue un rôle de canal à calcium et provoque changements cellulaires qui entraînent une PLT. - Dépression à long terme (DLT) : diminution de l’efficacité d’une synapse
o inactive suite à l’activation d’une autre synapse
o stimulée à basse fréquence
o due à l’endocytose des récepteurs suite à l’activation de phosphatases
Décrire les différents types de réseaux neuronaux et leur fonction
Les groupes de neurones contenant des neurones excitateurs et inhibiteurs sont constitués de différents types de réseaux :
- RÉSEAUX DIVERGENTS
o neurone entrant active un nombre toujours croissant de neurone
o réseaux amplificateurs
o voies motrices et sensitives
- RÉSEAUX CONVERGENTS
o un neurone reçoit information de plusieurs neurones
o concentration des signaux
o convergence en provenance d’une ou plusieurs régions
o voies motrices et sensitives - RÉSEAUX RÉVERBÉRANTS ou à ACTION PROLONGÉE
o présence de synapses collatérales avec les neurones précédents
o rétro-activation, production d’une commande continue qui cesse quand un des neurones du réseau cesse de réagir (en boucle)
o régulation des activités rythmiques (cycle veille-sommeil, respiration) - RÉSEAUX PARALLÈLES POST-DÉCHARGE
o un neurone active plusieurs neurones parallèles qui agissent sur le même neurone
o génération série d’influx sur le neurone de sortie (décharge consécutive)
Décrire les différents modes de traitement de l’information et leur fonction
Le nombre de synapses liant neurone présynaptique aux neurones postsynaptiques varie
- neurones les plus étroitement liés au neurone présynaptique → plus susceptibles d’engendrer PA (neurones de la zone de décharge)
- neurones périphériques → peu susceptibles d’engendrer PA (neurones de la zone de facilitation)
Modes de traitements
- Traitement en série simple
o chaîne de neurones activés de manière linéaire en générant réponse prévisible et invariable
o réflexes spinaux
o voies sensitives directives reliant les récepteurs à l’encéphale
- Traitement parallèle
o informations sensorielles sont réparties en nombreuses voies et information est traitée simultanément dans réseaux différents
o permet de créer une image globale
o permet de traiter une grande quantité d’information dans un temps très courté