Bases Neuronales Flashcards

1
Q

Le systeme sensoriel permet d’abord l’envoi d’informations générées par un stimulus

A

Faux la RÉCEPTION d’informations

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Q

Intégration de différentes infos ?

A

Sommation
Soustraction
Combinaison
Modulation

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3
Q

Les R sensoriels permettent seulement de détecter les changements dans le milieu exterieur

A

F ou intérieur
Ils sont présents dans ensemble du corps

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4
Q

Les R sélectifs réagissent a plusieurs types de stimulus

A

F qu’a 1 seul type

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5
Q

Ex de R polymodaux ?

A

Nocicepteurs réagissent a la température ET aux stimulus nociceptifs

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6
Q

Quels sont les ex d’exterocepteurs ?

A

Les R cutanés
Organes des sens

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7
Q

Ex de R interocepteurs ?

A

Viscerocepteurs
Propriocepteurs

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8
Q

La proprioception correspond aux informations comment ?

A

Statiques et dynamiques

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9
Q

Quels sont les types de R selon le type de stimulus ?

A

Mécanorécepteurs
Thermorécepteurs
Photorécepteurs
Chimiorecepteurs
Nocicepteurs

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10
Q

Quels sont les stimulus des mécanorécepteurs ?

A

Pression ou étirement cutané, vibrations cutanées
Étirement et tension musculaire
Pression artérielle

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11
Q

Quels sont les stimulus des chimiorecepteurs ?

A

Odeurs
Saveurs
Changement de composition chimique du sang

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12
Q

Quels sont les les 3 types de R sensoriels ?

A

C sensorielles spécialisées
Terminaisons nerveuses libres
Terminaisons nerveuses encapsulees

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13
Q

Ex de R de C sensoriels spécialisés ?

A

Bâtonnets de la rétine

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14
Q

Ex de R qui sont des terminaisons nerveuses libres ?

A

Nocicepteurs et thermorécepteurs

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15
Q

Ex de R sensoriels cutanés ?

A

Nocicepteurs
Récepteurs tactiles

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16
Q

R sensoriels cutanés:
Les Nocicepteurs sont des R encapsulé, présentant des fibres myélinisées de plus gros diamètre

A

F c’est les R tactiles
Les Nocicepteurs sont des R non encapsulé, présentant des fibres amyeliniques de petit diamètre

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17
Q

Ex de R proprioceptifs ?

A

R articulaires
R tendineux de Golgi
Fuseaux neuromusculaires

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18
Q

Les R proprioceptifs sont tous des terminaisons de fibres myélinisées de gros diamètre

A

V

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19
Q

R articulaires sont sensibles a quoi ?

A

Angle dans lequel est articulation

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20
Q

R tendineux de Golgi sont sensibles a quoi ?

A

Tension du muscle

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21
Q

Fuseaux neuromusculaires sont sensibles a quoi ?

A

À étirement du muscle

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22
Q

De quoi sont constitues les fibres nerveuses sensorielles ?

A

Corps Caires dans ganglion spinal sur trajet des racines postérieures
Axones comprenant 2 branches: 1 périphérie se projetant vers periph du corps
1 centrale se projetant vers SNC

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23
Q

Les racines postérieures de ME véhiculent quel type de voies ?

A

Les voies afférentes

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24
Q

Racine antérieure de ME véhiculent quel type de voies ?

A

Voies efférentes

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25
Q

Champ récepteur ?

A

Zone sensorielle qui modifie activité d’un neurone lorsqu’elle est stimulée, variable selon le type de R

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26
Q

Transduction c’est la transformation de quoi ?

A

D’un stimulus spécifique en signal électrique

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27
Q

Étapes de fonctionnement des R sensoriels ?

A

Champ récepteur
Transduction
Rôle de filtre et d’amplificateur
Codage du stimulus

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28
Q

Transduction :
Un stimulus provoque ?

A

Une variation du potentiel de Mb de la C sensorielle

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29
Q

Le potentiel de R est ?

A

Local
Sommable dans le temps et l’espace
Le plus souvent de durée égale a celle du stimulus
D’amplitude proportionnelle a l’intensité du stimulus
Adaptable

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30
Q

Sous l’effet d’une pression mécanique, apparaît un potentiel de R au niveau de la Mb qui se transforme en potentiel d’action

A

V

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31
Q

Une variation du potentiel de repos de la C réceptrice provoque quoi ?

A

Une dépolarisation de la Mb > crée un potentiel de R

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32
Q

Si le seuil d’excitation est atteint on a ?

A

Un train de potentiel d’action sur la fibre nerveuse. Cela permet la propagation du signal dans le SNP vers le SNC

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33
Q

Plus le stimulus est intense, plus ?

A

Le potentiel de R est grand et plus il y a de R qui sont stimulés

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34
Q

Plus le potentiel de R est grand plus ?

A

Plus la fréquence des PA est grande

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35
Q

R toniques ou à adaptations lente > réponse par une décharge de PA ?

A

Maintenue tout au long du stimulus

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36
Q

Ex de R toniques ou à adaptation lente ?

A

Propriocepteurs
ChimioR
Nocicepteurs

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37
Q

R toniques ou a adaptation lente:
Ex de R sensoriels cutanés ?

A

R de Merkel
Corpuscules de Ruffini

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38
Q

R phasiques ou a adaptation rapide:
Réponse par une décharge ?

A

De PA maximale mais brève

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39
Q

R phasiques ou a adaptation rapide:
Ex de R sensoriels cutanés ?

A

Corpuscules de Meissner
Corpuscules de Pacini

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40
Q

Disques de Merkel ?

A

Adaptation lente
Couches superficielles
Densité dans le bout des doigts, les lèvres
Réponse a la pression légère permettant la discrimination statique des formes, des bords et des textures

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41
Q

Corpuscules de Pacini ?

A

Adaptation rapide
Couches les plus profondes de la peau
Discrimination de stimuli mobiles, des vibrations rapides

42
Q

Conduction nerveuse ?

A

Signaux afférents
Intégration
Genèse d’un signal électrique
Propagation du PA
Transmission synaptique

43
Q

[K+] intracellulaire = 35 x [K+] extracellulaire

44
Q

Transport actif contre le gradient:
Le gradient de concentration est lié a ?

A

La diff de concentrations d’ions

45
Q

Transport actif contre le gradient:
Transport réalisé par ?

A

Les pompes ioniques

46
Q

Pompes ioniques ATPase:
Énergie provient de ?

A

Hydrolyse de ATP en ADP + PI

47
Q

Pompe ionique NA+/K+ ATPase sortie de ? Et entrée de ?

A

Sortie de 3 ions sodium et entrée de 2 ions potassium

48
Q

Pompes ioniques echangeuses d’ions NRJ provient de ?

A

Gradients électrochimiques d’autres ions

49
Q

Transport passif selon le gradient de concentration:
Transport réalisé par ?

A

Les canaux ioniques voltage dépendants

50
Q

Canaux ioniques présents dans les Mb des C excitables sont ?

A

100 fois plus permeables aux ions K+
Pour un gradient de concentration similaire, fuite du K+ vers ext est beaucoup plus importante que entrée du Na+

51
Q

Phase ascendante ?

A

Dépolarisation > Na+ aug

52
Q

Phase descendante ?

A

Repolarisation > Na+ dim et K+ augggg

53
Q

Phase d’hyperpolarisation ?

A

K+&raquo_space;> Na+

54
Q

La transmission électrique permet ?

A

La propagation des PA le long des fibres nerveuses sans diminution d’amplitude des PA

55
Q

Impact des courants locaux sur la Mb adjacente:
En amont ?

A

Période réfractaire > pas de nouveau PA

56
Q

Impact des courants sur la Mb adjacente:
En aval > propagation de proche en proche des PA le long de axone

57
Q

Aug de la vitesse de propagation des PA ?

A

Augmentation du diamètre de axone
Myelinisation des axones

58
Q

La myéline est un isolant électrique permettant la conduction électrique saltatoire garce aux noeuds de Ranvier

59
Q

Conduction saltatoire:
Avec myéline ?

A

Jusqu’à 70 m/s

60
Q

Conduction saltatoire:
Sans myéline ?

A

0,5 a 1 m/s

61
Q

Loi du «tout ou rien» ?

A
  1. Tout :
    Si le stimulus atteint ou dépasse un certain seuil critique (appelé le seuil d’excitation), un potentiel d’action complet est généré.
    • L’intensité du potentiel d’action est toujours la même, quelle que soit la force du stimulus (une fois que le seuil est atteint).
    1. Rien :
      Si le stimulus est en dessous du seuil, aucun potentiel d’action n’est généré.
62
Q

Codage de intensité du stimulus par ?

A

Par la fréquence des PA

63
Q

Quelle est la région ou les PA sont normalement générés ?

A

La zone d’initiation de l’influx nerveux
C’est une zone de haute densité de canaux sodiques

64
Q

Qu’est ce qu’on a dans l’intégration synaptique ?

A

On a une sommation temporelle et spatiale des influx excitateurs et inhibiteurs reçus par l’arborisation dendritique du neurone

65
Q

Comment sont appelés les influx excitateurs et inhibiteurs ?

A

Excitateurs > potentiels post synaptiques excitateurs PPSE
Inhibiteurs > potentiels post synaptiques inhibiteurs PPSI

66
Q

Les PPSE et PPSI sont des PA

A

Faux ce NE sont PAS des PA

67
Q

Un PA présynaptique déclenche ?

A

Un PPSE de faible amplitude dans un neurone post synaptique

68
Q

Sommation spatiale ?

A

Quand deux ou plus afférences présynaptiques sont actives en même temps

69
Q

Sommation temporelle ?

A

Quand une afférence se décharge répétitivement, 1 neurone mais qui envoie des informations de manière répétée

70
Q

Lorsque les afférences excitatrices et inhibitrices sont simultanément mises en jeu ?

A

Le courant dépolarisant fuit a travers de la mb avant d’atteindre le soma

71
Q

Les N périphériques sont constitues de ?

A

Fibres nerveuses regroupées en faisceaux
T de soutien
Réseau de vascularisation artério veineuse

72
Q

Fibre nerveuse:
De la partie la plus externe a plus interne ?

A

Epinevre > perinevre > endonevre

73
Q

Epinèvre ?

A

TC dense et fibreux
Regroupe le nerf entier et ens des fascicules

74
Q

Perinèvre ?

A

Entoure chaque fascicule

75
Q

Endonèvre ?

76
Q

Que les fibres myélinisées sont constituée d’un axone enveloppé dans sa gaine de soutien, gaine de Schwann

A

F dans TOUS les cas fibre nerveuse est constituée d’un axone enveloppe dans sa gaine de soutien

77
Q

Qu’est ce qui constitue la gaine de myéline ?

A

La C de Schwann myélinisante s’enroule plusieurs fois autour de axone

78
Q

La gaine s’interrompt ?

A

A des intervalles réguliers = noeuds de Ranvier

79
Q

On a qu’un seul axone autour d’1 C de Schwann

80
Q

Gaine de myéline est constituée principalement ?

A

De lipoprotéines

81
Q

Il peut y avoir des anticorps qui attaquent gaine de myéline

A

V > neuropathie démyélinisantes

82
Q

Fibres amyeliniques sont les moins nombreuses

A

F les + nbrses (+ de 50%)

83
Q

Fibres amyeliniques sont destinées a ?

A

Au SN végétatifs et a la sensibilité thermo algique

84
Q

Axone de fibres amyeliniques sont toujours recouvert par du cytoplasme schwannien

A

V
Pas d’enroulement des C de Sch

85
Q

Quand est ce que la vitesse de conduction de influx nerveux augmente ?

A

Quand le diamètre augmente
Vitesse est plus importante dans le cas d’une gaine de myéline

86
Q

Fibres afférentes ?

A

Fibres nerveuses qui aboutissent au SNC
Fibres afférentes viscérales
Fibres afférentes somatiques

87
Q

Fibres efférentes ?

A

Fibres nerveuses qui transmettent l’info du SNC vers la périphérie
Fibres efférentes motrices
Fibres efférentes végétatives

88
Q

Fibre nerveuse sensorielle:
Aalpha (I) ?

A

Proprioception, M squelettiques
Ia: fuseau neuro musculaire
Ib: R tendineux de Golgi

89
Q

Abeta (II) ?

A

MécanoR cutané

90
Q

Adelta (III) ?

A

Nociception, froid, informations végétatives

91
Q

Il y a plus de synapses ?

A

Chimiques que électriques

92
Q

Fonctionnement des synapses chimiques ?

A

Arrivée du PA
Ouverture des canaux calciques voltage dép
Fusion des mb
Fixation du NT
Ouverture des canaux ioniques post synaptiques

93
Q

Un meme NT provoque une excitation ou une inhibition selon ?

A

La nature des canaux ioniques impliques

94
Q

Chaque PPSE est souvent ?

A

Infraliminaire: insuffisant pour générer un PA

95
Q

Qu’est-ce qui entraine les PA ?

A

La sommation des PPSE et PPSI

96
Q

Cycles des vésicules pré synaptiques et des NT ?

A

Transport axonal
Synthèse du NT dans corps cellulaire
Stockage du NT dans vésicules
Recyclage de mb vésiculaire
Diffusion du NT hors fente synaptique, dégradation enzymatique et/ou recapture

97
Q

Quels sont les R a Ach ?

A

Glycoprotéines transmembraire

98
Q

Jonction neuromusc:
Combien de ssu protéiques traversent la mb pour former pore ionique transmb ?

99
Q

Événements synapse neuro musculaire

A

Arrivé du PA > influx intracellulaire de Ca2+ > libération de Ach
Liaison aux R a Ach
Dépolarisation > c’est le potentiel de plaque motrice (PPSE)
Genèse du PA

100
Q

Jonction neuro musculaire en présynaptique ?

A

Axone perd sa gaine de myéline et se divise en ramifications fines
Chacune forme a son extrémité des varicosités en grappe = boutons synaptiques

101
Q

Jonction neuro musc en post synaptique ?

A

Invagination de la mb de fibre musculaire en fentes synaptiques secondaires
R a Ach concentrés a la crete des gouttières post jonctionnelles
Profondeur des gouttières , mb musc est riche en canaux sodiques voltage dép

102
Q

Potentiel de plaque au PA musc:
La dépolarisation naît au niveau des ?

A

Des crêtes des gouttières post jonctionnelles par ouverture des canaux Ach dép