C3.2 - Neuro - potentiel mb Flashcards

1
Q

A : Le cerveau fonctionne grâce aux potentiels ____ et d’____.

A
  • local
  • action
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Q

A : dans les cellules excitables, il y a des ___ ___ du potentiel de repos.

A

variations significatives

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3
Q

A : Le potentiel de repos est la ___ de potentiel électrique qui existe à travers la membrane plasmique d’une cellule ___ ou __-___ lorsqu’elle est au repos.

A
  • différence
  • excitable ou non excitable
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4
Q

A : Le potentiel de membrane est la différence de ___ qui existe entre l’___ et l’___ de la membrane.

A
  • voltage
  • extérieur
  • intérieur
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5
Q

A : Vrai ou Faux :

Toutes les cellules de l’organisme ont un potentiel de membrane.

A

Vrai

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6
Q

B : D’où vient le potentiel de membrane des cellules ?

A

De la répartition inégale des ions de part et d’autre de la membrane.

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7
Q

A : Les cellules excitables = (neurones, fibres musculaires strié) ont la capacité de générer des ___ et de faire varier de façon ___ leur potentiel de membrane.

A
  • signaux
  • brutale
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8
Q

B : Cellules excitables :

Font varier leur potentiel de __ (repos) à __ mV ou +

A
  • -90 mV
  • 0 mV
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9
Q

A : Le potentiel de repos correspond au potentiel de membrane ___.

A

standard

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10
Q

A : Le potentiel de membrane pour les cellules excitables est de :
Em = - __ à - __ mV

A
  • 60 mV
  • 90 mV
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11
Q

B :
Polarisation = - __ mV
Dépolarisation = génération du ___ ___ puis ___ ensuite.

A
  • 90 mV
  • potentiel d’action
  • repolarisation
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12
Q

A : Les cellules non-excitables le sont car elles n’ont pas le bon équipement en ___ ___.

A

canaux ioniques

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13
Q

A : Les canaux ioniques sont :

  • soit ___ en permanence
  • soit ___ (par variation de voltage, par substance chimique…)
  • ou dépendantes d’___ : capables de déplacer les ions contre le gradient de concentration.
A
  • ouverts
  • activables
  • énergie
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14
Q

B : Les canaux ioniques membranaires non déclenchés par substance chimique sont ___ et selon la ___ de la membrane, ils seront ouverts ou fermés.

A
  • mécanosensibles
  • forme
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15
Q

B* : Les cellules nerveuses qui sont sensibles à la forme de la cellule = ___ (mécanosensibles)

A

osmorécepteurs

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16
Q

A : La perméabilité des canaux ioniques peut se faire de 4 manières différentes :
- Par variation de ___
- Par variations de ___ ___
- Par modification de la _ __ __ __
- Par variation de ___, ___…

A
  • voltage
  • composés chimiques
  • forme de la membrane plasmique
  • de température, de pH…
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17
Q

B : Canaux ioniques à variation de voltage :

Les canaux sodiques voltage-
dépendants = jouent un rôle capital dans le ___ et la ___ du PA.

A
  • déclenchement
  • propagation
18
Q

B : Canaux ioniques à variaton de composés chimiques :

Sont des canaux activés chimiquement qui répondent à la ___ __ ___ extracellulaires (neurotransmetteurs) ou de ___ intracellulaires (ex Ca++, AMPc, IP3, GMPc).

(ex 2 : libération de l’insuline)

A
  • fixation de ligands
  • molécules
19
Q

B : Canaux ioniques modifiant de la forme de la membrane plasmique :

Les canaux sont activés mécaniquement en fonction de l’___ ou des ___ ___ sur la membrane.

(ex : récepteurs sensoriels)

A
  • étirement
  • pressions exercées
20
Q

A : Il y a 2 contraintes principales à la répartition des ions en dehors et dans la membrane :
Les gradients de ___ & ___ /___.

A
  • concentration
  • électrique / de voltage
21
Q

B : Les gradients de concentration et de voltage tiennent compte de la ___ de la membrane vis-à-vis des ___.

A
  • perméabilité
  • ions
22
Q

B : gradients de concentration/voltage - ions :

  • il y a une ___ globale des 2 côtés de la membrane.
  • Les principaux ions sont : __, __, & __
  • Le calcium joue sur les ___ ___ de la cellule.
A
  • électroneutralité
  • Na, K & Cl
  • fonctionnements métaboliques
23
Q

B : La pompe NA-K ATPase consomme environ ___ molécules par seconde et __% de l’énergie d’une cellule.

Elle est le point de départ du ___ ___.

A
  • 100 mol’/s
  • 70%
  • potentiel d’action
24
Q

B : Le gradient de concentration est lié à la sortie de ___.

25
Q

B : Les canaux chlore sont ouverts __ ____.
La sortie de Cl- est liée au gradient de ___.

A
  • en permanence
  • voltage
26
Q

A : L’équation de
Goldman-Hodgkin-Katz
= équation théorique du ___ ___ __.

A

potentiel de membrane

27
Q

B : Ecrire l’équation de Goldman-Hodgkin-Katz.

28
Q

A : L’équation de Nernst =
Pour un ion donné, c’est l’___ de part et d’autre de la membrane perméable à cet ion qui est régi par cette équation.

Elle donne le potentiel d’équilibre = potentiel de ___ + de ___.

A
  • équilibre
  • voltage
  • concentration
29
Q

B : Ecrire l’équation de Nernst.

30
Q

B : Le potentiel d’équilibre de K est :
- ___ mV.

31
Q

B : Vrai ou Faux
Au repos (-90 mV), chaque ion est à son potentiel d’équilibre.

32
Q

B : Chaque ion va être soumis à une force qui est la différence des potentiels de repos & d’équilibre,
soit : ___ - ___

33
Q

A : Chaque ion se comporte de façon à ramener la membrane à __ ____ ____ en la traversant.

A

son potentiel d’équilibre

34
Q

A : Charges de la membrane :

Surface exté = charge __
Surface inté = charge __

A

exté = +
inté = -

35
Q

A : Équation du déplacement d’un ion à travers la membrane :

L’intensité I dépend de la ___ g du canal et du gradient de ___ Em.

Soit - exemple K :
IK = __ x (__ - __)

A
  • conductance
  • voltage
  • IK = gK x (Em - EK)
36
Q

A : Le potentiel local modifie le potentiel de ___ via le mvt d’un ___.

Il se trouve proches des ___ ___ (dendrites ou soma).

A
  • membrane
  • ion
  • boutons synaptiques
37
Q

B : Le potentie local possède une amplitude directement ___ avec la quantité d’ion entrant ou sortant.

A

proportionnelle

38
Q

C : Vrai ou Faux :

Le potentiel local se déplace.

A

Faux, il s’étend

39
Q

B : Il existe 2 potentiels ___ :
1 d’excitation (PPSE) et 1 d’inhibition (PPSI).

A

postsynaptiques

40
Q

A : La Constante d’espace lambda est la ___ pour laquelle une variation du potentiel de membrane atteint __% de la variation initiale maximale.

A
  • distance
  • 37 %
41
Q

B : La constante d’espace lambda est proportionnelle à la résistance ___ diviser par la résistante ___.

et va ___ si la perméabilité diminue.

A
  • membranaire
  • interne
  • augmenter
42
Q

C : Constante d’espace lambda, ex :

Une grosse fibre avec un gros diamètre = une constance plus ____ car plus myélinisée.