C6 Flashcards

1
Q

les 4 catégories de stimulus

A

chimique, mécanique, électromagnétique, thermique

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Q

5 types de stimulus chimiques

A

olfactif, gustatif, osmotique, oxygénique, pH

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3
Q

5 types de stimulus mécaniques

A

tactile, vibratile, auditif, pression, tension musculaire

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4
Q

5 types de stimulus electromagnétiques

A
lumière visible
ultraviolet
infrarouge
champs électriques
champs magnétiques
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5
Q

2 catégories de cellules receptrices

A

neurone sensoriel

cellule épithéliale sensorielle

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6
Q

Mécanisme du neurone sensoriel

A
  1. Stimulus détecté par protéine réceptrice
  2. Changement de conformation de la protéine
  3. Changement de potentiel membranaire
  4. Potentiel générateur (potentiel gradué)
  5. PA
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7
Q

Mécanisme des cellules épithéliales sensorielles

A
  1. Stimulus détecté par cellule
  2. Potentiel récepteur (potentiel gradué)
  3. Relâchement de neurotransmetteurs
  4. PG dans neurone afférent
  5. PA
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8
Q

décrire brièvement les 4 étapes de réception et d’encodage

A
  1. Absorption de l’énergie : Captation du signal environnemental
  2. Traduction sensorielle : Conversion du stimulus en signal électrique
  3. Amplification : l’énergie sous forme de PA est supérieure à celle du stimulus
  4. Intégration et conduction du signal : le signal devient interprétable et acheminable au SNC
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9
Q

Comment se fait la précision de la localisation d’un stimulus?

A

Les neurones les plus fortement stimulés inhibent les neurones plus faiblement stimulés autour d’eux

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10
Q

Comment varie la taille d’un champ récepteur?

A

Selon le nombre de dendrite du neurone

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11
Q

Différence majeure entre récepteurs phasiques et toniques

A

Phasique : action à courte durée

Tonique : action à longue durée

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12
Q

Chemin général de l’olfaction

A
  1. Couche de mucus (avec protéines liant les odeurs)
  2. Épithélium olfactif (récepteurs)
  3. Bulbe olfactif
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13
Q

Qu’est-ce l’organe voméronasal?

A

Ampoules pour concentrer les odeurs, sert à la détection des phéromones

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14
Q

Les 7 étapes de la transduction du signal olfactif

A
  1. l’odeur se lie au récepteur
  2. activation de la protéine G
  3. Adénylate cyclase activée (ATP –» AMPc)
  4. AMPc ouvre canaux cationiques (afflux de Na+, Ca2+)
  5. Dépolarisation
  6. Ca2+ active canaux à Cl- (augmente dépolarisation)
  7. PG active canaux Na+ voltage-dépendant (PA transmis au bulbe olfactif)
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15
Q

Où sont les récepteurs olfactifs des invertébrés?

A

Base des antennes, sensilles isolées

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16
Q

Mécanisme du goût salé (4 étapes)

A
  1. Entrée du Na+ dans cellule réceptrice
  2. Dépolarisation
  3. Ouverture canaux voltage-dépendant de Ca2+ (afflux vers l’intérieur)
  4. Relâchement de neurotransmetteurs
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17
Q

Mécanisme du goût acide (4 étapes)

A
  1. Les H+ ferment les canaux de K+ (restent à l’intérieur)
  2. Dépolarisation
  3. Ouverture canaux voltage-dépendant de Ca2+ (afflux vers l’intérieur)
  4. Relâchement de neurotransmetteurs
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18
Q

Mécanisme du goût sucré (8 étapes)

A
  1. Molécule sucrée se lie au récepteur
  2. Activation de la protéine G
  3. Adénylate cyclase activé (ATP –» AMPc)
  4. AMPc active kinases
  5. Fermeture des canaux à K+ (restent à l’intérieur)
  6. Dépolarisation
  7. Ouverture canaux voltage-dépendant de Ca2+ (afflux vers l’intérieur)
  8. Relâchement de neurotransmetteurs
19
Q

Mécanisme du goût amer

A
  1. Molécule amer se lie au récepteur
  2. Activation de la protéine G
  3. Activation de PLC ( PIP2 –» IP3)
  4. IP3 ouvre canaux Ca2+ du noyau
  5. Relâchement de neurotransmetteurs
20
Q

Les 3 types de propriorécepteurs et leurs fonctions

A

Fuseau neuromusculaire : détecte longueur des muscles
Fuseau neurotendineux : détecte changement de tension dans les tendons
Récepteur capsulaire : informations sur la position et mouvements des articulations

21
Q

Les 3 types de récepteurs phasiques tactiles et ce qu’ils détectent

A

Corpuscule de Meissner : pression faible et toucher discriminant
Corpuscule de Paccini : Pression forte et étirement
Follicules pileux : mouvements des poils

22
Q

Les 3 types de récepteurs toniques tactiles et ce qu’ils détectent

A

Terminaisons libres : Pression, thermique, chimique et douleur
Disques de Merkel : Pression faible et toucher discriminant
Disques de Ruffini : Pression forte et étirement

23
Q

2 récepteurs des insectes et ce qu’ils détectent

A

Sensilles trichoïdes : vibration et toucher

sensilles campaniformes : déformation cuticulaire (pour locomotion)

24
Q

Nommer les composantes du système auditif (en 3 sections)

A

Oreille externe : pavillon et méat accoustique
Oreille moyenne : tympan et osselets
Oreille interne : vestibule et cochlée

25
Q

Mécanisme de l’audition (4 étapes)

A
  1. Vibration du tympan
  2. Amplification du son par les osselets
  3. Transmission du son amplifié à la fenêtre vestibulaire
  4. Vibrations sur la lame basilaire (la distance dépend de la fréquence)
26
Q

4 organes d’audition chez les invertébrés

A
  • Sensilles trichoïdes modifiées : sur l’exosquelette
  • Organe de Johnston : base des antennes
  • Organe tympanique : sur cuticule
  • Organe supratympanique : sur les pattes
27
Q

Décrire brièvement l’équilibre chez les invertébrés

A

Statocystes remplis de statolithes (leurs mouvements détectés par des neurones)

28
Q

Les composantes de l’équilibre dans l’oreille

A

3 canaux semi-circulaires
ampoule
utricule
sacule

29
Q

Selon quoi il y aura dépolarisation ou hyperpolarisation

A

Selon le mouvement des cellules ciliés

30
Q

Qu’est-ce qui déplace les cils?

A

Matrice gélatineuse sur laquelle repose des otolithes

31
Q

Quelles structures détectent quelles accélération

A

Utricule et sacule : accélération linéaire

Ampoule : accélération angulaire

32
Q

Qui a des neuromastes et ça sert à quoi?

A

Vertébrés aquatiques pour les mouvements de l’eau

33
Q

4 types d’oeil

A

Oeil plat
Oeil tête d’épingle
Oeil camérulaire
Oeil convexe

34
Q

Décrire brièvement les yeux des insectes

A

Plusieurs ommatidies
Chaque ommatidie a une lentille cornéenne et cristalline qui forme une mini-image
Vision très proche et très précise
Photorécepteurs rhabdométriques

35
Q

Chemin de la lumière dans l’oeil camérulaire des invertébrés

A

Lumière
Cristallin
Photorécepteur sur rétine
Nerf optique

36
Q

Chemin de la lumière dans l’oeil camérulaire des vertébrés

A
Lumière
Cornée
Humeur aqueuse
Pupille
Cristallin
Humeur vitrée
Rétine
Nerf optique
37
Q

Chemin du signal optique dans la rétine

A

Cellules photoréceptrices
Cellules bipolaires
Cellules ganglionnaires
Nerf optique

38
Q

Les 2 types de photorécepteurs ciliaires

A

Bâtonnets et cônes

39
Q

5 caractéristiques des bâtonnets

A
Lumière faible
1 type de photopigment
vision nocturne
noir et blanc
signal convergent (image peu détaillée)
40
Q

5 caractéristiques des cônes

A
lumière vive
3 types de photopigments
vision diurne
couleurs
signal non convergent (image détaillée)
41
Q

Décrire très brièvement la magnétoréception

A

Grâce à des magnétites (qui agit comme une boussole), détection du champs magnétique terrestre

42
Q

Décrire très brièvement la thermoréception

A

3 types de récepteurs : froid, chaud, chaud extrême

43
Q

Décrire très brièvement l’électroréception

A

Pour les champs électriques

surtout organismes aquatiques pour détecter vague et animaux environnants