Cellule nerveuse Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un neurone ?

A

Le neurone est l’unité structurale et fonctionnelle du système nerveux, qui peut répondre aux stimulations en engendrant et en propageant un influx nerveux.

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2
Q

Quel est le rôle du neurone ?

A

Il sert à communiquer.

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3
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques du neurone ?

A
  1. Capable d’émettre des signaux électriques et de les propager le long de ses prolongements.
  2. Protéines particulière dans la membrane cellulaire qui laissent passer certains ions : Canaux ioniques.
  3. Cellule nerveuse est une cellule sécrétrice (neurotransmetteurs).
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4
Q

Combien y a-t-il de neurones dans le cortex ?

A

Entre 10 et 100 milliards de neurones.

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5
Q

Pourquoi le cortex est-il plissé ?

A

Pour augmenter sa surface.

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6
Q

Les neurones sont-ils tous égaux ?

A

Non, il y en a de différentes tailles.

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7
Q

Quelles sont les propritétés des cellules nerveuses ?

A

Ce sont des cellules irritables/excitables qui réagissent à des stimuli physiques ou chimiques et qui transmettent cette réaction à d’autres neurones ou a des organes effecteurs.

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8
Q

Quels sont les 4 types de neurones selon leur structure ? Nommez et expliquez.

A
  1. Unipolaire : Le corps cellulaire est généralement arrondi, un seul prolongement et aucune dendrite.
  2. Pseudo-unipolaire : Neurone unipolaire modifié, qu’on retrouve dans les ganglions rachidiens et crâniens. Le corps cellulaire est arrondi, prolongement unique qui se sépare en 2 rapidement ; une branche périphérique (reçoit l’influx) et une branche centrale (conduit l’influx vers le SNC). Ces deux branches ont l’aspects morphologiques de l’axone.
  3. Bipolaire : Le corps cellulaire est allongé ou ovale. Il a une dendrite et un axone qui émerge du soma de façon opposée. Il est présent au niveau de la rétine et de l’oreille interne entre autre.
  4. Multipolaire : Les plus fréquents. Ils constituent l’ensemble des neurones du SNC, des ganglions végétatifs périphériques et de la branche motrice du SN somatique. Possèdent plusieurs dendrite et un axone.
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9
Q

Quelle est la structure de base de chaque neurone ?

A
  • Corps cellulaire
  • Deux types de prolongements : Dendrites + Axone
  • Boutons terminaux
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10
Q

Quelles sont les 2 grandes divisons fonctionnelles du neurone ? De quel pôle sont ces 2 divisions ?

A
  1. Arbre somato-dendritique (pôle récepteur)

2. Axone/Collatérale et Boutons (pôle émetteur)

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11
Q

En quoi consiste le corps cellulaire ?

A
  1. C’est là où arrive les messages nerveux des autres neurones.
  2. Comprend le noyau (et un nucléole) et le cytoplasme/milieu interne.
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12
Q

Quel autre nom donne-t-on au corps cellulaire ?

A

Soma.

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13
Q

Quel est le rôle du corps cellulaire ? (Image p. 36 pour plus d’infos)

A
  1. Assure la synthèse d’une grande partie des constituants nécessaire à la cellule.
  2. Assure l’intégrité du neurone tout au long de sa vie (parce que les neurones du SNC ne peuvent pas se diviser, ni se régénérer après la naissance).
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14
Q

Qu’est-ce que le noyau ?

A
  1. Centre directeur.
  2. Contient un gros nucléole.
  3. Contient les éléments génétiques qui déterminent les fonctions de la cellule (ADN).
  4. Contrôle l’activité de la cellule par les protéines (ARN).
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15
Q

Qu’est-ce que le cytoplasme/milieu intérieur ?

A

Comprend les mitochondries, les ribosomes, les neurofibrilles et les corpuscules de Nissl.

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16
Q

Que font les mitochondries ?

A

Elles transforment les substances chimiques en énergie (ATP) nécessaire au fonctionnement de la cellule.

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17
Q

Que font les ribosomes ?

A

Ils sont composés d’ARN et constituent les sites où se fait la synthèse des protéines.

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18
Q

Qu’est-ce que les neurofibrilles ? (Image p. 39 pour plus d’infos)

A

Structures fines et allongées qui semblent jouer un rôle dans la conduction de l’influx nerveux (fonction mal connue). Elles sont des éléments de soutien spécifiques aux cellules nerveuses. Elles représentent le squelette du neurone, la forme et la rigidité, la morphologie.

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19
Q

Qu’est-ce que les corpuscules de Nissl ?

A

Couches parallèles de réticulum endoplasmique granuleux. Petites masses irrégulières, composées surtout d’ARN et spécifiques aux neurones. Ils ont une fonction de soutien.

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20
Q

Qu’est-ce qu’une dendrite ?

A

Excroissance du corps cellulaire qui augmente la surface réceptrice. C’est l’excroissance qui établit les contacts synaptiques avec les autres neurones.

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21
Q

Les dendrites représentent quelle partie du neurone ?

A

Partie réceptrice.

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22
Q

Combien de dendrites peut avoir un neurone ?

A

Des milliers ou aucune.

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23
Q

Quelles sont les caractéristiques physiques des dendrites ?

A
  • Elles sont généralement courtes, mais peuvent beaucoup s’arboriser.
  • Leur surface est irrégulière.
  • Leur diamètre est inconstant, mais se réduit vers la périphérie.
  • Elles sont rarement myélinisées et n’ont pas de cône d’implantation comme l’axone.
  • Elles contiennent les ribosomes et neurofibrilles parallèles au grand axe de la dendrite.
  • Contiennent plusieurs structures identiques au corps cellulaire.
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24
Q

Qu’est-ce que le tronc dendritique ? (Image p. 41 pour plus d’infos)

A

Partie de la dendrite qui émerge du soma puis qui se divise successivement pour donner un arbre dendritique.

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25
Q

Qu’est-ce qu’un neurone dit “épineux” ?

A

Neurone composé de plusieurs expensions latérales à tête ovoïde (appelées épines dendritiques) reliées aux branches dendritiques par un pédicule plus ou moins long.

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26
Q

Quelles sont les caractéristiques physiques de l’axone ?

A
  • Prolongement neuronal unique, donc 1 seul axone par neurone, mais de cet axone peuvent surgir de façon perpendiculaire des collatérales.
  • Partie conductrice du neurone.
  • Il prend son origine dans un renflement conique du corps cellulaire (appelé cône d’implantation ou d’émergence).
  • Son diamètre est constant.
  • Contient des mitochondries et des neurofibrilles.
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27
Q

Quelle est la longueur des axones ?

A

Ils peuvent être très courts ou très longs : quelques micromètres jusqu’à 1 mètre et plus.

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28
Q

Quel est l’utilité des collatérales ?

A

Elles font passer le message nerveux vers d’autres cellules en dehors de la terminaison de l’axone.

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29
Q

Par quoi se termine l’axone ?

A

Il se termine par l’arborisation terminal ; chaque branche est non myélinisée et s’appelle télodendron ou télodendrite, et chaque télodendrite possède un bouton terminal.

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30
Q

Qu’est-ce qu’un télodendron/télodendrite ?

A

Branche non myélinisée de l’arborisation terminale de l’axone et qui contient un bouton.

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31
Q

Que contient le bouton terminal ?

A

Il contient des vésicules synaptiques où sont emmagasinés les neurotransmetteurs nécessaires au passage de l’influx nerveux.

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32
Q

Quelle est la principale caractéristique des axones ?

A

Peuvent conduire les influx nerveux sur de longues distances.

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33
Q

Qu’est-ce que le PA ?

A

C’est l’atteinte du seuil d’excitation qui entraine la propagation de l’influx nerveux sur l’axone.

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34
Q

Quels sont les 2 types de transport axonal ? Nommez et expliquez.

A

1.Transport axonal antérograde : Du corps cellulaire vers les terminaisons. Apporte les protéines pour le renouvellement de la membrane et apporte les enzymes de synthèses pour les neurotransmetteurs.
2.Transport axonal rétrograde : Des terminaisons vers le corps cellulaire. •Permet l’élimination des déchets.
•Mécanisme de rétrocontrôle de l’activité métabolique du corps cellulaire. C’est une communication entre le corps cellulaire et les terminaisons.

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35
Q

Expliquez le transport axonal. (Image p. 43 pour plus d’infos)

A

L’axone se caractérise par l’absence de structures responsable de la synthèse des protéines (ribosomes). Ce problème est résolu par l’existence d’un apport continu de molécules du corps cellulaire vers l’axone par le transport axonal antérograde.

36
Q

Quels types de stimuli peuvent exciter la fibre nerveuse ?

A

a. Substances chimiques
b. Électriquement
c. Lésion
d. Chaleur et froid

37
Q

Que veut dire “exciter la fibre nerveuse” ?

A

Modifier la membrane cellulaire, c’est-à-dire la rendre plus perméable au Na+ (au repos elle lui est imperméable).

38
Q

De quelles façons peut-on classifier les neurones ?

A

Selon leur structure, leur fonction et le type de neurotransmetteur.

39
Q

Quels sont les 3 types de neurones selon leur fonction ? Nommez et expliquez.

A
  1. D’association : La plupart sont multipolaires. a.Interneurones : Assurent la connexion entre les neurones eux-mêmes.
    b. Neurones de projections : Les axones se projettent sur de longues distances.
    c. Neurones commissuraux : Assurent la connexion entre les 2 hémisphères.
  2. Les neurones moteurs (efférents) : La plupart sont multipolaires. Les axones consuisent l’influx du SNC vers la périphérie (effecteurs/muscles).
  3. Les neurones sensitifs (afférents) : La plupart sont unipolaires, pseudo-unipolaires ou multipolaires. Les axones conduisent l’influx de la périphérie (récepteurs) vers SNC (afférences).
40
Q

Quels sont les 2 types de charges électriques ?

A

Positives et négatives.

41
Q

Qu’est-ce que le courant ?

A

Le mouvement des charges électriques qui circule d’un point à l’autre.

42
Q

Quelles sont les propriétés des charges électriques ?

A

Les charges semblables se repoussent mutuellement. Quand 2 chargent électriques opposées sont en présence, une force électrique les attire l’une vers l’autre. Il faut beaucoup de travail et d’énergie pour les séparer, mais lorsqu’elles le sont elles ont un potentiel de travail.

43
Q

Qu’est-ce que des ions ?

A

Particules qui portent des charges électriques.

44
Q

Où retrouve-t-on les ions ?

A

Les liquides intra et extracellulaires en contiennent beaucoup.
•Généralement, un excédent d’ions négatifs s’accumule à l’intérieur de la membrane cellulaire.
•Généralement, un excédent d’ions positifs s’accumule à l’extérieur de la membrane cellulaire.

45
Q

Qu’est-ce qui se passe avec le mouvement des ions ?

A

Ça donne lieu à des phénomènes électriques qui jouent un rôle important dans le fonctionnement des neurones et des autres cellules.

46
Q

Pourquoi y a-t-il un surplus d’ions négatifs à l’intérieur de la membrane ?

A

Parce que au repos, la membrane est de 0 à 100 fois plus perméable aux ions K+ qu’aux ions Na+ (canaux passifs permettent la sortie constante de K+). La pompe K+/Na+ pompent de 2 à 5 fois plus de Na+ que de K+. Il y a donc plus d’ions + qui sortent que d’ions + qui entrent. Il y a un manque d’ions + à l’intérieur. L’intérieur de la membrane devient donc électronégative.

47
Q

Que se passe-t-il d’un point de vue électrique lorsque la cellule est au repos ?

A

La membrane de toutes les cellules de l’organisme est électriquement polarisée au repos (milieu extracellulaire est plus riche en Na+ et milieu intracellulaire est plus riche en K+, mais l’intérieur de la parois cellulaire est négative et l’extérieur est positif).

48
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel local ?

A

La modification du potentiel de repos.

49
Q

Quel est le potentiel électrique de repos du neurone ?

A

Entre -70 et -85 mV.

50
Q

Parle-moi de ton dessin Arianne.

A
  1. Niveau électrique

2. Niveau chimique

51
Q

Qu’est-ce que l’influx nerveux lors de la dépolarisation et quel autre nom lui donne-t-on ?

A

La diffusion de l’augmentation de la perméabilité et du courant électrique le long de la membrane.
L’influx nerveux porte aussi le nom de PA propageable.

52
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire ?

A

La fibre nerveuse ne peut pas transmettre un second influx nerveux tant que sa membrane n’a pas été repolarisée.

53
Q

Qu’est-ce que le potentiel membranaire ?

A

C’est la différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule, qu’on appelle aussi potentiel de repos.

54
Q

Quel est le rôle de la pompe K+/Na+ lorsque la cellule est au repos ?

A

Elle assure le maintien des concentrations constante en K+ et en Na+ à l’intérieur de la cellule, ainsi que la sortie et l’entrée par diffusion passive de ces deux ions.

55
Q

Quel est le seuil d’excitation d’un neurone ?

A

Selon son potentiel électrique au repos, son seuil d’excitation est de 15 à 20 mV vers 0.

56
Q

Qu’entend-on par “effet domino” ?

A

Quand l’influx est déclenché par un stimulus suffisant pour atteindre le seuil d’excitation du neurone, il se propage le long de l’axone, indépendamment de l’intensité du stimulus.

57
Q

Qu’est-ce qu’un stimulus liminaire ?

A

Stimulus égal au seuil d’excitation.

58
Q

Qu’est-ce qu’un stimulus infraliminaire ?

A

Stimulus inférieur au seuil d’excitation.

59
Q

Qu’entend-on par “la loi du tout au rien” ?

A

Lorsque le stimulus est liminaire, l’influx sera propagé, peu importe si le stimulus était fort ou faible, mais lorsque le stimulus est infraliminaire, il n’y aura pas d’influx nerveux.

60
Q

Que se passe-t-il lors d’une stimulation nerveuse de façon expérimentale comparativement à une stimulation nerveuse dans l’organisme ?

A

Si on stimule l’axone dans le milieu, l’influx se propage vers les 2 extrémités du neurone. Mais dans l’organisme, les potentiels d’action qui entrainent un influx se retrouvent généralement à l’une des extrémités de l’axone, donc l’influx se propage uniquement dans la direction opposée.

61
Q

Quelles sont les propriétés des axones en ce qui a trait aux potentiels d’action ?

A

Les axones ont des seuils d’excitation différents et conduisent les influx nerveux à des vitesses différentes. En général, plus le diamètre de l’axone est grand, plus le seuil d’excitation est bas et plus la vitesse de conduction est grande.

62
Q

Qu’est-ce que la conduction saltatoire ?

A

L’influx qui se propage d’un noeud de Ranvier à l’autre.

63
Q

Quelles sont les 2 fonctions de la conduction saltatoire ? Nommez et expliquez.

A
  1. Augmente la vitesse de conduction. L’influx se propage plus rapidement dans un axone myélinisé que non myélinisé.
  2. Empêche la dépolarisation de grandes surfaces de membranes cellulaires, et ainsi la fuite de grandes quantités de Na+ à l’intérieur de la fibre à chaque fois qu’un influx nerveux est transmis. Ça diminue de beaucoup la quantité d’énergie nécessaire par le neurone pour transmettre l’influx.
64
Q

Qu’est-ce qu’une synapse ?

A

Zone de contact.

65
Q

Quels sont les 3 endroits de zone de contact ?

A
  1. Entre les neurones (synapse inter-neuronale)
  2. Entre un neurone et un muscle (synapse neuro-effectrice)
  3. Entre une cellule réceptrice (sensorielle) et un neurone (afférence, jusqu’au cortex sensitif)
66
Q

Qu’est-ce qu’une transmission synaptique ?

A

Transmission des informations d’une cellule à une autre au niveau des zones de contact.

67
Q

Qu’est-ce qu’un complexe synaptique ? (Image p. 58 pour plus d’infos)

A

Unité de base non-réductible de chaque synapse chimique, c’est-à-dire minimum requis pour qu’une transformation synaptique soit efficace.

68
Q

Quels sont les 3 principaux constituants pour la transmission synaptique ? Nommez et expliquez.

A
  1. Élément présynaptique ou spécialisation présynaptique : Se caractérise par la présence d’un bouton (vésicules synaptiques et mitochondries).
  2. Espace synaptique : Fente synaptique.
  3. Élément postsynaptique : Se caractérise par la présence d’une région sous-membranaire dense en électrons (sans doute lié à l’ancrage des récepteurs postsynaptiques).
69
Q

Où sont présentes les vésicules synaptiques et que contiennent-elles ?

A

Elles sont présentes seulement dans l’élément présynaptique (donc dans la majorité des cas la transmission est unidirectionnelle).
Elles contiennent les neurotransmetteurs.

70
Q

Quels sont les 3 types de synapses ? Nommez et expliquez. (Images p. 60-61-62-63 pour plus d’infos)

A
  1. Synapse chimique : Caractérisée par un espace entre les membranes des cellules (fente synaptique + canaux chimio-dépendants). (La plus commune.)
    1a. Synapse réciproque : Juxtaposition de 2 synapses chimiques orientées en sens inverse l’une à l’autre.
    1b. Glomérule : Ensemble de synapses chimiques.
  2. Synapse électrique : Caractérisée par l’accolement des membranes cellulaires (canaux voltage-dépendants). Les signaux électriques circulent d’une cellule à l’autre sans intermédiaire chimique.
  3. Synapse mixte : Juxtaposition d’une synapse chimique et électrique.
71
Q

Qu’est-ce qu’une exocytose ?

A

Une libération localisée se produit au niveau des contacts synaptiques.

72
Q

Que se passe-t-il avec les neurotransmetteurs qui n’atteignent pas la membrane postsynaptique ?

A

Ils sont recapturés par l’élément présynaptique. La membrane présynaptique est donc recyclée.

73
Q

Où peut-on retrouver des synapses ?

A
  • SNC
  • Ganglions de SNP autonome
  • SNP somatique moteur
74
Q

Qu’est-ce qu’un neurone présynaptique ?

A

Neurone qui transmet l’information vers une synapse.

75
Q

Qu’est-ce qu’un neurone postsynaptique ?

A

Neurone qui reçoit l’information.

76
Q

Quels sont les 2 types de synapse chimique ? Nommez et expliquez.

A
  1. Synapse excitatrice : La stimulation provoquée par les neurotransmetteurs sur les dendrites crée une dépolarisation de la membrane du neurone postsynaptique. Ça permet la propagation de l’influx nerveux. (Augmente la perméabilité du Na+.)
  2. Synapse inhibitrice : Les neurotransmetteurs produisent une hyperpolarisation, ou bien ils maintiennent le potentiel de repos du neurone postsynaptique. Ça empêche la propagation de l’influx nerveux. (Augmente la perméabilité aux ions Cl- et K+.)
77
Q

Qu’est-ce qu’un PPSE et un PPSI ?

A

PPSE : Modifier la perméabilité de la membrane pour dépolariser.
PPSI : Modifier la perméabilité de la membrane pour inhiber. (Rendre plus négatif en faisant entrer du chlore.)

78
Q

Quels sont les 4 phénomènes d’intégration neuronale ?

A
  1. Divergence
  2. Convergence
  3. Sommation
  4. Facilitation et inhibition présynaptique
79
Q

Que permet la divergence ?

A

Permet à l’influx nerveux qui circule dans un seul neurone présynaptique d’agir sur plusieurs neurones postsynaptiques.

80
Q

Que permet la convergence ? (Images p. 68 pour plus d’infos)

A

Permet à plusieurs neurones présynaptiques d’agir sous un même neurone postsynaptique.

81
Q

Qu’est-ce que la sommation ?

A

Les potentiels postsynaptiques peuvent s’additionner pour modifier l’activiter du neurone postsynaptique. Souvent, l’effet d’un seul PPSE n’est pas suffisant pour amener l’axone au seuil d’excitation. On a alors besoin de l’effet de d’autres PPSE. La sommation peut se faire avec les PPSE et PPSI.
Au niveau de la synapse, le décodage s’effectue de 2 façons :
1.La sommation temporelle est produite par l’arrivée de plusieurs influx nerveux à une seule synapse, et ce, dans un court laps de temps (PA1+PA2+PA3 = PPS1+PPS2+PPS3).
2.La sommation spatiale est produite par l’arrivée, dans un court laps de temps, de plusieurs influx nerveux à plusieurs synapses reliant différentes terminaisons axonales présynaptiques au même neurone postsynaptique.

82
Q

Qu’est-ce que la facilitation présynaptique et qu’est-ce que l’inhibition présynaptique ?

A

Ce type de synapse fait varier la libération de neurotransmetteurs commandés par le PA. Ces mécanismes présynaptiques atténuent ou amplifient les messages avant même qu’ils ne soient transmis.

  1. Facilitiation : Facteurs qui augmentent l’excitabilité de la membrane ; ils accroissent la perméabilité (facilite le déclenchement de PA).
  2. Inhibition : Diminue la perméabilité (stabilisateurs et anesthésies locales : envoyer des produits chimiques qui bloquent l’ouverture des canaux voltage-dépendants).
83
Q

De façon générale, quelles sont les 4 étapes de la propagation d’un PA et des neurotransmetteurs ?

A
  1. Au niveau du segment inital sont générés les PA en réponse aux informations synaptiques transmises par l’arbre somato-dendritique.
  2. Les PA se propagent le long de l’axone et de ses collatérales jusqu’aux terminaisons axonales (boutons terminaux).
  3. Les terminaisons axonales, en réponse à l’arrivée des PA, libèrent ou non le ou les neurotransmetteurs qu’elles renferment.
  4. Il s’agit d’une libération organisée au niveau des contacts synaptiques.
84
Q

Qu’est-ce que la dépolarisation ?

A

Une diminution du potentiel membranaire.

85
Q

Qu’est-ce qu’une hyperpolarisation ?

A

Une augmentation du potentiel membranaire.