CH.1 : Les réflexes Flashcards
Activité réflexe
Réponse motrice involontaire ou inconsciente provoquée par une stimulation sensitive (donc par organe sensoriel qui a reçu une info).
Les mouvements de réflexe sont souvent des réactions de défense face à une agression de l’environnement.
Réflexe miotatique
Contraction d’un muscle suite à son étirement => permet au corps de maintenir sa posture = réflexe de posture (peut être inhibé)
Rôle du nerf rachidien
Connecter système nerveux central avec reste de l’organisme
Que se passe-t-il quand un muscle est étiré ?
Muscle étiré est connecté au système nerveux central par nerf rachidien => réflexe miotatique
Origine du message nerveux et direction
Tensions nerveuses déformées -> vers neurones ganglionnaires sensitifs
7 étapes du réflexe myotatique
1) Stimulus
2) Etirement du fuseau neuromusculaire
3) Message nerveux sensitif
4) Synapse d’un neurone sensitif au motoneurone
5) Message nerveux moteur
6) Création d’un PA (potentiel d’action) au niveau de la synapse neuromusculaire
7) Contraction du muscle
Fuseau neuromusculaire
Récepteur sensoriel du muscle sensible à l’étirement
Potentiel d’action
Inversion transitoire (lors d’une stimulation) de la différence de potentiel entre l’extérieur et l’intérieur d’un neurone (dépolarisation), nécessite un certain seuil
= PROPRIETE DES CELLULES EXCITABLES (neurones et cellules musculaires)
Synapse
Zone de contact entre deux neurones entraînant la contraction d’un muscle en réponse à son propre étirement
Synapse neuromusculaire
Zone de contact entre une terminaison synaptique d’un neurone et une cellule musculaire
Quels sont les prolongements des neurones ? Que forment-ils ?
Dendrites et axones, forment des réseaux neuronaux
Où naissent et se propagent les messages nerveux ?
Au niveau du corps cellulaire, se porpagent le long de l’axone
Différence de potentiel
Propriété universelle des cellules vivantes, -70mV entre extérieur membrane et intérieur
Message nerveux
Potentiel d’action qui se déplace du corps cellulaire du neurone au bout de l’axone, intensité du message nerveux = fréquence en PA
Neurotransmetteur
Molécule produite par un neurone et permettant la transmission du message nerveux au niveau d’une synapse
5 étapes du fonctionnement d’une synapse
1) Arrivée d’un train de PA qui arrivent au bouton terminal (extrémité)
2) Déplacement vésicules synaptiques vers membranes présynaptiques + fusion
3) Fixation neurotransmetteurs sur son récepteur spécifique sur la membrane du neurone post-synaptique
4) Formation d’un train de PA par neurone post-synaptique qui a des récepteurs spécialisés au neurotransmetteur libérés = Message nerveux électrique -> Message nerveux chimique
5) Absorbtion du neurotransmetteur OU enzymes détruisent neurotransmetteurs dans fente = désactivation de la synapse
Neurotransmetteur du PAM (Potentiel d’Action Musculaire)
Acétylcholine
Où se fait la création d’un PAM ?
Sur ensemble du myocyte (niveau de la synapse neuromusculaire)
Rôle du calcium dans la contraction musculaire + 3 étapes
- Présence du calcium provoque tension musculaire + relâchement tension musculaire si concentration de calcium diminue
- Gardé dans réticulum sarcoplasmique
1) Plus le PAM apparaît, plus le réticulum sarcoplasmique se décharge de son calcium dans cytoplasme
2) Ouverture des canaux de calcium de la membrane du réticulum sarcoplasmique + sortie du calcium vers cytoplasme du myocyte
3) Contraction musculaire (tant que [Ca] est élevée dans cytoplasme) après libération acétylcholine
Rôle des organes tendineux de Golgi
Récepteurs sensoriels, situés dans les tendons, sont sensibles à la tension musculaire.
En cas de contraction excessive, ils envoient un message inhibiteur à la moelle épinière par l’intermédiaire de neurones afférents