chap 2 Flashcards

1
Q

qu’est ce que le potentiel de membrane des neurones?

A

la différence de charges électriques entre l’intérieur et l’extérieur de ces neurones

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2
Q

parmis le sodium (Na +) le potassium (K+) et le chlore (Cl-) quelles ions se trouvent plus concentrés à l’intérieur et l’extérieur du neurone?

A

les ions Na+ et Cl- sont plus concentrés à l’extérieur d’un neurone, tandis que les
ions K+ sont plus concentrés à l’intérieur

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3
Q

Parmi les ions K+, Na+ , Cl- et les protéines ionisées, qu’est ce qui passe facilement et plus difficilement à travers la membrane neuronale dans le cas d’un neurone au repos?

A

Dans un neurone au repos, les ions K+ et Cl- passent aisément à travers la membrane neuronale, contrairement aux ions Na+ qui passent difficilement. Les protéines ionisées, elles, demeurent piégées à l’intérieur du neurone.

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4
Q

Explique ce que représente les canaux ioniques?

A

Ce sont comme des pores par lesquels passent les ions pour traverser la membrane et chacun de ces canaux possède un type spécialisé dans le passage d’ions ioniques donnée.

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5
Q

Comment peut-on décrire le terme “pompe sodium-potassium” reconnu comme un mécanisme de transport dans les neurones?

A

c’est des pompes localisées dans la membrane cellulaire et alimentées en énergie qui échangent continuellement trois ions Na+ prélevés à l’intérieur du neurone contre deux ions K+ prélevés à l’extérieur. (Ramène neurones à l’état de repos)

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6
Q

Lorsque des molécules de neurotransmetteur se fixent sur les récepteurs postsynaptiques, elles exercent deux effets, nomme et décrit les.

A

les molécules de neurotransmetteurs peuvent sois..
1. dépolariser le neurone cible (c ‘est-à-dire diminuer son potentiel de membrane de -70 à -67 mV, par exemple)
2.l’hyperpolariser (c’est-à-dire augmenter son potentiel de membrane de -70 à-72 mV, par exemple).

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7
Q

Comment se nomme les dépolarisations postsynaptiques?

A

Ils sont appelées les potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE),
car elles accroissent la probabilité d’émission des potentiels d’action par un neurone.

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8
Q

Qu’est ce qu’une réponse de potentiel “gradué”? et qu’est qu’une réponse tout ou rien?

A

réponses gradués: amplitude du potentiel est proportionnelle à l’intensité du signal déclencheur
réponse tout ou rien : signifie que les PA apparaissent avec une amplitude maximale ou n’apparaissent pas du tout.

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9
Q

dans le cadre d’une neurone, qu’est ce que l’intégration?

A

Pour un neurone, additionner ou combiner les potentiels postsynaptiques
individuels qui atteignent son axone s’appelle une intégration.

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10
Q

Comment se nomme les hyperpolarisations postsynaptiques?

A

Ils sont appelées potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI), car elles diminuent la probabilité d’émission des potentiels d’action et sont donc ainsi responsables de l’’inhibitions postsynaptiques.

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11
Q

Pour un neurone, additionner ou combiner les potentiels postsynaptiques individuels qui atteignent son axone s’appelle une intégration. Il y a deux modes d’intégration des signaux. Qu’est ce qu’une sommation temporelle? puis une sommation spatiale?

A

sommation temporelle: addition des potentiels dans le temps
sommation spaciale: addition des potentiels dans l’espace

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12
Q

Vrai ou faux? Étant donné que les PPSE et les PPSI s’atténuent avec la distance, les synapses proches du cône axonique ont une influence prépondérante sur la création des influx nerveux.

A

Vrai

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13
Q

qu’est ce qu’une période réfractaire absolue et une période réfractaire relative?

A

période réfractaire absolue: période de l à 2 millisecondes, au cours de laquelle il est impossible à un neurone d’émettre un second potentiel d’action (tt air sous la courbe de PA)
période réfractaire relative: période qui suis la période réfractaire absolue au cours de laquelle il est possible à un neurone d’émettre un second potentiel d’action à condition d’élever l’intensité de stimulation. (air sous mini courbe dans le negatif)

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14
Q

quelle est la différence entre des synapses adressés (classiques) et des synapses non adressés?

A

Les synapses sont dites adressées si le site de libération du neurotransmetteur et le site de réception sont à proximité immédiate, et ceux non adressés c’est lorsque les sites de réception du neurotransmetteur sont très éloignés du site de libération

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15
Q

quelles sont les 2 catégories de molécules de neurotransmetteur?

A

il y a les grosses et les petites. Les petites sont de plusieurs types, alors que les grosses sont toutes des peptides.

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16
Q

Qu’est ce que des récepteurs ionotropes et métabotropes?

A

Les récepteurs ionotropes sont des récepteurs associés à un canal ionique sensible à un ligand et les récepteurs métabotropes sont des protéines réceptrices associées à une protéine G

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17
Q

Quelles sont les deux catégories de cellules dans le cerveau?

A

il y a les cellules nerveuses soit les neurones, puis les cellules gliales (ou nevroglies)

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18
Q

Quelles sont les 4 sortes / composantes des cellules gliales (nevroglie)? AMOC

A
  1. astrocytes
    2.microgliocytes
    3.oligodendrocytes
  2. cellules épendymaires
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19
Q

décrit les principales fonctions des astrocytes

A

-Nourrissent, supportent et protègent
-Ont un rôle dans la transmission synaptique / neurotransmission
-Contrôle la concentration extracellulaire de certaines substances
- role dans le blood flow regulation
-immune defense
-plus l’organisme est complexe, plus il y a présence d’astrocytes

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20
Q

Sachant que les microgliocytes assure la défense du système immunitaire du SNC, ils possèdent une fonction de phagocytose. Qu’est ce que c’est?

A

C’est un processus par lequel les lysosomes éliminent les débris de cellules mortes grâce à une espèce de digestion cellulaire puis par l’action même, détruisent les micro-organismes envahisseurs (permet au cerveau de mieux fonctionner, éboueurs)

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21
Q

Qu’est ce que les oligodendrocytes?

A

Ce sont le type de cellules gliales présente principalement dans le SNC qui forment la gaine de myéline, ainsi entourant l’axone (tige) du neurone. Leurs rôle est d’accélérer le PA (potentiel d’action) since we know its faster avec la gaine de myéline

22
Q

Qu’est ce que les cellules épendymaires et leurs fonctions?

A

Ce sont des cellules gliales qui recouvrent les cavités ventriculaires du SNC et leur rôle est d’assurer la circulation du liquide céphalo-rachidien (LCR)

23
Q

Quelle est le rôles des 3 parties majeures du neurone, soit le soma (corps cellulaire), l’axone, et les dendrites?

A

soma : Intégration des signaux, maintenance du neurone
axone : Émission de signaux vers d’autres cellules, gaine de myéline
dendrites : Réception des signaux chimiques des autres cellules

24
Q

Qu’est ce qu’une synapse axo-dendritique? et une synapses axo-somatique?

A

synapse axo-dendritique : quand l’axone s’articule avec une dendrite ayant parfois des épines dendritiques (des sites synaptiques privilégiés, au service, le plus souvent, de communications excitatrices)
synapse axosomatique: qui lient des boutons terminaux à des corps
cellulaires, elles sont également très communes.

25
Q

quelle est la différence entre des synapses “adressées” et “non adressées”?

A

Les synapses adressées c’est lorsque leur site de libération du neurotransmetteurs et le site de reception sont à proximité immédiate alors que non adressé veut dire que les sites de reception sont loin du site de libération

26
Q

Il y a deux catégories principales de molécules de neurotransmetteurs: les grosses et les petites. Quelle est la différence?

A

Les petites sont de plusieurs types, alors que les grosses sont toutes des peptides –>(des chaînes composées d’un max de 10 acides aminés.)

27
Q

Qu’est ce que la colocalisation?

A

C’est lorsqu’un neurone contiennent deux neurotransmetteurs, habituellement un peptide et un neurotransmetteur non peptidique

28
Q

nomme le synonyme du corps cellulaire.

A

le soma

29
Q

Quelles sont les 3 partie majeurs du neurone? explique les

A

soma/corps cellulaire : l’intégration des signaux et maintenance du neurone
axone : Émission de signaux vers d’autres cellules, gaine de myéline
dendrites : Réception des signaux chimiques des autres cellules

30
Q

Que permet de distinguer / classifier le type de neurones, sachant qu’il en existe plusieurs?

A

le nombre de neurites (prolongements), la forme du corps cellulaire et les arborisation des dendrites (étoilé..etc)

31
Q

A quoi sert l’appareil de golgi dans le neurone?

A

Il sert à stocker les protéines synthétisés et prépare les vésicules pour le transport

32
Q

À quoi sert le microtubule?

A

Il sert au transport dendritique/axonal de substances (ex. protéines pour former les neurotransmetteurs dans les boutons terminaux)

33
Q

Quelle est la différence entre le réticulum endoplasmique rugueux (corps de Nissl) et le réticulum endoplasmique lisse (fixé à l’appareil de Golgi) ?

A

Rugueux: Synthèse protéique par les ribosomes (+ abondant dans les neurones que tout autre type de cellule)

lisse: sans ribosome, Synthèse d’hormones, de stéroïdes et de lipides

34
Q

Un potentiel c’est…

A

Une distribution différentielle des charges électriques de part et d’autre de la membrane

35
Q

Qu’est ce que le potentiel de repos?

A

C’est une différence de potentiel électrique en l’absence de stimulation. L’intérieur du neurone est plus négatif que l’extérieur

36
Q

qu’est ce que ca signifie de dire que le neurone est polarisé?

A

qu’il dispose d’une charge éléctrique

37
Q

qu’est ce que le gradient de concentration? Puis qu’est ce que le gradient de charge?

A

gradient de concentration : c’est lorsque les ions se déplacent des compartiments où ils sont le plus concentrés vers ceux où ils le sont le moins, il est associé à la force de diffusion (mouvements aléatoires des ions)

gradient de charge : c’est lorsque les ions de mêmes charges se repoussent, ceux de charges différentes s’attirent, c’est associé à la force électrostatique

38
Q

Lors du potentiel de repos, les ions du neurone se déplacent selon un processus passif ou actif, quelle est la différence?

A

processus passif : c’est un processus qui ne requiert pas d’énergie de la cellule
vu que les ions K+ et Cl- passent aisément la membrane semi-perméable (canaux ioniques relativement ouverts), les ions Na+ passent difficilement (canaux ioniques moins ouverts) et les A- restent à l’intérieur

processus actif: c’est un processus qui demande de l’énergie à la cellule vu qu’elle rejette vers l’extérieur les ions Na+ qui réussissent à entrer et renvoie vers l’intérieur les ions K+ qui réussissent à sortir, mais à l’aide de la pompe sodium-potassium cette fois-ci (na+/k+)

39
Q

Vrai ou faux, la membrane neuronale/plasmique possède deux couches de phospholipides?

A

Vrai

40
Q

Si le potentiel membranaire passe de -70mV à -65mV au niveau du segment initial de l’axone, que se passera-t-il?

A

Un potientiel d’action se déclenchera suite à cette modification de polarité

41
Q

Qu’est ce que ces termes représentent en terme de déplacements d’ions (Phases du potentiel d’action) :
1. dépolarisation
2. Repolarisation
3. hyperpolarisation
4. potentiel de repos

A
  1. Dépolarisation (courbe monte) : il y a une ouverture des canaux sodiques et donc une entrée massive de Na+, les canaux K+ s’ouvrent, mais plus lentement, une fois qu’un équilibre de Na+ est atteint, les canaux sodiques se ferment enfin puis les canaux K+ s’ouvrent complètement
  2. Repolarisation (courbe redescend) : le potassium (K+) sort du neurone et entraine la repolarisation membranaire
  3. Hyperpolarisation : les canaux K+ se referment lentement, permettant à plus de K+ de quitter le neurone, d’où l’hyperpolarisation
  4. Potentiel de repos : Le potentiel de repos est restauré par la force de diffusion et la pompe Na+/K+
42
Q

Qu’est ce que des réponses tout ou rien (non décrémentiel)? et qu’est ce que des réponses graduées?

A

tout ou rien : Leur amplitude n’est en aucun cas liée à l’intensité des stimulus qui les ont déclenchés, donc les PA apparaissent avec une amplitude maximale (seuil) ou n’apparaissent pas du tout.

graduées : leur amplitude est proportionnelle à l’intensité des signaux déclencheurs. Des signaux faibles engendrent de petits potentiels postsynaptiques et les signaux forts en produisent de grands.

43
Q

La vitesse de propagation d’un potentiel d’action dans le neurone dépend de quoi? (2)

A
  1. la grosseur de l’axone
  2. présence de myéline
44
Q

Vrai ou faux, plus la fréquence des PA est grande, plus l’intensité de l’activité neuronale est grande?

A

Vrai

45
Q

Quelles sont les 4 classes de petites molécules ayant fonction de neurotransmetteurs?

A
  1. Les acides aminés
  2. Les monoamines
  3. Les gaz solubles
  4. L’acétylcholine
46
Q

Décrit l’effet agoniste et antagoniste de la drogue sur la transmission synaptique (neurotransmetteurs).

A

Les drogues qui facilitent l’effet d’un neurotransmetteur sont appelées des agonistes de ce neurotransmetteur et les drogues qui l’inhibent sont appelées des antagonistes de ce récepteur.

47
Q

Nomme 1 drogue agonistes et 1 drogue antagoniste.

A

agoniste :
- cocaïne
antagoniste :
- atropine

48
Q

Comment se génère un potentiel d’action (PA)?

A

Le neurone recevra des signaux de d’autres neurones, soit des PPSE (augmente chances de PA, entrée de Na+) ou des PPSI (diminue chance de PA, entrée de Cl- sortie de K+)
PPSE / PPSI sont décrémentiel, contrairement au PA qui se propage de manière non décrémentiel

49
Q

Vrai ou faux, les sommations spaciales (dans l’espace) et les sommations temporelle (dans le temps) représentent l’addition des réponses gradués (PPSE) du neurones.

A

Vrai

50
Q

Quelles sont les 2 types de synapse présent chez l’humain?

A
  1. synapse chimique (grande majorité)
  2. synapse électrique
51
Q

Dans la transmission synaptique, qu’est ce que l’exocytose?

A

C’est le processus de fusion des vésicules sur la membrane présynaptique et la libération des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique (favorise transmission)

52
Q

Quelles sont les étapes de la transmission synaptiques?

A
  1. Dégradation enzymatique (neurotransmetteurs qui s’échappent des vésicules est détruit)
  2. Recapture présynaptique (pompage / déplacement des neurotransmetteurs)
  3. Liaison à un autorécépteur
  4. Diffusion passive (vers l’autre synapse)