Chapitre 2 Flashcards

Physiologie du tissus nerveux

1
Q

Comment un message électrique se transmet ?

A

Il se transmet de neurone en neurone

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Q

Comment s’explique l’activité nerveuse ?

A

Par la circulation des influx nerveux dans de complexes réseaux de neurones interconnecté

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3
Q

Tous les messages électriques dans les neurones sont en fait des _________________ entre le __________ et le liquide extracellulaire (LI)

A

déplacements d’ions
neurone

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4
Q

Qu’est ce que le potentiel de repos ?

A

Les cellules sont POLARISÉES : il y a une différence de charges électriques ou de potentiel électrique entre l’intérieur et l’extérieur des cellules.
- On appelle cette différence de potentiel électrique POTENTIEL DE REPOS chez un neurone non stimulé.

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5
Q

Valeur du POTENTIEL DE REPOS des neurones ?

A

-70mV

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6
Q

À quoi contribue la présence de canaux à fonction passive ?

A

À la polarité de la membrane

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7
Q

Où sont situé les canaux passif à fonction passive ?

A

Partout dans la membrane cellulaire des neurone (dendrites, corps cellulaire et axone)

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8
Q

Rôle de la présence des pompes à Na+/K ?

A

Elles permettent donc de conserver le potentiel de repos.

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9
Q

Où sont situé les pompes de Na+/K ?

A

Ces pompes sont situées partout dans la membrane cellulaire des neurones

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10
Q

Qui entre le chlore, le potassium et le sodium entre et sort des cellules ?

A

Entre: Sodium et chlore
Sort: Potassium

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11
Q

Qu’est ce que les canaux à fonction active ?

A
  • Seules les cellules excitables ont ce type de canaux.
  • Canaux qui s’ouvrent ou se ferment en réponse à un
    stimulus. Lorsque non stimulés, ils sont fermés !
  • Sont localisés dans la membrane cellulaire
  • Canaux pour le passage des ions sodium, potassium, chlore et CALCIUM
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12
Q

Quand est-ce que les canaux à fonction positive sont ouvert ou fermée ?

A

Ouvert: Na +
Fermée: Na-

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13
Q

Nomme les 3 sous-types des canaux à fonction active ?

A
  • Voltage- dépendant
  • Ligand-dépendant
  • Autres stimuli
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14
Q

Où sur le neurone est situé le Ligand-dépendant et le stimulus qui le fait réagir ?

A

Situé dans les dendrites et le corps cellulaire.
Stimulus qui le fait agir: Une substance se fixe sur son récepteur

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15
Q

Où sur le neurone est situé le voltage-dépendant et le stimulus qui le fait réagir ?

A

situé dans l’axone
Stimulus qui le fait agir: Un message électrique se propage sur la membrane adjacente et vient à le toucher

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16
Q

Où sur le neurone sont situé les autres stimuli et le stimulus qui le fait réagir ?

A

situé dans le corps cellulaire et les dendrites.
Stimuli qui le fait agir: Pression, température, étirement, etc…

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17
Q

Quels dont les 3 types de réponses électriques ?

A
  • hyperpolarisation graduée
  • dépolarisation graduée
  • influx nerveux
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18
Q

Explique la réponse électrique de l’influx nerveux ?
VOIR DESSIN 1

A

LOI DU TOUT OU RIEN
- doit atteindre un certain seuil pour atteindre le potentiel d’action de +30mV (toujours pareil)

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19
Q

Rôle des 3 type de réponse électrique ?

A

Toutes ces réponses ouvrent des canaux afin que des ions se déplacent.
EX: Dans l’hyperpolarisation graduée, des ions K+ sortent de la cellule et rendent son potentiel plus négatif…

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20
Q

Explique l’hyperpolarisation graduée et la dépolarisation graduée ?
VOIR DESSIN 1

A

Selon le stimulus, peut-être plus chargé ou moins donc la ligne pointeras plus haut ou plus bas.

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21
Q

Rôles du corps cellulaire et des dendrites ?

A
  • Lieux des réponses graduées
  • Présence de canaux ligand- dépendants ou sensibles à d’autres types de stimulus (thermique, mécanique, etc.)
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22
Q

Rôle de l’axone et leur boutons terminaux ?

A
  • Lieux des potentiels d’action - Présence de canaux voltage -dépendants
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23
Q

Où sont les canaux ionique à fonction passive ?

A

PARTOUT dans la membrane du neurone

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24
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation graduée, la dépolarisation graduée et l’influx nerveux ont en commun ?

A

Ouvre les canaux afin que les ions se déplace.

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25
Q

Lors de l’hyperpolarisation graduée que se passe t’il avec le chlore et le potassium ?

A

entré de Cl-
Sorti de K+

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26
Q

Lors de la dépolarisation graduée que se passe t’il avec le sodium ?

A

Entré de Na+

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27
Q

Caractéristique des réponse graduée ?

A
  • Courants locaux de part et d’autre du point stimulé
  • Courants qui se dissipent avec
    la distance (en fonction de
    l’intensité du stimulus)
    – Stimulus fort : grande distance franchie
    – Stimulus faible: petite distance franchie
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28
Q

2 buts des réponses graduée ?
VOIR DESSIN 3

A
  • Atteindre le cône d’implantation et que soit créé un influx nerveux afin que le message électrique soit acheminé au neurone suivant.
    OU
  • Polariser davantage le neurone pour ne pas avoir d’influx nerveux créé et que le message électrique ne soit pas acheminé au neurone suivant.
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29
Q

Exemple d’effet de l’Anxiolytique sur l’influx nerveux ?

A

Crée une hyperpolarisation = calme l’influx nerveux.

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30
Q

VOIR DESSIN 4 Nomme que veut dire le chiffre 1-2-3-4

A
  1. potentiel de repos
  2. dépolarisation graduée
  3. dépolarisation
  4. repolarisation
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31
Q

Dans les neurones, les
POTENTIELS D’ACTION sont aussi appelés ___________?

A

Influx nerveux

32
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire (phases de dépolarisation et repolarisation) ?
VOIR DESSIN 6

A

Le neurone ne peut pas répondre à aucun autre stimulus durant ce moment

33
Q

Comment se déplace le potentiel d’action et où ?

A

Le long de l’axone et à sens unique à cause de la période réfractaire.

34
Q

2 chose qui modifie la vitesse de propagation de l’influx ?

A
  1. Diamètre de l’axone: Un plus grand diamètre offre moins de résistance, donc la vitesse est plus rapide.
  2. Gaine de myéline: La présence d’une gaine isolante accroît la vitesse de propagation de l’influx nerveux.
35
Q

Que veut dire le mode saltatoire ?

A

Les influx nerveux se déplacent dans l’axone en sautant de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier car dans les endroits où on retrouve la gaine électrique isolante de myéline, aucune dépolarisation n’est possible. Ce mode de propagation de l’influx nerveux permet d’augmenter la vitesse de déplacement de l’influx tout en permettant la conservation d’énergie (moins d’énergie est nécessaire pour déplacer des ions).

36
Q

Différence entre la propagation dans les fibre amyélinisée et myélinisé ?

A

Amyélinisés: propagation continue
Myélinisé: conduction saltatoire

37
Q

Qu’est ce que syndrome de Guillain-Barré ?

A

Dégénérescence de la substance blanche des nerfs qui signalent aux muscles de se contracter. Généralement temporaire mais mortalité dans 3% des cas.

38
Q

Cause du syndrome de Guillain-Barré ?

A

Cause : encore inconnue, une maladie auto-immune (se déclare habituellement suite à une infection bénigne viral ou bactérienne)

39
Q

Symptôme du syndrome de Guillain-Barré ?

A

Symptômes :
* Les nerfs endommagés sont incapables, à divers degrés, d’exécuter correctement leurs fonctions.
* Affaiblissement rapide et progressif des muscles.
* Atteinte à la capacité de marcher, d’écrire, de respirer et de parler.

40
Q

Stimulus faible VS stimulus fort ?
DESSIN 6

A

Faible: seuil d’excitation pas atteint = potentiel d’action pas atteint = RIEN
Fort: seuil d’excitation atteint = potentiel d’action atteint (valeur toujours la même +30 peut importe l’intensité) = TOUT

41
Q

Comment le SNC fait-il la différence entre un stimulus faible et un stimulus fort étant donné que les potentiels d’action sont toujours identiques ?
DESSIN 6

A
  1. La fréquence des potentiels produits est plus élevée si le stimulus est fort.
  2. Un stimulus fort fait réagir plus de neurones qu’un stimulus faible.
42
Q

Qu’est ce que la synapse ?

A

DÉFINITION: Point de jonction entre deux neurones ou entre neurone/cellule effectrice.

43
Q

Rôle du synapse ?

A

RÔLE: Transfert de l’information:
- d’un neurone à un autre
- d’un neurone à une cellule effectrice (muscle ou glande).

44
Q

Structure d’un synapse chimique ?

A

Membrane présynaptique (bouton terminal):
- Vésicules de neurotransmetteurs (NT)
- Canaux VD à calcium
Membrane postsynaptique (dendrite ou corps cellulaire):
-CanauxLDàNa+ouK+ (ouàCl-)
- Récepteurs pour neurotransmetteur

45
Q

Étapes de transmission synaptique ?
VOIR DESSIN 7

A
  • Influx atteint l’extrémité axonale.
  • Ouverture des canaux VD à Ca2+ vers entrée de calcium dans l’axone.
  • Le Ca2+ fait déplacer les vésicules de
    NT vers la membrane présynaptique.
  • NT sont expulsés par exocytose et diffusent dans la fente synaptique.
  • NT se fixent sur les récepteurs des canaux LD à Na+.
  • Ouverture des canaux LD à Na+ = entrée des ions Na+
  • Dépolarisation de la membrane postsynaptiquepotentiel d’action
46
Q

Que se passe t’il une fois l’action du neurotransmetteur terminé ?

A

Le neurotransmetteur agit sur son récepteur pendant un certain temps et est ensuite éliminé de la fente synaptique:
- par dégradation avec des enzymes
- par recaptage par le bouton présynaptique ou par les astrocytes
- diffusion hors de la fente synaptique

47
Q

Qu’est ce qu’un neurotransmetteur excitateur ?

A
  • Font ouvrir les canaux à sodium
  • Si en grande quantité, DÉPOLARISATION GRADUÉE de la membrane du neurone postsynaptique
  • hausse de chance d’engendrer un potentiel d’action (le potentiel se rapproche du seuil d’excitation)
48
Q

Qu’est ce qu’un neurotransmetteur inhibiteur ?

A
  • Font ouvrir les canaux à potassium
  • Si en grande quantité, HYPERPOLARISATION GRADUÉE de la
    membrane du neurone postsynaptique
  • baisse de chance d’engendrer un potentiel d’action (le potentiel se rapproche du seuil d’excitation)
49
Q

Qu’est ce qu’une sommation temporelle ?

A

Un neurone présynaptique qui envoie très rapidement des influx nerveux successifs

50
Q

Qu’est ce qu’une sommation spatiale ?
VOIR DESSIN 8-9

A

Plusieurs neurones présynaptiques qui sont actifs simultanément sur un même neurone

50
Q

Nomme les 2 principaux neurotransmetteur ?

A

Noradrénaline et adrénaline
Acétylcholine (ACh)

51
Q

Qu’est ce que des Noradrénaline et adrénaline ?

A
  • Neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs Ex. Adrénaline est un neurotransmetteur excitateur pour le cœur mais inhibiteur pour le système digestif.
  • Neurotransmetteurs déversés également dans le sang par les glandes surrénales afin d’agir sur les différents organes.
52
Q

Qu’est ce que de l’acétylcholine ?

A
  • Neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs
  • Neurotransmetteur relâché au niveau des jonctions neuromusculaires.
53
Q

Qu’est ce que l’effet agoniste d’un médicament ?

A

Le médicament a le même effet que le neurotransmetteur lorsqu’il se lie au récepteur.

54
Q

Qu’est ce que l’effet antagoniste d’un médicament ?

A

Le médicament bloque le récepteur du neurotransmetteur.

55
Q

Qu’est ce que l’effet inhibiteur de recaptage d’un médicament ?

A

Le médicament empêche le recaptage du neurotransmetteur.

56
Q

Qu’est ce que l’effet inhibiteur de la sécrétion sur un médicament ?

A

Le médicament empêche la sécrétion du neurotransmetteur.

57
Q

À quoi servent les canaux à calcium dans les boutons terminaux ?

A

À la transmission synaptique et à la transmission de messages électrique dans l’autre neurone.

58
Q

Pourquoi l’influx nerveux voyage à sens unique dans l’axone ?

A

Dû à la période réfractaire

59
Q

Différence entre sommation spatiale et temporelle ?

A

Temporelle: 1 influx qui envoie plusieurs influx.
Sommation: Plusieurs influx qui envoie un seul influx.

60
Q

Quel est la molécule qui traverse le synapse ?

A

Neurotransmetteur

61
Q

Rôle des Noradrénaline et adrénaline ?

A

Rôles : maintien de l’état d’éveil et d’attention ainsi que régulation de l’humeur.

62
Q

Pourquoi avons nous des sautes d’humeur ?

A

Baisse d’acétylcholine

63
Q

Qui est-ce qui fait: Neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs selon les organes ?

A

ACh et adrenalinę et noradrénaline

64
Q

Qui est-ce qui fait:
En lien avec l’humeur ?

A

Adrénaline et noradrénaline

65
Q

Qui est-ce qui fait:
Excitateur sur les muscles strié ?

66
Q

Qui est-ce qui fait:
En lien avec l’éveil et l’attention ?

A

Adrénaline et noradrénaline

67
Q

Qui est-ce qui fait:
En lien avec la mémoire ?

68
Q

Qui est-ce qui fait:
Les glandes surrénales en produisent aussi ?

A

Adrénaline et noradrénaline

69
Q

Qui est-ce qui fait:
Excitateur pour le coeur ?

A

Adrénaline et noradrénaline

70
Q

VOIR DESSIN 10

A
  1. Dendrite
  2. Axone
  3. Cône d’implantation
  4. Boutons terminal
  5. Corps cellulaire
  6. Gaine de myéline
  7. Canaux voltage dépendant
  8. Canaux ligand dépendant
  9. Canaux sensibles autres stimuli
  10. Réponse graduées
  11. Lieux de connections avec les autres neurone ou zone réceptrice.
  12. Lieu de création et de propagation de l’influx nerveux.
  13. Zone sécrétrice
71
Q

DESSIN 13

A

B: Membrane présynaptique
F: Fente synaptique
I: Récepteur pour neurotransmetteur
A: Axone
K: Dendrite ou corps cellulaire
G: Neurotransmetteur
D Corpuscule nerveux terminal ou
bouton terminal
H: Membrane postsynaptique
J: Canal ligand-dépendant à Na+
E: Vésicule de neurotransmetteur
C: Canal voltage-dépendant à Ca2

72
Q

DESSIN 11

A
  1. dendrite
  2. corps cellulaire
  3. cone d’implantation
  4. neurolemmocytes (gaine de myéline)
  5. axone (noeud de ranvier)
    6 boutons terminaux
  6. neurone amylinisé
73
Q

DESSIN 12

A

D: Synapse chimique
C: Propagation de l’influx nerveux
B: Production de l’influx nerveux
A: Production et propagation de potentiels gradués (neurone présynaptique)
E: Production et propagation de potentiels gradués (neurone postsynaptique)

74
Q

DESSIN 14

A

Turquoise: Pompes à sodium-potassium et canaux passifs
Rose: Canaux voltage-dépendants – pour les ions sodium, potassium et calcium.
Mauve: Canaux ligand-dépendants ou sensibles à d’autres stimuli (pression, température, etc.) – pour les ions chlore, potassium ou sodium