Chapitre 3-Biologie Et Neurosciences Flashcards

1
Q

De quoi est responsable le système nerveux?

A

Responsable de la communication entre le corps et son environnement extérieur ainsi qu’entre les différents organes.

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Q

Qu’est-ce qui est à la base de nos comportements, de nos émotions et de nos fonctions cognitives?

A

Le fonctionnement du système nerveux.

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3
Q

Qu’est ce qu’un neurone?

A

C’est une cellule du système nerveux spécialisées dans la communication.

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4
Q

Qu’est-ce que qu’une dendrite?

A

Ce sont des extensions du corps cellulaire qui reçoivent des messages provenant de milliers de neurones voisins et déclenchent un influx nerveux.

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5
Q

Qu’est-ce que le soma/corps cellulaire?

A

Il contient le noyau de la cellule, qui utilise l’oxygène et les nutriments disponibles pour produire l’énergie dont le neurone a besoin pour accomplir son travail.

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6
Q

Qu’est-ce que l’axone?

A

Transporte l’influx nerveux et libère les neurotransmetteurs chimiques.

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7
Q

Par quoi se termine l’axone?

A

Par des boutons terminaux ou synaptiques.

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8
Q

Par quoi les axones de plusieurs neurones sont-ils enveloppés?

A

Par la gaine de myéline.

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9
Q

À quoi sert la gaine de myéline?

A

Elle réduit les fuite de courant électrique circulant le long de l’axone et optimise la vitesse de l’influx nerveux.

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10
Q

Quel est le chemin de l’influx nerveux dans les neurones?

A

Il débute à une ou plusieurs dendrites ou au corps cellulaire et se propage vers l’axone avant d’atteindre les boutons terminaux ou des messagers chimiques (neurotransmetteurs) sont libérés.

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11
Q

Quelle charge ont les neurones au repos?

A

Charge interne négative.

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12
Q

Quels sont les ions (messagers électriques) qui entrent ou sortent des canaux spécifiques?

A

-sodium (na+)
-chlorure (cl-)
-potassium (k+)

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13
Q

Que se passera-t-il s’il y a plus d’ions positifs à l’intérieur de la membrane cellulaire?

A

Une dépolarisation (inversion des charges-> négatives à positives)

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14
Q

Que se passera-t-il s’il y a plus d’ions négatifs à l’intérieur de la membrane cellulaire?

A

Une polarisation (inversion des charges -> positives à négatives)

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15
Q

Quel est le mécanisme du potentiel d’action?

A
  1. Ions Na+ entrent par les canaux Na+ et dépolarisent la cellule jusqu’au seuil du potentiel
  2. Canaux Na+ sensible au potentiel s’ouvrent=beaucoup plus de Na+ (propagation)
  3. Sortie massive d’ions positifs (K+) pour revenir au repos (repolarisation)
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16
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

Un espace rempli de fluide entre les neurone.

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17
Q

Qu’est-ce que les vésicules?

A

Des bulles contenant des neurotransmetteurs.

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18
Q

Où sont libérés les neurotransmetteurs?

A

Dans la fente synaptique.

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19
Q

Où se lient les neurotransmetteurs lorsqu’ils sont libérés?

A

Sur les récepteurs des dendrites de l’autre neurone.

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20
Q

Quels sont les deux types de neurotransmetteurs?

A

Excitateur et inhibiteur.

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21
Q

À quoi sert les neurotransmetteurs excitateurs?

A

Augmentent la probabilité que le neurone devienne actif (favorise les messages)

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22
Q

Nommer 4 neurotransmetteurs excitateur.

A
  1. Acétylcholine (ACh) (mémoire et apprentissage)
  2. Glutamate (survie des nouveaux neurones dans l’hippocampe)
  3. Sérotonine (hormone du bonheur)
  4. Dopamine (molécule du plaisir)
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23
Q

À quoi sert les neurotransmetteurs inhibiteurs?

A

Diminution de la probabilité que le neurone devienne actif (défavorise les messages).

24
Q

Quels sont les 3 neurotransmetteurs inhibiteurs?

A
  1. Acide gamma-aminobutyrique (GABA: alcool)
  2. Glycine (plus important dans le cerveau postérieur et dans la moelle épinière)
  3. Dopamine
25
Q

Neurotransmetteurs et récepteurs (4).

A
  1. Agoniste: composé qui imite l’action des récepteurs
  2. Antagoniste: composé qui bloque l’action des récepteurs
  3. Direct: composé qui se lie au même site (compétition)
  4. Indirect: composé qui se lie à un site différent (mais module à distance)
26
Q

À quoi sert les cellules gliales?

A

Elle soutiennent, entourent et isolent les neurones du système nerveux central y compris le cerveau et la moelle épinière.

27
Q

Quels sont les types de cellules gliales?

A

-cuisinières (nutriments)
-éboueuse (déchets)
-embaumeuses (neurones morts)
-infirmière (système immunitaire)
-électriciennes (accélèrent les impulsions électriques)

28
Q

Système nerveux central (cerveau et moelle épinière)-> fonction

A

Centre de traitement de l’information sensorielle et des commandes motrices.

29
Q

À quoi sert la moelle épinière?

A

C’est le point de transition qui permet de relier les messages entre les nerfs et le cerveau.

30
Q

Quel est le réflexe spinal?

A

Géré par la moelle épinière, il permet une réponse rapide lorsque le muscle devrait se contracter (marcher sur un lego)

31
Q

Que se trouve-t-il à l’intérieur de la moelle épinière (2)?

A

La corne dorsale et la corne ventrale.

32
Q

Que contient la corne dorsale?

A

Les terminaisons afférentes (monte vers le cerveau) des nerfs sensoriels.

33
Q

Que contient la corne ventrale?

A

Les corps cellulaires des nerfs efférents (repart du cerveau)

34
Q

Système nerveux périphérique (nerfs afférents et efférents du corps)-> fonction

A

Véhiculer l’information entre les organes et le système nerveux central

35
Q

Système nerveux périphérique somatique-> fonction

A

Contrôle volontaire des mouvements du corps via l’action des muscles squelettiques.

Récepteur sensoriel-> nerf sensitif (afférent)-> cerveau|> nerf moteur (efférent ou de commande)-> action motrice consciente

36
Q

Système nerveux autonome->

A

Système involontaire ou inconscient responsable de la régulation des fonctions vitales internes
Ex: fréquence et pression cardiaque, contraction des muscles lisses (intestins et vaisseaux sanguins)

37
Q

Système nerveux autonome sympathique-> fonction

A

Mobilisation de l’énergie en période de stress
Ex: fuite ou lutte (face à un serpent)

38
Q

Système nerveux autonome parasympathique-> fonction

A

Économie de l’énergie et maintien des activités à leur niveau de base
Ex: repos ou digestion

39
Q

Quelles sont les 4 lobes du cerveau?

A

Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital

40
Q

Quelles sont les structures rudimentaires qui régissent les fonctions vitales?

A

La région médullaire et la protubérance.

41
Q

À quoi sert le système réticulé activateur?

A

-aide à réguler la prise de conscience (tdah)
-coordonne plusieurs zones du cerveau
(aide à se concentrer sur ce qui est important)

42
Q

Le système limbique-> fonction

A

Aide entre autres à mémoriser les souvenirs émotionnels

43
Q

Qu’est-ce que le système limbique comprends (5)?

A

Le cortex préfrontal et olfactif, l’amygdale, l’hippocampe, le gyrus cingulaire et l’hypothalamus.

44
Q

Qu’est-ce qui se passe si l’on retire l’amygdale?

A

Aucune réaction de peur face aux menaces.

45
Q

Le cervelet -> fonction

A

-Coordonne le mouvement et la pensée
-L’un des siège de l’équilibre, de la coordination et de la planification

46
Q

Thalamus -> fonction

A

C’est une station relais, des neurones dans le thalamus relaient l’information sensorielle à d’autres sections du cerveau.

47
Q

Lobes frontaux -> fonction

A

Prendre des décisions et bouger

48
Q

Cortex moteur -> fonction

A

Réaliser un mouvement volontaire

49
Q

Cortex préfrontal -> fonction

A

Décider quand, pourquoi et comment effectuer les actions.

50
Q

Lobes pariétaux -> fonction

A

Traitement des chiffres et réalisation de calculs

51
Q

Corps calleux -> fonction

A

Relier les deux hémisphères du cerveau et partager l’information.

52
Q

Lobes occipitaux -> fonction

A

Traitement visuel

53
Q

Néocortex cérébral -> fonction

A

Couche externe du cerveau, joue un rôle dans les activités sensorielles et motrices, siège de la pensée et du langage.

54
Q

Phineas Cage -> quel est l’accident?

A

Destruction massive de son lobe frontal.

55
Q

Système endocrinien a un effet sur quoi?

A

Sur le comportement et les processus mentaux.
(Hormones sécrétées dans le sang agissent sur certains sites récepteurs)

56
Q

Quelles sont les deux méthodes de recherche en neuroscience?

A

Imagerie par résonance magnétique (IRM) et tomographie par émission de positrons (TEP)