Chapitre 5: Transmission synaptique Flashcards

1
Q

Types of Synapse

A

Synapse electrique

Synapse chimique

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Q

What is synapse electrique

A

Electrique: transmission rapide et bidirectionnelle

consiste of a jonction étroite – un canal qui lie les neurones (its like a tunnel )

les cellules sont couplées electriquement where le flux d’ion va d’un cytoplasme à un autre

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3
Q

What is synapse chimique

A
  • Plus lent
  • Génère des (PPS)
  • Intégration synaptique
    aka bcp PPS doivent s’additionner pour causer une PA
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4
Q

What does PPS stand for

A

Potentiel post synaptique

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5
Q

What does integration synaptique means

A

bcp de PPS doivent s’Additionner pour atteindre le seuil et causer un PA

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6
Q

Quelle est le sens de l’information dans un synapse

A

1) flux d’information dans une direction (neurone –> cellule cible

Premier neurone is the neurone présynaptique

Cellule cible is Neurone post synaptique

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7
Q

What can a post synaptique neurone be

A

a neurone

cellule musculaire

cellule glandulaire

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8
Q

Potentiel of a synapse electrique , ressemble à quoi

A

le PPS d’un synapse electrique est similaire à un potentiel d’Action

amplitude depends on the number of couplage (number of jonctions entre 2 cellules)

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9
Q

types de synapse chimique (locations)

A

Synapse axo-dendritique: de l’axone au dendrite

Synapse axo-somatique: de l’axone au soma

Synapse axo-axonique: d’un axone à un autre axon of another neurone

Synapse dendro-dendritique: d’un dendrite à un autre

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10
Q

which type of synapse chimique is most common

A

Synapse axo-dendritique: majority of synapse

cus dendrite receive majority of synapse

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11
Q

What are the steps in a transmission des synapse chimique

A
  1. Synthèse de neurotransmetteur
  2. NT est chargé dans vésicules
  3. Vésicules fusionnent au membrane au terminal pré-synaptique
  4. Neurotransmetteur est released dans la fente synaptique
  5. Neurotransmetteur se lie au récepteur post-synaptique
  6. Réponse post-synaptique
    Électrique (Vm changement) or biochimique (voies intracellulaire)
  7. Élimination du NT de la fente synaptique
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12
Q

What is fente synaptique

A

(space between presynaptique and post synaptique)

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13
Q

Types of NT

A

Acides aminés

Amines

Peptides

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14
Q

What are the Acides aminés
name the 3

A

petite molecules organique

GABA , Glycine, Glutamate

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15
Q

What are amines

A

ptit molécules organique

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16
Q

What are peptides

A

petites chaînes d’acides aminés

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17
Q

What are the synthèse of Peptide

A

Synthétisé dans le réticulum

activé et empaqueté dans appareil de golgi

secrété par des granule de sécrétion one fois transporté

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18
Q

Syntèse des Amine and acide aminé

A

Synthétisé et empaquteté dans les terminaisons

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19
Q

Modèle des vésicules

A

contient les NT

formé de 50 differentes proteins transmembranaire (SNAREV is an example)

contient des pompe ATPase V pour pomper du H+
- Transporteir H+/glutamate uses gradient de H+ pour transporter glutamate à l’intérieur

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20
Q

Steps pour libération des NT

A

1) vesicules chargée de NT

2) Potentiel action stimule entré de calcium via canaux calcique dépendant de Vm

3) Vesicules bougent et fussionnent à la membrane, puis il libère le NT dans la fente synaptique

4) Recupération de la vésicule pour etre ré-utilisé

21
Q

What was the processus used to understand the transmission synaptique

A

Jonction neuromusculaire

22
Q

why processus du jonction neuromusculaire

A

cetait accessible

large

facile à vérifier son activité

23
Q

What shows the importance of calcium in the relachement de NT

A

l’experience de Katz et Miledi – lorsqu’il on experimenté sur une jonction neuromusculaire

  • they removed calcium and stimulated the nerve = il ny avait pas de réponse
  • then they stimulated the neurone with the calcium already inside, they see that there was a reponse PPS
  • but when they stimulated the nerve prior to injecting the calcium , they did not see any PPS

this shows that calcium has to be present in order for it to liberate the NT and have PPS

24
Q

Explain l’experience de Llinas et Heuser

A

the experience consiste of studying the number of calcium transferred when theres a synapse between a membrane pre syn and post syn using Voltage clamp

we notice that more there is a depolarisation on membrane pre syn, the more there is a courant of calcium (more calcium entering the membrane)

the more calcium enters the pre syn membrane, the more we have NT that are released and the higher the potentiel of the post synaptique nerve

25
Q

What happens during the fusionnement de la vesicule to the membrane

A

l’entrée des calcium change la conformation des proteines vesiculaire et plasmique afin qu’ils puissent s’interagir ensemble (SNARE V proteins)

once the proteins interact, the vesicule and membrane comes into contact then we have the fusionnement

26
Q

How did we determine the way NT are released (are the vesicules homogenous, is there a diversity, or is it released as a big sack)

A

en utilisant l’analyse quantique

27
Q

cest quoi l’analyse quantique

A

ca nous aide à déterminer le nombre de vésicules relâchées durant la transmission avec un histogramme d’amplitude

28
Q

Décrit l’histogramme utilisé pour hypothèse quantique

A

Les axe des X = tailles des PPSE spontanée

axes des Y = nombre d’observation de PPSE aka la fréquence

29
Q

Quest qu’on remarque sur l’experience d’analyse quantique

A

les vésicules libèrent le même contenue

on remarque qu’un quanta signifie 1 vésicule qui créer une réponse de voltage

30
Q

What is a quanta

A

somme d’une unité indivisible

31
Q

combien de vésicules on a trouvé dans un neurone jonction neuromusculaire

A

200 vésicules et chaque PPSE était de 40mV ou plus

donc 1 quanta: 40/200 = 0.5mV

32
Q

Vous étudiez un synapse particulier. Vous remarquez que les valeurs de 10 mini PPSE spontanés enregistrés sont 5 mV, 10 mV, 2.5 mV, 5 mV, 2.5 mV, 2.5 mV, 2.5 mV, 7.5 mV, 5 mV, 2.5 mV. À ce synapse, quelle est la taille d’un quantum?

A

2.5 is the quantum here if we try to split the values and find the difference for each (it’s the common value)

Libération of 2.5 mV

33
Q

Est-ce que la réponse de la première question est la taille d’un quantum pour tous les synapses?

A

Each synapse can be different between one another. The size quantum is not always the same.

34
Q

Steps pour la récupération et la dégradation des NT

A

1 ) ils sont diffusé dans la fente synaptique

2) il pour soit etre récupéré par le neurone présynaptique (eg. dopamine)

ou 2) il peut etre détruite par le neurone post synaptique (eg. acétale dans l’acétylcholine)

35
Q

What does PPSE stand for

A

Potentiels post-synaptiques excitateurs

36
Q

What does PPSI stand for

A

Potentiels post-synaptiques inhibiteurs

37
Q

What are the differences between PPSE and PPSI

A

PPSE: Dépolarisation transitoire suite à la libération pré-synaptique de NT

-entrée nette de charge positive

  • produit si le P d’équilibre ou P de réversion est plus grand que P membranaire (Vm«Erev)
  • déterminé par le flux nette entre la sortie de K et l’entré de Na (eg. glutamate)

PPSI:
- Hyperpolarisation transitoire suite à la libération pré-synaptique de NT

  • entrée nette de charge negative
  • produit si le Potentiel membranaire plus grand que le P équilibre ou réversion
    Vm> Erev
  • déterminé par soit la sortie ou l’entrée de Cl- (eg. GABA and glycine)
38
Q

What is potentiel de reversion

A

Égale à la moyenne pondérée des Eions des ions perméable

39
Q

How can we explain le montant de courant synaptique par la loi d’Ohm avec le potentiel de reversion

A

I = G (Vm - Erev)

plus le Vm sapproche à Erev, moins il y a de courant

G = nombre de pores ouvertes aka la permeability , plus la membrane est perméable , plus il y a des courant

40
Q

Explain le synapse Gabaergique et le synapse Glutamatergique using the concept of potentiel de reversion et equation de Ohm

A

GABAergique - only involves chlorine. so the potentiel membrane sapproche à Erev qui. est Ecl

Glutamatergique = involves both Na et K so the Erev will be a moyenne pondéré des deux with their permeabilité

41
Q

explain les canaux ionotropique (K et NA) durant un flunctuation de potentiel de reversion

A

we notice that if the Vm is far from Eion, then the ion will have alot of current

Erev becomes the perfect middle

when Vm is high, currents of K will be stronger and the currents of Na will be calmer cus its closer to Ena (PPSI)

When Vm is low , currents of Na will be stronger and the currents of K will be calmer cus its closer to Ek (PPSE)

42
Q

Vous découvrez un synapse où le récepteur postsynaptique laisse passer du Ca2+ et du Cl-. Le potentiel de réversion (E_rev) de ce récepteur est 30 mV. Si E_Ca = 120 mV et E_Cl = -60 mV, pouvez-vous déterminer la perméabilité relative à ce synapse au Ca2+ et Cl-?

A

Oui. Its 50%

43
Q

Now relate the topic of PPSE and PPSI to integration synaptique

A

the different potentiel synaptique (soit PPSE ou PPSI) vont se combiner pour déclencher un PA ou influencer l’activité du neurone

ca se fait à travers le concept de sommation

44
Q

types de sommation dans integration synaptique

A

Sommation spatiale

Sommation Temporelle

45
Q

comment est ce que la distance peut affect l’integration synaptique dun dendrite

A

les dendrite agissent comme des cables électrique -
il y a des fuite aka transmission passive

la dépolarisation diminue exponentiellement avec la distance

46
Q

comment est ce que les canaux ioniques peut affecter des dendrite

A
  • peut amplifier les PPSE vers le soma
  • Peuvent propager les potentiels d’action en sens inverse… du soma vers les dendrites

peut soit contribuer à L’excitabilité ou l’inhibition

47
Q

explique comment les canaux peut influencer excitabilité des dendrite

A

Eg. Canaux calcique et sodique

peut amplifier les PPSE vers le soma

peuvent propager les PA en sens inverse

48
Q

explique comment les canaux ionique peut influencer l’inhibition des dendrites

A

eg. canaux potassique

peut exercer un controle sur l’activité du neurone

réduite la taille du PPSE