Cours 03 - Potentiel d'action Flashcards

1
Q

Lorsqu’on se fait chatouiller, déplace des poils qui sont liés à des ___ (stimulation) qui mène à des potentiels d’action

A

Dendrites

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2
Q

Qu’est-ce que découvre Galvani, au 18e siècle?

A

Découvre que lorsque de l’électricité est appliquée à un nerf disséqué, cela entraîne le mouvement du muscle lié à ce nerf DONC de l’électricité traverse le long du nerf

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3
Q

Qu’est-ce qu’un voltmètre mesure?

A

La force d’un courant électrique en enregistrant la différence de potentiel

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4
Q

Quel type d’imagerie permet d’enregistrer l’activité électrique du cerveau pour voir l’activité des neurones?

A

Imagerie électroencéphalogramme

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5
Q

Quel outil agit comme un voltmètre très sensible permettant de mesurer les différences de potentiel et enregistrer les changements électriques dans un axone?

A

Un oscilloscope

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6
Q

À quoi peuvent servir les microélectrodes?

A
  1. Stimuler un seul neurone (en administrant un courant électrique)
  2. Mesurer l’activité électrique d’un neurone
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7
Q

Comment s’appellent les ions chargés négativement? Donner des exemples

A

Anions
Ex: chlore (Cl -), protéines (A -)

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8
Q

Comment s’appellent les ions chargés positivement? Donner des exemples

A

Cations
Ex: sodium (Na +), potassium (K+)

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9
Q

Qu’est-ce qu’un gradient de concentration?

A

La différence de concentration entre deux régions et qui permet de faire la diffusion (milieu concentration élevée -> moins élevée)

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10
Q

Pour atteindre une distribution homogène dans un milieu, l’encre diffuse selon un gradient de concentration qui part du site de plus ___ concentration vers un site de plus ___ concentration

A

forte
faible

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11
Q

Une autre expression pour gradient de concentration est…

A

Gradient de potentiel

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12
Q

Quel pôle réfère à la source d’électrons, la charge élevée?

A

Le pôle négatif

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13
Q

Qu’est-ce que le pole positif?

A

L’endroit vers où vont les électrons, la faible charge

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14
Q

Qui a initié, au 19e siècle, la mesure de l’activité électrique du cerveau en utilisant voltmètre et électrodes?

A

Caton

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15
Q

Qu’est-ce que l’épilepsie, du point de vue de l’activité neuronale? Quel effet a la médication utilisée pour la traiter?

A

Épilepsie = activité anormale au niveau des charges de neurones. La médication baisse l’intensité de cette activité.

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16
Q

Vrai ou faux: lorsque l’équilibre est atteint entre les deux milieux (intra et extracellulaire), la concentration des ions des deux côtés de la membrane est similaire.

A

Faux. Est différente (différence de potentiel). La 1re partie est chargée POSITIVEMENT, car certains ions chlore (Cl-) sont passés de l’autre côté, laissant prédominance de charges positives (Na+)

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17
Q

Qu’est-ce qu’ont permis les recherches effectuées avec un calmar, dans notre compréhension de l’activité électrique du cerveau?

A

Étant donné la petite taille des axones de l’humain, des chercheurs ont étudié l’activité électrique cérébrale avec les axones géants de calmars, qui vont jusqu’à 1 millimètre. Plus de facilité à mesurer le potentiel d’action.

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18
Q

Quel outil fut utilisé pour mesurer les changements électriques dans l’axone du calmar?

A

L’oscilloscope (mesure les volts comme voltmètre, mais dans un AXONE)

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19
Q

Qu’est-ce que sont les microélectrodes, et dans quel contexte sont-ils utiles?

A

Il s’agit d’un ensemble d’électrodes assez petit pour être placés dans un axone.

Utilisés pour:
1) mesurer l’activité électrique d’un neurone
2) administrer un courant électrique à un seul neurone

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20
Q

À quelle gradient la description suivante fait référence?: Si une solution salée est versée dans de l’eau, les ions positifs et négatifs vont s’écouler le long de leur gradient électrostatique jusqu’à ce que les charges positives et négatives soient partout égales.

A

Le gradient de voltage

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21
Q

Les particules chargées et impliquées dans le potentiel de repos sont réparties inégalement de part et d’autre de la membrane de l’axone: on trouvera une plus grande proportion d’ions Cl- et Na+ dans le compartiment ___ et plus d’ions K+ et A- dans le compartiment ____

A

Extracellulaire
Intracellulaire

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22
Q

La répartition de chaque type d’ions autour de la membrane contribue au…

A

potentiel de repos: différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule lorsqu’aucun message nerveux circule.

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23
Q

L’intérieur de la membrane au repos s’établie à combien de millivolts, relativement au côté extracellulaire?

A

-70 (l’intérieur est chargé négativement par rapport à l’extérieur)

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24
Q

Dans le potentiel de repos, quelles molécules ne peuvent quitter le milieu intracellulaire et rendent conséquemment le milieu négatif?

A

Molécules A- (protéines de grosse taille), fabriquées à l’intérieur de la cellule

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25
Q

Lorsque les ions potassium traversent en grand nombre (REPOLARISATION) la membrane cellulaire par des canaux potassiques, il se produit un flux sortant d’ions potassium. Pourquoi?

A

En raison du gradient de concentration entre milieux intra et extracellulaire. Le K+ sort car leur concentration est bien plus forte à l’intérieur qu’à l’extérieur de la cellule

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26
Q

Après le flux d’ions potassium dans le potentiel de repos (K+) qui rentre dans le milieu intracellulaire, pourquoi l’intérieur est-il quand même chargé négativement?

A

Existe une limite quant au nombre d’ions K+ qui peuvent s’accumuler dans la cellule (pompe fait rentrer 2 K+ en échange de sortie de 3 Na+)

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27
Q

Pourquoi certains canaux qui sont généralement fermés s’ouvrent occasionnellement pour laisser entrer des ions sodium dans la membrane?

A

Les canaux s’ouvrent pour laisser entrer du positif (Na+) lorsque l’intérieur devient trop négatif. A pour effet de réguler le potentiel de membrane.

28
Q

Quel effet a la pompe, dans le potentiel de repos?

A

La pompe échange 3 Na+ (les fait sortir) pour faire rentrer 2 K+ (milieu intra reste NÉGATIF). En résulte bcp plus de Na+ dans l’extracellulaire que dans l’intra, car ne peuvent échanger de milieu aussi facilement que le K+

29
Q

À quelle différence de potentiel de membrane la description fait-elle référence: la charge de la membrane a augmenté par rapport à sa valeur de repos.

A

Hyperpolarisation (intracellulaire devient + négatif)

30
Q

Vrai ou faux: la diminution de la charge électrique à travers la membrane est attribuable au flux d’ions chlore vers l’intérieur.

A

Faux: diminution de la charge = plus positif (ex: Na+), donc dépolarisation. Entrée de Cl- a pour effet d’augmenter la charge, donc hyperpolarisation.

31
Q

Vrai ou faux: le positif attire toujours le négatif

A

Vrai: le négatif contient les électrons et est attiré par le milieu moins chargé (pôle positif)

32
Q

Vrai ou faux: pour que la membrane soit hyperpolarisée, il faut que le côté extracellulaire soit plus positif qu’au repos.

A

Vrai, ce qui peut s’accomplir par la sortie de K+ ou entrée d’ions Cl-

33
Q

À quoi est attribuable la dépolarisation?

A

À l’entrée de sodium

34
Q

Vrai ou faux: La consommation d’alcool affecte la dépolarisation.

A

Vrai: le Cl- rentre (seule exception), ce qui retarde le processus de dépolarisation car le milieu deviendra moins rapidement positif, donc potentiel d’action retardé

35
Q

Vrai ou faux: la membrane peut devenir hyperpolarisée que s’il y a la sortie d’ions K+.

A

Faux: peut également être hyperpolarisée par l’entrée d’ions Cl-

36
Q

Comment nomme-t-on le voltage nécessaire sur la membrane pour déclencher un potentiel d’action?

A

Le seuil du potentiel d’action (-50)

37
Q

Vrai ou faux: la dépolarisation commence à -70, soit dès que le potentiel d’action est enclenché.

A

Faux, dépolarisation débute seulement qu’à -50, lorsque les canaux avec barrières s’ouvrent et laisser entrer le Na+

38
Q

Quel est l’effet de la tetrodotoxine sur la dépolarisation?

A

Bloque l’entrée de Na+ qui contribue à la dépolarisation. On observe une différence dans le potentiel d’action: efflux d’ions K+ potassium, mais pas suffisant pour compenser l’action du Na+ OU PAS DE POTENTIEL D’ACTION

39
Q

Quel est le danger lié aux drogues comme la tetrodotoxine et la TEA?

A

La difficulté d’enclencher un potentiel d’action peut progressivement mener à la mort.

40
Q

Le fait que la TEA (drogue) entoure l’axone et bloque ainsi les canaux potassium (K+) a quel effet sur le potentiel d’action?

A

Potentiel d’action + petit qu’à l’habitude est enregistré et K+ ne peuvent sortir, donc repolarisation sera beaucoup plus longue. Excitateurs et inhibiteurs qui vont arriver ne pourront avoir d’impact sur le SN, car période réfractaire s’étale et rend le système non-disponible à agir sur les signaux.

41
Q

Que se passe t-il en période réfractaire absolue?

A

Période de repolarisation (le milieu intracellulaire se remet en négatif -> charges élevées). Un nouveau potentiel d’action ne peut survenir car les canaux Na+ (sodium) sont fermés

42
Q

Vrai ou faux: si la membrane de l’axone est stimulée pendant la phase de dépolarisation ou de repolarisation, la stimulation ne peut déclencher un potentiel d’action.

A

Vrai, car l’axone est en période réfractaire absolue

43
Q

Vrai ou faux: lorsque l’axone est stimulé en phase d’hyperpolarisation (redevient négatif), il est possible d’induire un autre potentiel d’action.

A

Vrai, seulement lorsque l’intensité de la stimulation soit supérieure à celle qui aura déclenché le premier potentiel d’action

44
Q

Comment nomme t-on la phase où il est possible d’engendre un nouveau PA, les canaux K+ étant encore ouverts et la membrane encore disposée à être stimulée?

A

La période réfractaire relative

45
Q

Au moment de la dépolarisation, à quel endroit se fait la sommation des ions positifs et négatifs?

A

Cône d’implantation de l’axone

46
Q

Vrai ou faux: au potentiel de repos, des canaux permettent au A-, au K+ et au Cl- de circuler d’intra à extra-cellulaire, mais le Na+ reste à l’extérieur et ne peut rentrer à causes des barrières.

A

Faux. Le A- ne bouge pas du milieu intra-cellulaire. Seuls le K+ et le Cl- le peuvent.

47
Q

Comment nomme-ton le déplacement du potentiel d’action tout au long de l’axone?

A

L’influx nerveux

48
Q

L’influx nerveux a lieu parce que chaque PA se propage le long de l’axone, donnant naissance à de nouveaux PA jusqu’au bouton terminal. Qu’en est-il du niveau d’amplitude?

A

Tous les potentiels d’action constitutifs d’un influx nerveux se propageant le long de l’axone ont la même amplitude

49
Q

À quelle phase du potentiel d’action je fais référence?: Les ions potassium (K+) sortent pour rendre le milieu intracellulaire majoritairement négatif, jusqu’à -70

A

Repolarisation (réfractaire absolue)

50
Q

Vrai ou faux: Un nouveau potentiel d’action peut survenir lorsque les ions potassium (K+) sortent.

A

Ça dépend. En phase de repolarisation, encore dans le PA, donc non. En hyperpolarisation, les K+ peuvent encore sortir (canaux ouverts), mais le potentiel d’action est fini et une stimulation assez intense peut en faire repartir un autre.

51
Q

Quelles sont les deux caractéristiques de l’influx nerveux qui propage le potentiel d’action tout le long de l’axone?

A
  1. Période réfractaire permet le voyage dans une seule direction (des dendrites au bouton terminal)
  2. La taille et forme du PA demeure constante tout le long de l’axone (loi du tout ou rien)
52
Q

Compléter: la matière blanche (myéline) est créée par les oligodendrocytes dans le __ et les cellules de Schwann dans le __

A

SNC
SNP

53
Q

Qu’est-ce que les noeuds de ranvier et quelle est leur fonction?

A

Partie d’un axone qui n’est pas couverte par la myéline (espaces dans la myéline). Permet la conduction saltatoire.

54
Q

Qui a gagné le prix Nobel pour leur découverte concernant les calmars et la description de l’activité électrique d’un neurone? (2)

A

Hodgkin et Huxley

55
Q

Quel est le diamètre de l’axone humain?

A

1 à 20 micromètres

56
Q

Comment nomme-t-on les canaux avec barrières qui s’ouvrent ou se ferment seulement à l’atteinte d’un certain voltage?

A

Les canaux ions

57
Q

Vrai ou faux: Les canaux K+ sont plus sensibles que les Na+ et s’ouvrent donc avant

A

Faux, le contraire.

58
Q

Vrai ou faux: les canaux K+ sont ouverts dès l’atteinte du potentiel seuil

A

Faux. Ils s’ouvrent seulement pendant la période de repolarisation

59
Q

On dit du potentiel postsynaptique excitateur (PPSE) qu’il a pour effet de ___ la membrane d’un neurone, en réponse à une ___, ce qui a davantage de chances de produire un ___

A

Dépolariser
Stimulation
Potentiel d’action

60
Q

Pour faire la sommation des inputs, les PPSE et PPSI s’additionnent pour décider s’il y aura PA ou pas. Plus de chances d’atteindre le seuil lorsque rapproché dans…

A

Le temps et l’espace (si PPSE au lobe frontal et un autre au lobe pariétal, pas de combinaison car trop éloignés)

61
Q

À quel endroit se fait l’intégration des PPSE et PPSI, et où le PA sera initié?

A

Au cône d’implantation de l’axone (jonction du corps cellulaire - soma - et de l’axone)

62
Q

Les neurones liés aux différents récepteurs de notre corps ont des ___ liés à leur membrane cellulaire

A

Canaux ioniques

63
Q

Expliquer ce qui se passe de la sensation jusqu’au potentiel d’action, lorsqu’on se fait chatouiller le bras par une plume.

A

La plume déplace les poils, et le dendrite d’un neurone sensoriel entourant le poil ouvre les canaux Na+ (dépolarisation), donc beaucoup d’ions sodium qui rentrent dans l’intracellulaire jusqu’au dépassement du seuil. Potentiel d’action. L’influx nerveux voyage tout le long de l’axone avec canaux sensibles au voltage.

64
Q

Comment l’influx nerveux produit le mouvement des muscles?

A

Les neurones moteurs envoient de l’influx nerveux aux synapses des cellules musculaires

Plusieurs synapses se font avec le muscle cible

65
Q

Comment nomme t-on la partie de la membrane musculaire qui est connectée à l’axone, et qui permet d’actionner le muscle (mouvements volontaires)?

A

La plaque motrice

66
Q

Quel est le messager chimique (neurotransmetteur) qui est libéré au niveau de la plaque motrice?

A

L’acétylcholine

67
Q

L’acétylcholine est important pour quelles fonctions?

A

Motricité (mouvement) et mémoire