Cours 1 Flashcards

1
Q

Vrai ou faux : Le transporteur Na+/K+ est impliqué dans la genèse du potentiel de repos ?

A

Vrai

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Q

Vrai ou faux : Le flux des ions à travers un canal ionique dépend du gradient de potentiel et de la concentration transmembranaire ?

A

Faux, de la concentration et du potentiel transmembranaire

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Q

Vrai ou faux : Lors du potentiel d’action, les canaux cationiques perméables tant au Na+ qu’au K+ s’ouvrent ?

A

Faux

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4
Q

Vrai ou faux : Le potentiel d’action peut se propager à une vitesse de 150m/s ?

A

Vrai

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Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos ?

A

La différence de potentiel observée entre la cellule et son environnement à l’état de repos (environ -65 mV)

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6
Q

Qu’est-ce qu’une hyperpolarisation ?

A

La différence de potentiel devient plus négatif

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7
Q

Qu’est-ce qu’une dépolarisation ?

A

La différence de potentiel devient plus positif

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8
Q

De quoi dépend la force d’une réponse ? (De la force du potentiel d’action ou de la quantité de potentiels d’actions)

A

Quantité

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9
Q

Pourquoi est-ce que la force d’une réponse ne dépend pas de la force du potentiel d’action ?

A

Lorsqu’un stimulant dépolarisant dépasse le seuil d’activation, tous les potentiels d’actions ont la même force.

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10
Q

Qu’est-ce qu’une réponse passive ?

A

Une hyperpolarisation ou dépolarisation qui n’enclenche pas potentiel d’action (ne dépasse pas le seuil d’activation)

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11
Q

Quels sont les signaux qui induisent des changements du potentiel membranaire ? (2)

A

Potentiel récepteur et potentiel synaptique

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12
Q

Qu’est-ce que le potentiel récepteur ?

A

Dépolarisation des cellules sensorielles qui va déclencher le potentiel d’action

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13
Q

Qu’est-ce que le potentiel synaptique ?

A

Les neurotransmetteurs activent des récepteurs (canaux ioniques) ce qui cause un changement de potentiel post synaptique excitatrice qui va permettre de propager le potentiel d’action

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14
Q

Vrai ou faux : Les concentrations intracellulaires et extracellulaires des ions sont identiques

A

Faux

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15
Q

Qu’est-ce qu’une pompe ?

A

Les pompes lient les ions pour les faire traverser de part et d’autre de la membrane. Ils vont contre le gradient de concentration.

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16
Q

Qu’est-ce qu’un canal ionique ?

A

Les canaux ioniques sont des protéines avec un trou dans le milieu (pore). Facilite le transport qui nécessite un gradient de concentration (donc va dans le sens du gradient)

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17
Q

Quels sont les trois types de pompes ?

A

ATPase, échangeurs d’ions et cotransporteurs

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18
Q

Qu’est-ce qu’une pompe ATPase ?

A

Ce sont des pompes qui consommes des molécules d’ATP

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19
Q

Qu’est-ce qu’un échangeur d’ion ?

A

C’est une pompe qui utilise le gradient électrique causée par la différence de concentration de différents ions pour transporter deux ions dans le sens opposé. Le gradient est souvent causé par une pompe ATPase

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20
Q

Qu’est-ce qu’un cotransporteur ?

A

Ils utilisent le cotransport d’un autre ion pour fonctionner, donc deux molécules dans le même sens. Aucune utilisation d’ATP, c’est le sodium qui est utilisé dans la plupart des cas

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21
Q

Quelles sont les 4 étapes du fonctionnement de la pompe Na+/K+

A

1 : Liaison du Na+
2 : Phosphorylation
3 :Un changement de conformation provoque la libération du Na+ et la liaison du K+
4 : Un changement de conformation induit par la déphosphorylation entraîne la libération du K+

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22
Q

Concernant la pompe Na+/K+, qu’arrive-t-il si je diminue la concentration de potassium extracellulaire ?

A

Diminution du transport du sodium

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23
Q

Concernant la pompe Na+/K+, qu’arrive-t-il si je bloque la synthèse de l’ATP dans la cellule ?

A

La pompe diminue son activité jusqu’à s’arrêter complètement

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24
Q

Qu’arrive-t-il lorsque les pompes ne fonctionnent plus ?

A

Mort cellulaire

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25
Q

À quoi est due le potentiel membranaire négatif ?

A

C’est la force électrostatique exercée par le chlore pour que le balancer le gradient de concentration du potassium qui sort de la cellule

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26
Q

Quelle est la concentration intra et extra cellulaire de potassium ? (mM)

A

5 ext et 140 int

27
Q

Quelle est la concentration intra et extra cellulaire de sodium ? (nM)

A

145 ext et 10 int

28
Q

Que permet de trouver l’équation de Nernst ?

A

L’équilibre électrochimique d’un ion

29
Q

Quelle est la formule de l’équation simplifiée de Nernst ?

A

Ex = 58/Zx log(x)ext/(x)int

30
Q

Qu’est-ce qui est représenté par la variable Zx dans l’équation simplifiée de Nernst ?

A

La force de l’iomn

31
Q

Quel est le potentiel de repos du potassium ?

A

-80 mv

32
Q

Quel est le potentiel de repos du sodium ?

A

+50 mV

33
Q

Qu’est-ce qui arrive lorsque l’on augmente la quantité de potassium extra cellulaire ?

A

Le potassium veut moins sortir = potentiel plus positifq

34
Q

Est-ce que le sodium a aussi un effet sur le potentiel de repos ?

A

Oui, mais très petit par rapport au potassium

35
Q

Qu’est-ce que la perméabilité relative des ions ?

A

La facilité avec laquelle ils entrent dans la cellule, ainsi, plus un ion entre et sors facilement de la cellule, plus son impact sur le potentiel de repos sera grand

36
Q

Pourquoi est-ce que dans l’équation de Goldman, on utilise Clint/Clext contrairement aux autres ions qui sont ext/int ?

A

Parce que le chlore a une charge négative

37
Q

Comment fonctionne la technique du voltage imposé ? (4)

A

1 : Une électrode mesure le voltage dans l’axone
2 : L’amplificateur de stabilisation lit le voltage
3 : Si le voltage diffère du voltage imposé, il injecte un courant
4 : On peut mesurer le courant injecté par l’amplificateur

38
Q

Qu’est-ce que l’on observe lorsque l’on induit des charges positives dans le neurone ? (2)

A

Un courant transitoire à l’entrée des charges positives qui hyperpolarise le neurone et un courant sortant retardé dépolarisant la cellule faisant sortir les charges positives

39
Q

Est-ce que la forme du courant varie en fonction du potentiel membranaire ?

A

Oui

40
Q

Comment varie le courant sortant avec la dépolarisation de la membrane ?

A

Plus on dépolarise la membrane, plus le courant sortant est fort

41
Q

Qu’est-ce qui se passe lorsque l’on dépolarise un neurone en absence de Na dans le milieu extra cellulaire ?

A

Aucun courant précoce entrant à cause qu’il n’y a pas de Na pour entrer dans la cellule, à l’inverse, on observe un courant précoce sortant des Na déjà dans la cellule. Cela empêche la dépolarisation rapide des cellule et donc la dépolarisation sera plus longue.

42
Q

Qu’est-ce que la térodotoxine ?

A

Bloqueur de canaux sodiques, empêche la formation du courant précoce (dépolarisation rapide)

43
Q

Qu’est-ce que le tétraéthylammonium ?

A

Bloqueur de K+, pas de dépolarisation observé, K+ sont bloqué à l’intérieur de la cellule

44
Q

Quelle est la formule qui permet de trouver le courant d’un ion ?

A

Iion = gion (conductance ionique)/(Vm (potentiel membranaire) - Eion (équilibre électrochimique))

45
Q

Est-ce que les canaux potassiques s’ouvrent en même temps que les canaux sodiques ? Pourquoi ?

A

Non, les canaux sodiques s’ouvrent 1 ms avant. L’entré et sortie simultanée de charges positives ferait un court circuit.

46
Q

Le potentiel d’action sera-t-il déclenché par une dépolarisation entre -60 et -50 mV ?

A

Non, parce que très peu de conductance générée

47
Q

Où se situe le seuil du déclenchement du potentiel d’action ?

A

-40 mV

48
Q

À quoi sert d’ouvrir les canaux sodiques durant la dépolarisation ?

A

Dépolariser la cellule

49
Q

À quoi sert d’ouvrir les canaux potassiques durant la dépolarisation ?

A

L’hyperpolarisation, ramener vers le négatif

50
Q

Qu’est-ce que la méthode du patch clamp ?

A

Ce sont différentes façon d’isoler l’ouverture et la fermeture d’un canal individuel

51
Q

Qu’est-ce qu’un courant sodique unitaire ?

A

C’est lorsque l’on injecte un courant à un seul canal pour observer l’ouverture du canal et faire entrer les ions, il faut faire une moyenne des observation

52
Q

Que permet aussi l’étude des courants sodiques unitaires (au niveau de la probabilité)

A

Permet d’évaluer la probabilité d’ouverture d’un canal selon un courant donné

53
Q

Qu’est-ce qu’un courant potassique unitaire ?

A

Ils ont tendance à rester ouvert, peu d’inactivation (se ferme au repos)

54
Q

Quels sont les deux types de canaux ioniques ?

A

Activé par voltage et activé par ligand

55
Q

Au niveau structurel, à quoi ressemble les canaux ioniques ?

A

À des protéines d’assemblage avec plusieurs domaines protéines et plusieurs domaines transmembranaires

56
Q

De quoi est formé le pore des canaux ioniques ?

A

De 4 hélices alpha de 4 protéines dont une boucle du pore permet ou ne permet pas l’accès de l’ion au pore.

57
Q

Comment est-ce que la boucle fait pour laisser passer un ion ?

A

La boucle tire sur des structure pour faire passer le potassium

58
Q

Est-ce que des mutations sur des canaux peuvent causer des maladies ?

A

Oui, ex. Nav1.7 activation du canal plus lent, déclenche trop de potentiel d’action, cause de la douleur tactile

59
Q

Qu’est-ce qui se passe avec les variations de potentiels dans l’axone ?

A

Elle est passive et de moins en moins forte

60
Q

Qu’est-ce qui se passe avec le potentiel d’action tout le long de l’axone ?

A

Le potentiel d’action reste pareil tout le temps, même amplitude, stable, sans perdre d’information, s’il diminuant avec le temps, on arriverait pas à faire un mouvement

61
Q

Explique le mécanisme de propagation du potentiel d’action.

A

1 : Le canaux Na s’ouvre localement en réponse au stimulus et déclenche un potentiel d’action en ce point
2 : Le courant s’étend passivement au long de l’axone
3 : La dépolarisation locale provoque l’ouverture des canaux Na voisins et déclenche un potentiel d’action en ce point
4 : Les canaux Na situés en amont s’inactivent tandis que les canaux K+ s’ouvrent. La membrane se repolarise et l’axone devient réfractaire en ce point
5 : Le processus se répète, propageant le potentiel le long de l’axone

62
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire ?

A

Moment d’inactivation des canaux sodiques pour éviter leur réactivation par le même potentiel d’action ou la propagation du potentiel d’action dans le sens opposé

63
Q

Qu’est-ce que la conduction saltatoire ?

A

Plusieurs neurones dont les motoneurones possèdent de la myéline qui agit comme un isolant qui va permettre une conduction passive du potentiel d’action dans la neurone, il faut seulement régénéré le potentiel dans les nœuds de ranviers. C’est là que c’est le plus rapide potentiel d’action