Cours 1 Flashcards

1
Q

Quelle information nous donne la fréquence des PA

A

L’intensité de la stimulation

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Q

Vrai ou faux : Les PA sont des phénomènes tout ou rien

A

Vrai

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3
Q

Qu’est ce que le potentiel de récepteur

A

Stimulation d’un récepteur en réponse à une stimulation tactile

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4
Q

Qu’est ce qu’un potentiel synaptique

A

Synapse entre 2 neurones

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5
Q

Est ce que les concentrations intra et extra cellulaires des ions sont les mêmes

A

Non
K+ intra > extra
Na+/Cl-/Ca2+ intra < extra

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6
Q

À quoi sont dû les potentiels électriques qui s’instaure entre les 2 côtés de la membrane

A
  1. Différence de concentration des ions spécifiques de part et d’autre de la membrane
  2. Perméabilité sélective de ces membranes à certains ions
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7
Q

Que font les transporteurs d’ions

A

Déplacent activement les ions à l’encontre de leur gradient de concentration pour instaurer des gradient de concentration ionique

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8
Q

Que font les canaux ioniques

A

Permettent la diffusion des ions dans le sens de leur gradient de concentration en créant une perméabilité sélective pour certains ions

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9
Q

Vrai ou faux : les transporteurs et les canaux travaillent les uns contre les autres

A

Vrai, ils créent le potentiel de repos de la membrane et les potentiels d’actions

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10
Q

Qu’est ce qu’une ATPase

A

Pompe qui consomme de l’ATP pour permettre un changement de conformation du transporteur et le transport d’ions

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11
Q

Qu’est ce qu’un échangeur d’ions

A

Échange d’ions de part et d’autre de la membrane (en sens contraire) qui se sert de force électromotrice pour aller contre le gradient de concentration

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12
Q

Qu’est ce qu’un cotransporteur

A

Co-transport d’ions d’un côté de la membrane (même sens) se servant de la force électromotrice pour aller contre le gradient de concentration

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13
Q

Quel ion alimente la plupart des co-transporteurs/échangeurs

A

Le na+ (à cause du débalancement créé par la pompe Na+/K+)

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14
Q

quelle sont les 4 étapes du fonctionnement de la pompe Na+-K+

A
  1. Liaison du Na+
  2. Phosphorylation de la pompe après la consommation d’ATP
  3. Changement de conformation qui provoque la libération du Na+ et l’attachement du K+
  4. Changement de conformation induit par la libération du phosphate entraîne la libération de K+
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15
Q

Combien de Na+ sortent et combien de K+ entrent dans la cellule à chaque cycle de la Pompe Na+-K+

A

3 Na+
2 K+

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16
Q

Qu’Arrive-t-il s’Il y a trop de Ca+ intracellulaire

A

Mort cellulaire par apoptose

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17
Q

Qu’arrive-t-il si les concentration intra et extra cellulaire d’un ion sont à l’équilibre

A

Aucun flux net de cet ion

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18
Q

Que se passe-t-il si la concentration intra-cellulaire de K+ sont 10x plus grandes que celles extracellulairess

A
  1. Flux net de K+ de intra à extra cellulaire
  2. Instauration d’un potentiel de membrane (plus nég intra et plus positif extra)
  3. Équilibre électrochimique à -58mV (aucun flux net)
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19
Q

Les neurones ont un potentiel de repos négatif ou positif

A

Négatif

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20
Q

Est ce que le potentiel électrique peut déterminer les flux ionique à travers la membrane

A

Oui, le force électrique peut forcer les ions à aller contre leur gradient de concentration

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21
Q

Équation de NERNST

A

Ex = (58/Zx)*log ([X]ext/[X]int)

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22
Q

Pourquoi peut-on affirmer que d’autre canaux ioniques (et pas seulement les canaux K+) sont ouverts au repos

A

Parce que si seuls les canaux K+ étaient ouverts, le potentiel de repos serait de -80mV

23
Q

Quels ions jouent un petit rôle dans l’établissement du potentiel de repos (membrane peu perméable au repos)

A

Na+, Cl- et Ca2+

24
Q

Équation de Goldman

A

V=58 * log ((Pk[K]ext + Pna[Na]ext + Pcl[Cl]int)/(Pk[K]int + Pna[Na]int + Pcl[Cl]ext)

25
Q

Que permet la technique du voltage imposé

A

Comprendre le flux des ions à différents potentiels membranaires

26
Q

Si on injecte des charges négatives, comment se comporte le courant transmembranaire

A

Le courant reste à 0

27
Q

Si on injecte des charges positives (potentiel de membrane à 0mV) comment se comporte le courant transmembranaire

A

2 phases :
1. Courant entrant transitoire
2. Courant sortant retardé

28
Q

Que se passe-t-il avec le courant sortant et entrant lorsque le potentiel membranaire est à +52mV

A

Il y a disparition du courant entrant puisque le potentiel d’équilibre du Na+ a été atteint (2 phases de courant sortant)

29
Q

Vrai ou faux : plus on dépolarise la membrane, plus le courant sortant de K+ est grand

A

Vrai puisqu’on s’éloigne du potentiel d’équilibre du K+

30
Q

Vrai ou faux : plus on dépolarise la membrane, plus le courant entrant de Na+ est grand

A

Faux, il est de plus en plus petit, jusqu’à devenir un courant sortant (à partir de +50mV)

31
Q

Quel impact a la tétrodotoxine sur la perméabilité ionique

A

Bloque les canaux sodique : suppression du courant entrant de Na+

32
Q

Quel impact a le tétraéthylammonium sur la perméabilité ionique

A

Supprime le courant sortant de K+

33
Q

Qu’est ce que la force électromotrice

A

Différence entre le potentiel de membrane et équilibre électrochimique

34
Q

Qu’est ce que la conductance

A

La sensibilité des canaux au voltage

35
Q

Vrai ou faux : plus on dépolarise la membrane, plus la conductance des canaux ioniques augmente (jusqu’au plateau)

A

Vrai, Le plateau indique que tous les canaux sont ouverts

36
Q

1/2 conductance max se retrouve-t-elle au même potentiel de membrane pour les canaux K+ et Na+

A

Oui : -10mV

37
Q

Qu’arrive-t-il avec les PA si l’intervalle de temps entre les 2 stimulis est trop court

A

Pas de potentiel déclencher. Besoin d’une période réfractaire

38
Q

Un PA sera-t-il déclencher par une dépolarisation de -60mV à -50mV

A

Non, il n’y aura pas assez de canaux ouverts

39
Q

Quel est le seuil de déclenchement du PA

A

-40mV

40
Q

Comment sait-on si on déclenche un PA

A

En additionnant les PPSI (synapse inhibitrice) et les PPSE (synapse excitatrice)

41
Q

Quels sont les 2 cycles du potentiel d’action et quels ions sont impliqués

A
  1. Cycle positif rapide : ouvre les canaux Na+ (phase montante du PA)
  2. Cycle négatif lent : ouvre les canaux K+ (phase descendante du PA)
42
Q

Quel cycle du PA permet la période réfractaire

A

le cycle négatif lent (ouverture à retardement des canaux K+ permet une hyperpolarisation

43
Q

Que permet de mesurer la technique du patch clamp

A

l’activité d’un canal ionique individuel (ouverture et fermeture)

44
Q

Est ce que les canaux sodiques restent ouverts aussi longtemps qu’on maintient une dépolarisation

A

Non, le canal se referme après 2ms (phase d’inactivation)

45
Q

Est ce que les canaux potassiques restent ouverts aussi longtemps qu’on maintient une dépolarisation

A

Oui, il y a très peu d’inactivation (explique l’hyperpolarisation)

46
Q

Quel canal ionique s’ouvre en premier lors d’une dépolarisation

A

le canal sodique (canal potassique à retardement)

47
Q

Qu’est ce qu’un canal ionique activé par le voltage

A

l’ouverture des canaux dépend du potentiel de membrane (ex : canal sodique)

48
Q

Qu’est ce que les canaux ioniques activés par un ligand

A

l’ouverture du canal dépend de la liaison d’un ligand spécifique (ex: récepteur de neurotransmetteur = glutamate fait ouvrir un canal qui laisse passer le Na+ et le K+)

49
Q

A quoi sert la boucle pore (structure moléculaire des canaux ioniques)

A

déterminer quel ions peut passer à travers le pore

50
Q

Est ce que des mutations de canaux ioniques peuvent causer des maladies

A

oui (Erythromélagie héréditaire) : récepteurs sensoriels trop actifs à cause d’une inactivation plus lente

51
Q

Qu’arrive-t-il aux charges le long de l’axone si la dépolarisation ne déclenche pas de PA

A

la membrane de l’axone laisse fuir le courant et il y a dissipation des charges

52
Q

Qu’arrive-t-il aux charges le long de l’axone si la dépolarisation déclenche PA

A

Il y a conduction active du PA

53
Q

Quelles sont les étapes du mécanisme de propagation régénératif du PA

A
  1. Les canaux Na+ s’ouvrent localement en réponse au déclenchement du PA
  2. Du courant dépolarisant s’étend passivement le long de l’axone
  3. La dépolarisation locale provoque l’ouverture des canaux Na+ voisins et déclenche un PA en ce point
  4. Les canaux Na+ en amont se referment tandis que les canaux K+ s’ouvrent (repolarisation et période réfractaire)
  5. Le processus se répète le long de l’axone
54
Q

Quelle est l’avantage de myéliniser les axones

A

Augmentent la vitesse de propagation car les PA se régénèrent seulement aux noeuds de Ranvier