Cours 1 Flashcards

1
Q

Quelles-sont les compositions du SNC

A

Moelle épinière et Encéphale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Quelles-sont les compositions du SNP

A

SNS (controle volontaire) et SNV (système nerveux sympathique et parasympathique et système entérique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Fonctions du cerveau

A

Organe principal, régule le système et les autres organes
Contrôle centralisé
Connecté à la moelle épinière

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Roles de la moelle épinière

A

Transmet les message du cerveau au reste du corps

Gère les activités réflexes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Où se situe la moelle épinière?

A

Dans le canal rachidien maintenue par des ligaments

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Comment est-ce que la membrane d’un neurone est capable de maintenir un gradient de concentration?

A

Par le transport actif qui permet de compenser la fuite des ions des canaux passifs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

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

A

On trouve plus de K+ à l’intérieur et plus de Na+, Ca++ et Cl- à l’extérieur. Chaque ion a son propre gradient de concentration, qui détermine le transport passif par ses canaux de fuite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vrai ou Faux: les ions sont distribués de façon égale de part et d’autre de la membrane neuronale.

A

Faux.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est-ce qui permet de maintenir un potentiel de repos stable dans le temps

A

Les canaux Na+/K+.

Sans ça, il serait impossible à cause de la fuite des différents ions.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels sont les 3 types de canaux ioniques

A

Canaux activés mécaniquement (sensoriel)
Canaux activés chimiquement (neurotransmetteurs et médicaments)
Canaux activés électriquement (potentiel de membrane)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Expliquez la sommation spatiale

A

plusieurs potentiels en différents points s’additionnent.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Expliquez la sommation temporelle

A

plusieurs potentiels successifs en un même endroit de la membrane s’additionnent. (a et b).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel d’action

A

Au repos, la membrane du neurone est chargée négativement et le potentiel est de -65 mV. Lorsque le potentiel de la membrane atteint le seuil de décharge, le neurone produit un potentiel d’action. En-deçà de ce seuil, aucun potentiel d’action ne peut être produit.
C’est la loi du tout ou rien.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vrai ou faux: lors de la période réfractaire absolue (hyperpolarisation), il n’y a pas de potentiels d’actions

A

Vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Expliquez la propagation du potentiel d’action

A

Un potentiel d’action est produit par l’ouverture des canaux Na+.
Le Na+ diffuse et le courant se propage le long de l’axone par conduction saltatoire.
Ce courant produit l’ouverture d’autres canaux Na+ voisins, ce qui déclenche un autre potentiel d’action.
Ce processus se répète et le potentiel d’action se propage ainsi le long de l’axone jusqu’à une synapse.
Plus le diamètre de l’axone est grand, plus la résistance au passage du courant est faible et plus la conduction est rapide

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Expliquez la genèse du potentiel d’action

A

Au potentiel de repos, la porte d’activation est fermée et empêche le Na+ d’entrer.

Le potentiel post-synaptique excitateur fait augmenter le potentiel de membrane au-dessus du seuil de décharge, ce qui fait ouvrir la porte d’activation et laisse entrer le Na+, causant la dépolarisation rapide.

Après une fraction de seconde, le canal change de forme, ce qui entraîne la fermeture de la porte d’inactivation et de la porte d’activation, permettant une repolarisation. Cette repolarisation et l’hyperpolarisation sont également dues à la sortie de K+.

Après la repolarisation suivant l’action des pompes Na+/K+, la porte d’inactivation s’ouvre et le canal est prêt pour un autre cycle.

17
Q

Quels sont les impacts de la démyélisation?

A

Perte d’isolation
Fuites de courants
Interruption de la conduction nerveuse
Des canaux K+ habituellement peu ou pas fonctionnels situés sous la gaine de myéline sont maintenant découverts et hyperpolarise la membrane, au point de la rendre non dépolarisable
Ex: Sclérose en plaque, Syndrome de Guylain-Barré

18
Q

Expliquez les étapes de la transmission synaptique

A

Potentiel d’action arrive
Dépolarisation de la membrane et ouverture des canaux Ca2+
L’entrée de Ca2+ fait fusionner les vésicules synaptiques, qui libèrent leur neurotransmetteur.
En se fixant sur leurs récepteurs, les neurotransmetteurs causent une l’ouverture d’un canal.
Le passage d’ions crée des changements de potentiel qui mènent à un potentiel post-synaptique excitateur ou inhibiteur