Cours 10 Flashcards

1
Q

Nommer les 2 systèmes principaux qui assurent l’homéostasie

A

Systèmes nerveux et endocrinien

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Q

3 fcts du système nerveux

A
  • sensorielle
  • intégrative
  • motrice
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3
Q

Nommer les systèmes du SN

A
  • Somatique
  • Entérique
  • Autonome : sympathique et parasympathique
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4
Q

La fonction sensorielle du SNA regroupent les récepteurs…

A

chimique et mécanique (chimio- et mécanorécepteur)

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Q

Les récepteurs sensoriels somatiques détectent …

A
  • dlr
  • toucher
  • proprioception
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6
Q

Les récepteurs du SNE sont majoritairment …

A

chimique et mécanique

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7
Q

V/F la fonction motrice du système nerveux est uniquement volontaire.

A

F, peut être volontaire ou involontaire

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8
Q

Décrire la fct motrice du SNS:
- organes
- NT
- neurones
- effet de stimulation

A
  • muscles squelettiques
  • ACH
  • myélinisés
  • stimulation = contraction
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9
Q

Décrire la fct motrice du SNA:
- organes
- NT
- neurones
- effet de stimulation

A
  • muscles lisses et glandes
  • ACH et NA
  • myélinisés ou non
  • varie entre sympathique ou parasympathique (muscles lisses maintiennent activité même sans stimulation)
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10
Q

Décrire la fct motrice du SNE:
- organes
- NT
- effet de stimulation

A
  • muscles lisses et organes digestifs
  • ACH, NA, 5-HT
  • sécrétions ou contraction

Réponse endocrine influence aussi fct motrice

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11
Q

V/F dans le SNS, il n’y a pas de ganglion autonome entre les neurones

A

V

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12
Q

Nommer les principaux effecteurs du SNA

A
  • coeur
  • muscles lisses
  • glandes
  • viscère
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13
Q

Le centre d’intégration du SNA est …

A

SNC

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14
Q

Dans le SNA, le SNAs correspond à la moelle … et le SNAps correspond à la moelle …
Les neurones préganglionnaires du SNAs sont … et proche de … alors que ceux du SNAps sont … et proche de …

A
  • thoraco-lombaire
  • cervico-sacrée
  • courts
  • la ME
  • longs
  • l’organe effecteur
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15
Q

Le nerf vague fait partie du … et origine du … Il innerve principalement …

A
  • SNAps
  • bulbe rachidien
  • les viscères + coeur/poumons
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16
Q

Toutes les fibres préganglionnaires du SNA sont … donc elles sécrètent … Les fibres post-ganglionnaires sécrètent …

A
  • cholinergique
  • ACH
  • ACH = SNAps / NA = SNAs ou surrénale
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17
Q

Les axones préganglionnaires du SNAs qui originent de la moelle thoraco-lombaire sont de type … (préciser le diamètre et myélinisation?)

A
  • B
  • faible diamètre
  • myélinisé
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18
Q

Expliquer le chemin des axones préganglionnaires ad ganglion sympathique

A
  1. racine ventrale
  2. nerf spinal
  3. rameau communicant blanc (myélinisé)
  4. ganglion du tronc sympathique
  5. libération ACH
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19
Q

Le tronc sympathique part de la base du … ad … et regroupe une … de 22 paires.

A
  • crâne
  • coccyx
  • chaîne ganglionnaire paravertébrale
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20
Q

Nommer des ganglions prévertébraux

A
  • Coeliaque
  • Mésentérique (inférieur et supérieur)

Nommés en fonction des grandes artères à proximité

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21
Q

Les ganglions prévertébraux sont situés … contrairement aux ganglions paravertébraux

A

plus loin de la ME

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22
Q

V/F toutes les synapses entre les fibres pré- et post-ganglionnaires du SNAs se font dans les ganglions paravertébraux

A

F, parfois dans les ganglions prévertébraux

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23
Q

V/F une fibre préganglionnaire du SNAs émet de nombreuses ramifications (collatérales). Elle peut faire synapses ad 20 fibres post-ganglionnaires

A

V

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24
Q

Expliquer les effets généralisés du sympathique p/r au parasympathique

A

une fibre préganglionnaire du SNAs émet de nombreuses ramifications (collatérales). Elle peut faire synapses ad 20 fibres post-ganglionnaires

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25
Q

Nommer les 4 “endroits” où il peut y avoir synapse entre neurones sympathiques

A
  1. dans ganglions du tronc sympathique
  2. dans tronc sympathique (plus haut ou bas)
  3. dans ganglion prévertébral
  4. a/n des surrénales
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26
Q

Expliquer la synapse des neurones sympathiques a/n de la surrénale

A

surrénale = même origine embryonnaire que ganglion sympathique

neurone préganglionnaire passent par nerf splanchnique vers ganglion coeliaque et fait synapse dans surrénales avec cellules spécialisées

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27
Q

Les cell spécialisées des surrénales sécrètent … dans … lors de la stimulation nerveuse sympathique. Pour raison, le statut de … est donné au SNAs

A
  • NA/A (un peu DA)
  • le sang
  • neuro-hormonal
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28
Q

Dans l’ensemble, dans les ganglions sympathiques, les neurones pré-synaptiques/ganglionnaires sécrètent … qui vont les récepteurs … des neurones post-synaptiques/ganglionaires.

A
  • ACH
  • nicotiniques
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29
Q

Les fibres post-ganglionnaires sympathiques sont de type … Ils ont des récepteurs … En général, ces neurones … sécrètent … sauf pour les glandes sudoripares qui reçoivent … sur leur récepteurs …

A
  • C non-myélinisé
  • cholinergiques
  • adrénergiques
  • NA
  • ACH
  • muscarinique
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30
Q

Expliquer le cheminement des neurones à partir de la synapse dans le ganglion sympathique.

A
  1. corps cellulaire du neurone post-synaptique dans ganglion sympathique
  2. axone non-myélinisé sort du ganglion et passe dans rameau communicant gris
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31
Q

La pervitine est une … aux effets …

A
  • méthamphétamine
  • sympathomimétique
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32
Q

Nommer l’effet du système sympathique sur …
- coeur
- vascularisation
- bronches
- péristaltisme
- pupille
- SNC
- ressources énergétiques

A
  • augmentation FC et force contraction
  • augmentation du flux aux muscles et diminution vers viscères
  • bronchodilatation
  • diminution péristaltisme
  • mydriase
  • stimulation SNC (augmentation attention)
  • libération glucose hépatique et acides gras.
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33
Q

Nommer les rôles des catécholamines dans le SNAs a/n métabolique et digestif

A
  • Mobiliser énergie (gluconéogénèse et glycogénolyse)
  • Fournir acides gras et glucose aux muscles en activité
  • Diminution péristaltisme et contraction sphincters
  • Détournement du flot sanguin digestif/viscères/peau vers les muscles/organes de survie
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34
Q

Nommer les rôles des catécholamines dans le SNAs a/n cardiaque et vasculaire

A
  • Redistribution flot sanguin viscères, reins et peau vers muscles et organes nécessaires survie immédiate
  • Augmentation fréquence et contractilité cardiaque
  • Augmentation tension artérielle
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35
Q

Nommer les rôles des catécholamines dans le SNAs a/n respiratoire

A

Bronchodilatation
* Accroitre volume respiratoire
* Améliorer oxygénation du sang

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36
Q

La maladie de Raynaud est causée par …
S&S inclus : …

A
  • stimulation sympathique excessive des artérioles des extrémités
  • vasoconstrictions = doigts bleus/blancs
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37
Q

Nommer les rôles des catécholamines dans le SNAs a/n oculaire

A

Accomodation pour vision de loin
* Contraction muscle radial = mydriase
* Relaxation muscle ciliaire

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38
Q

Nommer les rôles des catécholamines dans le SNAs a/n des glandes sudoripares

A

Activation des glandes sudoripares (mains moites en situation stress)

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39
Q

Les catécholamines sécrétés dans le SNAs se fixent les récepteurs…

A

α et β

Synapse entre neurone post-ganglionnaire et glande sudoripare est ACh sur récepteur muscarinique (exception)

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40
Q

Médullosurrénale reçoit … les influx des neurones préganglionnaires sympathiques. Les neurones sécrètent … qui vont sur les récepteurs … des cellules spécialisées de la surrénale. Ces cellules sécrètent … dans … qui agiront sur les récepteurs … Cela donne un effet … aux SNAs et … l’activité des influx sympathiques.

A
  • directement
  • ACH
  • nicotinique
  • NA/A (catécholamines)
  • le sang
  • α et β
  • systémique
  • prolonge
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41
Q

Nommer les rôles des catécholamines dans le SNAs a/n génito-urinaire

A
  • Redistribution flot sanguin rénal vers coeur et muscles squelettiques
  • Diminution diurèse
  • Effet tocolytique (relaxation utérus)
  • Responsable éjaculation
42
Q

Nommer les nerfs crâniens les plus importants pour l’innervation parasympathique

A
  • III (oculomoteur)
  • VII (facial)
  • IX (glossopharyngien)
  • X (vague)
43
Q

Les segments sacrés qui sont importants pour le SNAps originent de … Ils quittent la ME par la racine … des nerfs … Ils finissent par former les nerfs …

A
  • corne latérale S2 à S4
  • ventrale
  • S2-S4
  • splanchniques pelviens
44
Q

Le nerf vague apporte la … (…%) des efférences parasympathiques. Il innerve …

A
  • majorité ad 80%
  • Coeur, Bronches/poumons, Foie, Vésicule biliaire, Estomac, Pancréas, Intestins
45
Q

Les neurones préganglionnaires du SNAps originent de …
Ils sont plus … que les axones sympathiques et contrairement à ces derniers, ils sont … (myélinisés?)

Les neurones préganglionnaires parasympathiques ont … de ramifications que les neurones préganglionnaires sympathiques: ils font synapses avec ad … neurones post-ganglionnaires.
Les fibres post-ganglionnaires innerve … effecteur à la fois.

A
  • moelle cranio-sacral
  • longs
  • myélinisés
  • moins
  • 5
  • 1
46
Q

Associer le nerf du SNAps à son ganglion principal. Où sont situés les ganglions p/r aux effecteurs?

A

Situés près ou dans les organes/effecteurs

47
Q

Les neurones post-ganglionnaires parasympathiques sont très … Ils sécrètent … donc sont dits … Les NT agissent sur les récepteurs … des effecteurs.

A
  • très courts
  • ACH
  • cholinergiques
  • muscariniques
48
Q

V/F Les neurones cholinergiques pré-ganglionnaires parasympathiques peuvent passer via certains plexus sans faire synapse.

49
Q

V/F le système parasympahtique a des effets systèmique de plus courte durée

50
Q

La belladonna a des effets … alors que les baies du diables ont des effets … qui causent …

A
  • parasympathiques
  • anticholinergiques
  • l’inhibition de SNAps
51
Q

Le malaise/choc vagal est une réponse …

A

parasympathique

52
Q

Résumer les effets du SNAps sur:
- coeur
- vascularisation
- bronches
- intestin
- salive
- muscles
- vessie
- yeux
- ressources énergétiques

A
  • dimunution FC et TA
  • vasodilatation
  • bronchoconstriction
  • augmentation sécrétions et péristaltisme
  • augmentation sécrétion salivaire
  • diminution tonus sphincters (incluant système urinaire)
  • augmentation tension de paroi (contraction détrusor)
  • myosis + contraction cristallin
  • absorption et stockage énergétique
53
Q

Décrire l’innervation parasympathique du système digestif.

A
  • salive = a/n crânien
  • majorité = nerf vague
  • gros intestin et sphincter = a/n sacré
54
Q

Décrire l’innervation parasympathique a/n cardiorespiratoire

A

Nerf vague

55
Q

Comment le SNAps diminue FC

A

ralentissement vitesse de conduction au noeud auriculo-ventriculaire

56
Q

Les glandes sudoripares appartiennent anatomiquement aux SNA…

A

sympathique

57
Q

V/F les glandes sudoripares ont des réponses pharmacologiques aux bloqueurs du système nerveux parasympathique.

A

V, Bien qu’appartenant anatomiquement au système sympathique, les glandes sudoripares reçoivent une innervation cholinergique

58
Q

Les récepteurs sur les effecteurs du SNAps sont majoritairement …, mais …

A
  • muscariniques
  • présence de nicotinique aux ganglions du plexus myentérique du TGI
59
Q

Nommer tous les facteurs qui donne une stimulation sympathique plus diffuse et durable

A
  • Divergence des fibres préganglionnaires
  • Persistance accrue de NA (sympathique) que ACh (parasympathique) dans fente synaptique cellule effectrice
  • Libération NA/A par surrénales dans circulation sanguine
60
Q

Nommer les organes innervés seulement par sympathique

A
  • Medullosurrénale
  • Muscles arrecteurs des poils
  • Glandes sudoripares
  • Reins
  • Plupart des vaisseaux sanguins
61
Q

Définir un plexus autonome

A

enchevêtrement de fibres sympathiques et parasympathiques souvent situé le long des principales artères

62
Q

Nommer le plexus autonome le plus étendu et décrire.

A

Plexus coeliaque:
Réseau de ganglions et de fibres nerveuses qui innerve viscères abdominaux et pelviens

63
Q

Le SNA et le SNS sont anatomiquement et fonctionnellement séparés a/n … Cependant, il y a des liens étroits entre ces systèmes a/n … Généralement, leur activité est …

A
  • périphérique
  • central
  • indépendante
64
Q

L’hypothalamus est le centre principal de … du SN…

A

de régulation et d’intégration du SNA

65
Q

L’hypothalamus est le centre d’intégration entre le … ainsi qu’entre …

A
  • SNC et SNA
  • système nerveux et endocrinien
66
Q

Nommer la structure centrale qui a un rôle d’interface et de coordination

A

hypothalamus

67
Q

Expliquer le lien entre l’hypothalamus et l’hypophyse

A

axe hypothalamo-hypophysaire:
hypothalamus et l’hypophyse anatomiquement et fonctionnellement reliés par tige pituitaire

68
Q

Les neurones de l’hypothalamus et de l’hypophyse libèrent … qui vont contrôler le fonctionnement des … du reste de l’organisme.

A
  • hormones
  • glandes exocrines
69
Q

Comparer les médiateurs, les délais de réactions et la durée d’effet entre les systèmes nerveux et endocrinien

A
  • NT vs hormone
  • rapide (ms) vs lente (ad jr)
  • brève vs longue
70
Q

Le SNE contrôle le …

A

système digestif

71
Q

Nommer des différences entre le SNA et le SNE

A
  • nerfs autonomes directement dans TGI
  • tissu réticulaire = réseau de cellules densément connectées
  • ganglions plus indépendant (pas un relai comme dans SNA)
72
Q

Nommer les plexus nerveux du SNE et leur rôles principaux

A
  • myentérique/Auerbach = contraction msuculaire
  • submuqueux/Meissner = sécrétion
  • subséreux = sécrétion
73
Q

Le système nerveux entérique est activé par le … et est inhibé par le … Il est connecté au SNC par …

A
  • SNAps
  • SNAs
  • nerf vague
74
Q

V/F il faut que les afférences passe par le SNC pour que le SNE intègre les réflexes du TGI

A

F, SNE peut intégrer les réflexes localisés afin de synchroniser les vagues de péristaltisme

75
Q

Les neurones adrénergiques libèrent … surtout a/n … (et parfois a/n …), sauf a/n …

A
  • NA
  • post-ganglionnaire sympathique
  • SNC
  • glande sudoripare
76
Q

Les neurones cholinergiques libèrent … a/n … (5 éléments)

A
  • ACH
  • préganglionnaires sympathiques et parasympathiques
  • post-ganglionnaires sympathiques des glandes sudoripares
  • post-ganglionnaires parasympathiques
  • jonction neuro-musculaire
  • Nerfs cholinergiques centraux
77
Q

Nommer les précurseurs et enzyme pour former ACH

A

Précurseurs:
* Acétyl coenzyme A (cytoplasme)
* Choline (alimentation)
Enzyme: Choline acétyltransférase

78
Q

V/F l’ACH flotte librement dans le cytoplasme avant leur relargage dans la synapse

A

F, emmagasinée dans vésicule pour éviter dégradation

79
Q

La dégradation de l’ACH se fait par … en … de 1ms. Les produits de dégradation sont …

A
  • Acétylcholinestérase AChE (et Butyrylcholinestérase ou pseudocholinestérase)
  • moins
  • acide acétique et choline
80
Q

Les récepteurs nicotiniques sont tjrs … et sont présents majoritairement a/n de …

A
  • stimulants
  • jonction neuromusculaire
  • ganglionnaire
  • surrénale
81
Q

Les récepteurs muscariniques sont … et présents a/n de …

A
  • stimulants ou inhibiteurs
  • Synapses post-ganglionnaires SNAps
  • Synapses post-ganglionnaires glandes sudoripares (SNAs)
82
Q

distinguer les 5 sous-types des récepteurs muscariniques

A
  1. neuronaux
  2. cardiaque
  3. glandulaire
  4. plexus myentériques
  5. endothélium vasculaire
83
Q

V/F les catécholamines sont impliqués dans les synapses au SNC a/n de l’hypothalamus

84
Q

V/F le processus de recaptage des catécholamines est un processus de transport actif

85
Q

Quel est le principal moyen de terminaison du signal des les synapse adrénergiques?

A

recapture neuronale

86
Q

La dégradation enzymatiques des catécholamines dans le sang par MAO et COMT se fait majoritairement a/n du … Sinon, elle se fait aussi a/n de …

A
  • foie
  • fente synaptique, membrane post-synaptique, rein
87
Q

Expliquer comment le inhibiteurs MAO peuvent causer des crises hypertensives.

A

antidépresseur inhibe dégradation catécholamines = accumulation = stimulation cardiovasculaire

88
Q

Pourquoi éviter aliments fermentés, fromages vieillis, vin rouge et bière si qqn est sur inhibiteur MAO?

A

risque d’accumulation tyramine = synthèse et libération accrue catécholamines

89
Q

Nommer les produits de dégradation des catécholamines par la COMT et MAO

A
  • Acide vanylmandélique (VMA)
  • métanephrine
  • normétanephrine
90
Q

Définir un Phéochromocytome et conséquences

A

Tumeur des surrénales = HTA (Ne répond pas au rétrofeedback)

91
Q

Décrivez la réponse générale des récepteurs adrénergiques

A
  • α1: excitation
  • α2: inhibition
  • β1: excitation (cardiaque)
  • β2: inhibition
  • β3: thermogénèse
92
Q

Localisation des récepteurs α1

A
  • vaisseaux sanguins peau et muqueuses
  • sphincters des tractus urinaires et digestifs
  • muscle dilatateur pupillaire
  • glandes salivaires (augmente sécrétion K+ et eau)

stimulation = contraction

93
Q

Localisation des récepteurs α2

A
  • myocytes lisses certains vaisseaux
  • SNC, reins, utérus, glandes salivaires, oeil, TGI, tissus adipeux, plaquettes
  • autorécepteurs
94
Q

La stimulation des α2 provoque

A
  • inhibition relargage NA (vasodilatation)
  • effets centraux indésirables
95
Q

Certains récepteurs α2 sont localisés a/n des terminaisons … des neurones … Ce sont des … dont l’activation …

A
  • présynaptiques
  • postganglionnaires sympathiques
  • Autorécepteurs
  • inhibe la libération de noradrénaline dans fente synaptique
96
Q

La stimulation des récepteurs β1 provoque

A
  • Effet chronotrope, inotrope, dromotrope positif
  • Augmentation sécrétion de rénine par les cellules rénales juxtaglomérulaires (augmentation TA)
97
Q

Localisation des récepteurs β2

A
  • Muscles lisses des bronches et vaisseaux sanguins (muscles squelettiques)
  • Muscle ciliaire de l’œil
98
Q

La stimulation des récepteurs β2 provoque

A
  • Bronchodilatation
  • Vasodilatation
  • Relaxation muscle ciliaire de l’œil (accommodation cristallin)
99
Q

Compléter avec <, >, =

*Effet adrénaline:α … β
*Effet noradrénaline: α … β
*Effet catécholamines sur β1: A … NA
*Effet catécholamines sur β2: A … NA

A

*Effet adrénaline:α = β
*Effet noradrénaline: α > β
*Effet catécholamines sur β1: A = NA
*Effet catécholamines sur β2: A > NA

100
Q

Les récepteurs β3 sont localisés … Lorsque stimulés, ils causent …

A

Localisation:
* Graisse brune
* Vessie

Effet de la stimulation récepteurs β3:
* Thermogenèse
* Relâchement muscle lisse de la vessie

101
Q

Organes où les récepteurs β sont seuls présents

A

*Cœur (β1 : excitation)
*Muscles ciliaires (β2: relaxation)
*Muscles bronchiques (β2: relaxation)

102
Q

Organes où les récepteurs α sont seuls présents

A

*Fibres radiaires de l’iris (α1: contraction)
*Vaisseaux sanguins de la peau, du cerveau et des
muqueuses (α1)
*Sphincters (α1:estomac, intestin, vessie) : contraction