Cours 2 Flashcards

1
Q

De quoi est constitué le système nerveux central?

A

Cerveau, tronc cérébral, moelle épinière, cervelet

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Q

De quoi est constituée la matière blanche?

A

Cellules gliales.
-Fibres nerveuses myélinisées (axones entourées de myéline).

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3
Q

De quoi est constituée la matière grise?

A

-Certaines cellules gliales (ex: types d’astrocytes)
-Corps cellulaire des neurones
-Fibres nerveuses amyélinique (axone sans myéline)

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4
Q

De quoi est constitué le système ventriculaire?

A

-Ventricules latéraux
-Troisième ventricule
-Aqueduc de Sylvius/Cérébral
-4ème ventricule
-Canal épendymaire

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5
Q

Où se situent la matière grise et matière blanche dans le cerveau?

A

La matière grise se situe vers l’extérieur du cerveau ainsi que dans certaines régions sous corticales. La substance blanche se situe vers l’intérieur du cerveau.

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6
Q

Quelles sont les deux grandes catégories de cellules?

A

Névroglie (cellules gliales):
-cellules non excitables
-ration 1:1 à 2:1 par rapport aux neurones
-capacité de reproduction (gliogénèse)

Neurones (cellules nerveuses):
-cellules excitables: unité de communication
-règle générale: amniotique (ne se reproduit pas)
-exception: hippocampe (neurogénèse)

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7
Q

Vrai ou faux. Il y a plus de neurones que de cellules gliales.

A

Faux

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8
Q

Quelles sont les quatre composantes de la névroglie?

A

-Astrocytes
-Microgliocytes
-Oligodendrocytes
-Cellules épendymaires

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9
Q

Quelles sont les fonctions des astrocytes?

A

-Nourrissent, supportent et protègent
-Ont un rôle dans la transmission synaptique
-Contrôlent la concentration extra cellulaire de certaines substances

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10
Q

Où se trouvent les astrocytes?

A

Entre les neurones

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11
Q

Vrai ou faux. Les astrocytes sont uniquement présentes pour combler l’espace entre les neurones.

A

Faux, c’est ce que nous pensions avant. Toutefois, les astrocytes ont plusieurs fonctions.

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12
Q

Vrai ou faux. Les astrocytes participent dans toutes les fonctions essentielles du sytème nerveux central.

A

Vrai

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13
Q

Quelles cellules gliales sont les plus nombreuses?

A

Les astrocytes

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14
Q

Vrai ou faux. Il existe plusieurs types d’astrocytes.

A

Vrai

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15
Q

Qu’est-ce que le ratio astrocytes/neurones et la forme des astrocytes indiquent?

A

Ces facteurs sont en relation avec la complexité de l’organisme vivant observé. Par exemple, les astrocytes sont beaucoup plus complexes chez les humains que chez les rongeurs.

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16
Q

Que sont les microgliocytes?

A

Cellules qui assurent la défense immunitaire du SNC.

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17
Q

Quelles sont les fonctions des microgliocytes?

A

-Éliminent les débris de cellules mortes
-Détruisent les micro-organismes envahisseurs

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18
Q

Qu’est-ce que contient les microgliocytes?

A

Lysosomes

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19
Q

Par quel processus est-ce que les microgliocytes assurent la défense du système immunitaire?

A

Phagocytose

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20
Q

Où se trouvent les oligodendrocytes?

A

Système nerveux central

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21
Q

Vrai ou faux. Les noeuds de Ranvier ne sont pas recouverts de gaine de myéline.

A

Vrai

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22
Q

Quelle est la fonction des oligodendrocytes?

A

Ils forment la gaine de myéline.

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23
Q

Que sont les cellules épendymaires?

A

Ce sont des cellules gliales qui recouvrent les cavités ventriculaires du SNC.

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24
Q

Quelle est la fonction des cellules épendymaires?

A

Assurer la circulation du liquide céphalo-rachidien

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25
Q

Quelle particularité des cellules épendymaires permettent au liquide céphalo-rachidien de circuler?

A

Ces cellules ont des cils. En bougeant leurs cils, elles permettent au liquide céphalo-rachidien de circuler.

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26
Q

Vrai ou faux. Les astrocytes font uniquement partie de la matière blanche.

A

Faux, certains types d’astrocytes font partie de la matière grise et d’autres de la matière blanche.

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27
Q

Vrai ou faux. Le neurone est uniquement électrique.

A

Faux, le neurone est électro-chimique.

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28
Q

Que sont les neurites?

A

Tous les prolongements d’un neurone se nomment les neurites. Les neurites incluent l’axone et les dendrites.

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29
Q

Comment se fait la classification des neurones?

A

La classification se fait selon l’aspect structurel des neurones: le nombre de neurites, l’arborisation des dendrites, et la forme du soma.

-Unipolaire: une neurite
-Bipolaire: deux neurites
-Multipolaire: plusieurs neurites

-Neurone pyramidal (type d’arborisation des dendrites)
-Neurone étoilé (type d’arborisation des dendrites)

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30
Q

Vrai ou faux. Il y a plusieurs types de neurones et plusieurs types de classification de neurones.

A

Vrai

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31
Q

Quelles sont les trois parties majeures d’un neurone?

A

-Soma/corps cellulaire
-Axone
-Dendrites

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32
Q

Quelles sont les fonctions du soma?

A

Intégration des signaux et maintenance du neurone

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33
Q

Quelle est la fonction de l’axone?

A

Émission de signaux vers d’autres cellules

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34
Q

Quelle est la fonction des dendrites?

A

Réception des signaux chimiques des autres cellules

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35
Q

Nomme les organites du neurone

A

-Noyau
-Mitochondrie
-Réticulum endoplasmique rugueux (corps de Nissl)
-Réticulum endoplasmique lisse (fixé à l’appareil de Golgi)
-Appareil de Golgi
-Microtubule
-Neurofilament

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36
Q

Quelle est la fonction du noyau?

A

Il contient le code génétique (chromosomes)

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37
Q

Quelle est la fonction de la mitochondrie?

A

Elle produit de l’énergie (ATP) à partir d’oxygène et de glucose.

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38
Q

Quelle est la fonction du réticule endoplasmique rugueux?

A

Synthèse des protéines par les ribosomes (+ abondant dans les neurones que tout autre type de cellules).

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39
Q

Lequel des réticulums contient des ribosomes?

A

Réticulum endoplasmique rugueux

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40
Q

Quelle est la fonction du réticule endoplasmique lisse?

A

Synthèse d’hormones, de stéroïdes et de lipides.

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41
Q

Quelle est la fonction de l’appareil de Golgi?

A

Stockage des protéines synthétisées; prépare les vésicules pour le transport

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42
Q

Quelle est la fonction du neurofilament?

A

Charpente de support

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43
Q

Quelle est la fonction du microtubule?

A

Transport dendritique/axonal de substances (ex: protéines pour former les neurotransmetteurs dans les boutons terminaux)

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44
Q

Quelle organite est considérée comme les poumons d’une cellule?

A

La mitochondrie

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45
Q

Quelle est la fonction des ribosomes?

A

Les ribosomes permettent de synthétiser les protéines.

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46
Q

Quels sont les deux états du neurone?

A

Repos et action

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47
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel?

A

Une distribution différentielle des charges électriques de part et d’autre de la membrane.

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48
Q

Comment est la membrane des cellules susceptibles de générer des potentiels d’action?

A

La membrane est dite excitable

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49
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel d’action?

A

Un changement au niveau de la membrane du neurone.

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50
Q

Les cellules gliales ont-elles de membranes excitables?

A

Non

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51
Q

Les neurones ont-ils des membranes excitables?

A

Oui

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52
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

Différence de potentiel électrique en l’absence de stimulation (-70 mV).

53
Q

Pourquoi dit-on que le neurone est polarisé?

A

Car il dispose d’une charge électrique plus négative que l’extérieur.

54
Q

Quelles sont les 4 catégories d’ions impliquées dans les potentiels d’action?

A

Na+ (sodium)
K+ (potassium)
Cl- (chlore)
A- (protéines)

55
Q

Qu’est-ce qui détermine la distribution des ions de part et d’autre de la membrane neuronale?

A

-2 forces homogénéisantes
-2 propriétés de la membrane neuronale

56
Q

Quelles sont les deux forces homogénéisantes qui jouent un rôle dans le potentiel de repos?

A

-Force de diffusion
-Force électrostatique

57
Q

Qu’est-ce que la force de diffusion?

A

Les molécules ont tendance à se distribuer également dans un milieu.

Gradient de concentration

58
Q

Qu’est-ce que la force électrostatique?

A

Les ions de même charges se repoussent, ceux de différentes charges s’attirent.

Gradient de charge

59
Q

Quelles sont les deux propriétés de la membrane neuronale qui contribuent au potentiel de repos?

A

-Membrane semi-perméable
-Pompe sodium-potassium

60
Q

Qu’est-ce qui est entendu par membrane semi-perméable?

A

-Processus qui ne requiert pas d’énergie de la cellule
-Au repos, les ions K+ et Cl- passent aisément la membrane (canaux ioniques relativement ouverts)
-Les ions Na+ passent difficilement (canaux ioniques moins ouverts)
-Les A- restent à l’intérieur

61
Q

Vrai ou faux. Le processus par lequel la membrane laisse passer certains ions est un processus actif.

A

Faux, c’est un processus passif.

62
Q

Quelles sont les fonctions de la pompe sodium-potassium?

A

-Rejette vers l’extérieur les ions Na+ qui réussissent à entrer
-Renvoie vers l’intérieur les ions K+ qui réussissent à sortir.

63
Q

La pompe sodium-potassium requiert-elle de l’énergie?

A

Oui, c’est un processus qui demande de l’énergie à la cellule.

64
Q

Vrai ou faux. Le mouvement ionique transmembranaire est continuel.

A

Vrai

65
Q

De quoi est constituée la membrane cellulaire?

A

-Couche de phospholipides
-Canaux ioniques qui sont spécialisés

66
Q

Quel pourcentage de la quantité d’ATP dans le cerveau est-ce que la pompe sodium-potassium consomme?

A

70%

67
Q

Qu’est-ce que démontre les expériences de Hodgkin et Huxley?

A

Elles démontrent qu’un mécanisme actif est impliqué dans le maintien du potentiel de repos (pompe sodium-potassium).

Ils comprennent que la pompe sodium-potassium sort constamment les ions Na+ et rentre les K+.

Ils découvrent que la pompe sort 3 Na+ pour 2 K+.

C’est grâce à ces chercheurs que nous savons comment les neurones gardent un potentiel de repos de -70mV.

68
Q

Quels sont les quatre éléments qui permettent au neurone de maintenir son potentiel de repos?

A

-Le gradient de concentration (force de diffusion)
-Le gradient de charge (force électrostatique)
-La membrane semi-perméable (processus passif)
-La pompe sodium-potassium (processus actif)

69
Q

Quel est le seuil pour qu’un potentiel d’action généré?

A

-65 mV

70
Q

À quoi correspond le potentiel d’action?

A

Le potentiel d’action correspond à un bref renversement du potentiel de repos.

71
Q

Quelle partie du neurone doit atteindre -65mV pour qu’un potentiel d’action soit généré?

A

Le segment initial de l’axone

72
Q

Quelles sont les étapes du potentiel d’action?

A

-Stimulation cause une dépolarisation du neurone
-Seuil d’activation est atteint
-Ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants: entrée massive de Na+
-Les canaux K+ s’ouvrent également mais plus lentement
-Atteinte du potentiel d’équilibre du Na+ (50mV): fermeture des canaux sodiques
-Ouverture complète de canaux potassiques (K+) voltage-dépendants
-Le K+ sort du neurone entraînant la repolarisation membranaire
-Les canaux K+ se ferment lentement, permettant à plus de K+ de quitter le neurone (hyperpolarisation)
-Le potentiel de repos est restauré par la diffusion de la pompe sodium-potassium

73
Q

Quels sont les deux types de périodes réfractaires?

A

-Période réfractaire absolue
-Période réfractaire relative

74
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue?

A

C’est une incapacité de générer un nouveau potentiel d’action depuis l’atteinte du seuil de décharge jusqu’à la repolarisation au potentiel de repos.

75
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire relative?

A

C’est une période pendant laquelle une dépolarisation supérieure est nécessaire pour atteindre le seuil de décharge. Cette période réfractaire à lieu pendant l’hyperpolarisation.

Il est plus compliqué de générer un potentiel d’action, mais ce n’est pas impossible.

76
Q

Vrai ou faux. Le PA ne se propage que dans une direction, il ne peut pas revenir en arrière.

A

Vrai

77
Q

Qu’est-ce que la conduction axonale saltatoire?

A

A lieu sur les axones myélinisées, le PA saute de noeud en noeud.

78
Q

De quoi dépend la vitesse de propagation d’un PA?

A

De la grosseur des axones et de la présence de myéline.

79
Q

Vrai ou faux. Le potentiel d’action est décrémentiel.

A

Faux, un potentiel d’action a toujours la même amplitude.

80
Q

Vrai ou faux. Une stimulation plus intense résulte en la création de potentiels d’action de plus grande amplitude.

A

Faux, l’amplitude d’un potentiel d’action est toujours la même. Toutefois, la fréquence, elle, peut changer selon l’intensité de la stimulation.

81
Q

Vrai ou faux. La fréquence traduit l’intensité de l’activité neuronale.

A

Vrai

82
Q

Pourquoi dit-on que le mode de communication du neurone est électro-chimique?

A

-Le neurone émet un potentiel d’action (phase électrique)
-À l’issu du PA, il y a la libération de neurotransmetteurs via la transmission synaptique (phase chimique).

83
Q

Les PPSE et PPSI correspondent-ils à une phase électrique ou chimique?

A

Électrique

84
Q

Quels sont les deux types de synapses?

A

Les synapses électriques et les synapses chimiques

85
Q

Que sont les synapses électriques?

A

Ce sont des jonctions dites étroites. On peut y observer un échange d’ions.

86
Q
A
87
Q

Vrai ou faux. Les synapses sont toujours entre axones et dendrites.

A

Faux, il existe divers types de jonctions synaptiques. Par exemple, il y a aussi les synapses axosomatiques et les synapses axoaxoniques.

88
Q

Quels processus mènent à la transmission synaptique?

A

La dépolarisation du bouton terminal provoque l’ouverture de canaux calciques voltages-dépendants, donc l’entrée de Ca2+.

L’entrée de Ca2+ permet l’exocytose.

Par la suite, les neurotransmetteurs libérés se lient aux récepteurs post-synaptiques et leur envoient un signal.

89
Q

Qu’est-ce que l’exocytose?

A

Fusion des vésicules sur la membrane pré synaptique et libération des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique.

90
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur?

A

Protéine associée à une catégorie de neurotransmetteurs.

91
Q

Que se passe-t-il suite à la liaison neurotransmetteur-récepteur?

A

La liaison du neurotransmetteur à son récepteur entraine l’ouverture d’un canal chimio-dépendant. Cette ouverture entraine un déplacement des ions et par conséquent un changement de potentiel.

92
Q

Quels sont les deux types de récepteurs pour les neurotransmetteurs?

A

Ionotropiques et métabotropiques

93
Q

Que peut-il se passer avec les neurotransmetteurs relâchés dans les synapses (autres que de s’attacher aux récepteurs post-synaptiques)?

A

-Dégadation enzymatique
-Recapture pré-synaptique
-Liaison à un autorecepteur
-Diffusion passive

94
Q

Qu’est-ce que la dégradation enzymatique?

A

Les enzymes dégradent les neurotransmetteurs afin d’éviter une sursimulation.

95
Q

Qu’est-ce que la recapture pré-synaptique?

A

Les neurotransmetteurs relâchés dans les synapse peuvent être recyclés par les neurones présynaptiques.

96
Q

Qu’est-ce que la liaison à un autorecepteur?

A

Le neurotransmetteur s’attache à un récepteur sur le neurone présynaptique. Le neurotransmetteur s’y attache lorsqu’une quantité suffisant de neurotransmetteur a été envoyée au neurone postsynaptique. Cela permet de réguler la quantité de neurotransmetteur émise ( en inhibant la libération de d’autres neurotransmetteurs).

97
Q

Qu’est-ce que la diffusion passive?

A

Lorsque le neurotransmetteur se perd dans l’espace synaptique. Cela réduit ainsi l’effet et la concentration du neurotransmetteur.

98
Q

Quelles sont les trois façons de dissoudre/dégrader des neurotransmetteurs après leur libération dans la synapse?

A

-Dégradation enzymatique
-Recapture pré-synaptique
-Diffusion passive

99
Q

Vrai ou faux. Il existe plusieurs types de neurotransmetteurs et de neuropeptides.

A

Vrai

100
Q

Qu’est-ce que les signaux des neurotransmetteurs induisent?

A

Ils induisent des réponses graduées (PPSE et PPSI).

101
Q

Que représente l’acronyme PPSE?

A

Potentiel post-synaptique excitateur

102
Q

Que représente l’acronyme PPSI?

A

Potentiel post-synaptique inhibiteur

103
Q

Explique le processus de PPSE

A

-Liaison de neurotransmetteur excitateur à un récepteur post synaptique
-Ouverture de canaux sodiques chimio-dépendants: entrée de Na+
-Dépolarisation membranaire (la membrane devient plus positive)
-Augmente la probabilité d’émission des PA

104
Q

Explique le processus de PPSI

A

-Liaison de neurotransmetteur inhibiteur à un récepteur postsynaptique
-Ouverture de canaux chloriques/potassiques chimio-dépendants: entrée Cl- ou sortie du K+
-Hyperpolarisation membranaire (-70mV vers le négatif)
-Diminue la probabilité d’émission des PA

105
Q

Quelle est la conséquence d’un PPSE?

A

Augmente la probabilité d’émission des PA

106
Q

Quelle est la conséquence d’un PPSI?

A

Diminue la probabilité d’émission des PA

107
Q

Qu’est-ce qui détermine si un autre PA a lieu ou non?

A

L’intégration de l’ensemble des potentiels (PPSE et PPSI).

108
Q

Vrai ou faux. Les PA, PPSE et PPSI sont décrémentiels.

A

Faux, les PA ne sont pas décrémentiels. Seuls les PPSE et les PPSI le sont.

109
Q

Qu’est-ce qui est entendu lorsque l’on dit que les PPSE et les PPSI sont décrémentiels?

A

Les PPSE et PPSI n’ont pas toujours la même amplitude selon la stimulation reçue.

Les PPSE et PPSI perdent de l’amplitude en s’éloignant de leur lieu de production.

110
Q

Quelles sont les deux sommations possibles?

A

Sommation spatiale et sommation temporelle.

111
Q

Vrai ou faux. Il est possible qu’un neurone reçoive des neurotransmetteurs excitateurs et des neurotransmetteurs inhibiteurs en même temps.

A

Vrai

112
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale?

A

L’addition de tous les PPSE/PPSI générés simultanément au niveau des différentes synapses d’un même dendrite.

113
Q

Qu’est-ce que la sommation temporelle?

A

La sommation temporelle correspond à l’addition des PPSE/PPSI générés au niveau d’une même synapse lorsque les PPSE/PPSI se succèdent très rapidement.

114
Q

Quels types de canaux ioniques sont impliqués dans le PA?

A

Les canaux voltage-dépendant

115
Q

Quels types de canaux ioniques sont impliqués dans les PPSE/PPSI?

A

Les canaux ligand-dépendants

116
Q

Comment est-ce qu’un deuxième neurones génère un potentiel d’action?

A

Si la modification du potentiel électrique est suffisant (dépasse un certain seuil), le deuxième neurone générera aussi un potentiel d’action.

117
Q

Vrai ou faux. Les molécules actives (par exemple les drogues, médicaments) viennent modifier la transmission synaptique d’un ou de plusieurs types de neurotransmetteurs.

A

Vrai

118
Q

Quels effets une drogue/molécule active peut avoir sur la transmission synaptique?

A

La facilitation ou l’inhibition de transmission synaptique

119
Q

Quels sont les mécanismes qu’une drogue peut utiliser sur un neurotransmetteur?

A

-Mécanismes agonistes à un neurotransmetteur (augmente la transmission)
-Mécanismes antagonistes à un neurotransmetteur (diminue la transmission)

120
Q

Nomme les différents mécanismes agonistes à un neurotransmetteur

A

-Promotion de la synthèse d’un neurotransmetteur
-Inhibition d’enzymes de dégradation du neurotransmetteur
-Augmentation de la libération de neurotransmetteur
-Blocage des autorécepteursç
-Activation de récepteurs post-synaptiques
-Blocage de recapture pré synaptique

121
Q

Nomme les différents mécanismes antagonistes à un neurotransmetteur

A

-Inhibition de la synthèse du neurotransmetteur
-Promotion d’enzymes de dégradation du neurotransmetteur
-Blocage de l’exocytose
-Blocage de récepteurs post synaptiques
-Promotion de la recapture pré synaptique

122
Q

Quelles molécules actives ont des effets agonistes sur la dopamine?

A

Nicotine, THC, Cocaine, Amphétamines, Héroïne, Opiacés

123
Q

Le traitement L-DOPA pour la maladie Parkinson a quel effet sur quel neurotransmetteur?

A

Effet agoniste sur la dopamine

124
Q

Quel effet a le botox et sur quel neurotransmetteur?

A

Un effet antagoniste sur l’acetylcholine

125
Q

Quel effet a le café et sur quel neurotransmetteur?

A

Un effet antagoniste sur l’adénosine.

126
Q

Quel type de récepteur de neurotransmetteur permet des effets plus diffus?

A

Les récépteurs métabotropes

127
Q

Quel type de récepteur de neurotransmetteur permet des effets plus rapides?

A

Récepteurs ionotropes

128
Q

À quelle type de récepteurs appartiennent les autorécepteurs?

A

Métabotropes