Cours 2 Flashcards

1
Q

Par où est-ce que le signal entre dans le neurone ?

A

Dendrites

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Q

Qu’est-ce que le soma ?

A

Le corps cellulaire

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3
Q

Où est la sortie du signal ?

A

Dendrite collatérales axoniques

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4
Q

Par quoi se fait la communication entre cellules nerveuses ?

A

Les synapses

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5
Q

Comment classifie-t-on les synapses ? (2)

A

1 : Selon la position des contacts synaptiques
2 : Selon leur mode de fonctionnement

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6
Q

Qu’est-ce qu’un synapse Axo-dendritique ?

A

Axone-dendrite

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7
Q

Qu’est-ce qu’une synapse Axo-somatique ?

A

Axone-soma

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8
Q

Qu’est-ce qu’une synapse Axo-axonique ?

A

Axone-Axone

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9
Q

Qu’est-ce qu’une synapse électrique ?

A

Les neurones sont liés par le cytosol qui va permettre le passage des ions pour transmettre l’information

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10
Q

Qu’est-ce qu’une synapse chimique ?

A

Libération de neurotransmetteurs qui vont fusionner avec la membrane du second neurone

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11
Q

Quel type de jonction permet le passage dans une synapse électrique ?

A

Jonction étroite ou GAP

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12
Q

De quoi est formée une jonction GAP ?

A

6 connections qui forme un connexons et 2 connexons qui forme une jonction GAP

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13
Q

Est-ce que le délai synaptique (envoie du message après sa réception) est long dans une synapse électrique ?

A

Non, 0,1 Ms

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14
Q

Est-ce que la rapidité du passage du signal est rapide ou lente ?

A

Rapide

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15
Q

Que peut on dire de la qualité du transport de l’information dans un synapse électrique ?

A

Voltage enregistré plus fiable

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16
Q

On dit que les synapses électriques sont importantes pour leur rapidité d’exécution. Dans quels contextes ? (2)

A

Réaction de fuite ou de réflexe

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17
Q

On dit que les synapses électriques sont importantes pour la synchronisation de l’activité nerveuse. Dans quel contexte ?

A

Les synapses électriques sont situées dans des régions du cerveau qui requière une activité neuronales synchronies (motoneurones qui s’activent simultanément pour respirer de façon synchronisé)

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18
Q

On dit que les synapses électriques sont importantes pour le développement du SNC. Dans quel contexte ?

A

Les jonctions communicantes sont abondantes au cours du développement du SNC. Elles permettent la communication pour faciliter et coordonner la croissance et maturation des neurones

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19
Q

Quel animal montre bien la synchronisation des synapses électriques ?

A

L’escargot marin avec l’éjection d’encre (plusieurs motoneurones impliqués dans la compression du sac d’ancre)

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20
Q

Comment empêcher l’éjection d’ancre par l’escargot ?

A

Hyperpolarisé ses neurones à synapses électriques (1 seule suffit)

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20
Q

Qu’est-ce qui se passe avec les connexons lors de la synapse électrique ?

A

Les connectines du connexon changent de conformation en glissant les unes sur les autres pour former un pore qui va permettre la synapse

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21
Q

Caractéristiques des synapses électriques

A

Électriques : Causent des décharges synchrones des cellules (peu de délai) , impliquées dans les comportements stéréotypes (réflexes), peu plastiques (modifiables)

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22
Q

Caractéristiques des synapses chimiques

A

Chimiques : Plus complexe, très nombreuses, plus plastiques

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23
Q

Comparaison des synapses électriques et chimiques

A

FS tp vs FS
Délai synaptique tp vs délai
Continuité vs pas
GAP vs zone active, vésicules
Courant ionique vs neurotransm
Bidirect vs unidirect

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24
Q

Comment est-ce que la synapse chimique modifie le signal pré synaptique ?

A

Permet l’amplification du signal présynaptique

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25
Q

Comment fonctionne la synapse chimique (grandes lignes) ?

A

Les vésicules sécrétés par le neurone présynaptique fusionne à sa membrane pour relâcher des neurotransmetteurs qui se déplace dans la fente synaptique pour aller lier des récepteurs à la surface du neurone post synaptique. Les signaux peuvent être activateurs ou inhibiteurs.

26
Q

Qu’est-ce que la zone active ?

A

Zone du neurone pré synaptique qui contient plusieurs vésicules prêtent à relâcher des neurotransmetteurs

27
Q

Quel est le rôle du calcium dans les synapses chimiques ?

A

Il provoque l’exocytose des neurotransmetteurs lorsque ses canaux voltages dépendant s’ouvre laissant le calcium entrer

28
Q

Où sont reliés les motoneurones qui lient le muscle ?

A

La moelle épinière ou le tronc cérébral

29
Q

Comment observer expérimentalement la structure de la fente synaptique ?

A

Par fractionnement en congélation de la membrane
Visualisation en microscopie électronique à balayage
Les vésicules sont alignées le long d’une matière dense (zone active)
Présence de replis au niveau de la membrane postsynaptique

30
Q

Voici les étapes qui expliquent l’utilisation du calcium, remettez les en ordre

1 : La dépolarisation de la terminaison postsynaptique provoque l’ouverture des canaux calciques par le voltage Ca2+
2 : Le transmetteur est synthétisé puis stocké dans des vésicules
3 : Le Ca2+ fait fusionner les vésicules avec la membrane présynaptique
4 : Ouverture ou fermeture des canaux postsynaptique
5 : Le courant postsynaptique donne naissance à des potentiels postsynaptiques excitateurs ou inhibiteurs qui modifient l’excitabilité de la cellule postsynaptique
6 : Un potentiel d’action envahit la terminaison présynaptique
7 : Le transmetteurs se lie aux molécules du récepteurs dans la membrane postsynaptique
8 : Entrée de Ca2+ par les canaux
9 : Récupération de la membrane vésiculaire à partir de la membrane plasmique
10 : Le transmetteur est libéré par exocytose dans la fente synaptique

A

2-6-1-8-3-10-7-4-5-9

31
Q

Quel poison permet tout de même l’entré de calcium ? La TTX ou TEA ?

A

TEA qui bloque les canaux K+ parce que seul Na+ est nécessaire pour le sodium

32
Q

Pourquoi est-ce que l’on observe une diminution de réponse post synaptique lorsque l’on traite le neurone post synaptique avec la TTX?

A

Il n’arrive plus à transmettre l’information, sans sodium, il ne peut pas avoir le calcium nécessaire pour libérer ses neurtotransmetteurs

33
Q

Est il possible de voir un relâchement de neurotransmetteur en absence de Ca2+ ?

A

Non

34
Q

Quel expérience a permis de montrer que la calcium était absolument essentiel pour la libération de neurotransmetteurs ?

A

Utilisation du Mg qui bloque les canaux calciques. Pour observer une réponse, il faut injecter du calcium à l’endroit des canaux calciques pour faire fonctionner le neurone

35
Q

Plus il y a de calcium…

A

Plus y il a de libération de neurotransmetteurs

36
Q

Caractéristiques du calcium

A

Le transmetteur est synthétisé et stocké dans les vésicules
Le potentiel d’action envahit la terminaison synaptique
La dépolarisation de la terminaison provoque l’ouverture des canaux calciques par le voltage
Entrée de Ca2+ par les canaux calciques

37
Q

Quel est le délai entre l’entrée du calcium et la libération des neurotransmetteurs ?

A

200 microsecondes

38
Q

Par quel facteur la concentration de calcium augmente dans la zone active du neurone présynaptique ?

A

Facteur 1000

39
Q

Où se trouve les canaux calciques ?

A

Agglomérés aux zones acrives

40
Q

Qu’est-ce qui détermine la quantité de calcium qui entre dans la cellule ?

A

La durée du potentiel d’action

41
Q

Quelle protéine est-ce que le calcium va lier pour induire la fusion des vésicules à la fente synaptique ?

A

La synaptotagmine

42
Q

Qu’est-ce que la liaisons du calcium à la synaptotagmine va induire très concrètement ?

A

La liaison de synaptotagmine aux autres molécules déjà liée à la surface de la cellule. Cette liaison va permettre de libérer les neurotransmetteurs.

43
Q

La formation du pore est rapide ou lente ?

A

Le pore de fusion se dilate très rapidement sous l’effet du calcium

44
Q

Caractéristiques du recyclage des vésicules

A

1 : L’excès de membrane créé par l’exocytose est récupéré par endocytose
2 : Les vésicules qui rentrent par endocytose sont recouverte d’une protéine : la clathrine
3 : Mécanismes semblable à celui des cellules épithéliales

45
Q

Comment fonctionnent les plaques motrices miniatures ?

A

Les réponses synaptiques spontanées sont évoqués en multiple du quanta. Ce qui permet d’additionner les réponses spontanées pour libérer 1-2-3 vésicules, mais jamais 1,6 parce qu’il faut que ce soit des multiples de quanta

46
Q

Quel molécule est sécrété à la jonction musculaire et en quelle quantité ?

A

Acétyl choline, 10 000 molécules par vésicule

47
Q

Qu’est-ce qu’un effet post-synaptique ?

A

Action sur les récepteurs post-synaptiques, changement de perméabilité de la membrane post-synaptique

48
Q

Comment se passe la liaison d’un neurotransmetteur à son récepteur ?

A

Après la liaison spécifique entre un récepteur et son neurotransmetteur, celui-ci ouvre un cana; ionique qui va laisser entrer des ions pour lui permettre de propager le potentiel ‘action

49
Q

Par exemple, que font les canaux de la jonction musculaire lorsque leur récepteur est activé ?

A

Font entrer du sodium et sortir du potassium (Idéalement passe le seul et déclenche un potentiel d’action)

50
Q

Que se passe-t-il si on injecte un dégradant de l’acétyl-choline dans la fente synaptique ?

A

On interrompt la synapse, réduit le temps d’action de l’acétylcholine

51
Q

Qu’est-ce qui arrive si on injecte du curare ?

A

Il vient se lier sur le récepteur de l’acétyle choline, mène à la paralysie

52
Q

Qu’est-ce qui se passe quand on met de la cholinestase dans la fente synaptique ?

A

Empêche la dégradation de l’acétylcholine, signal perdure dans le temps

53
Q

Qu’est-ce que la canal cholinergique laisse passé en plus de l’acétyl choline ?

A

Na+ et K+

54
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’inversion ?

A

Courant sodique et potassique sont égaux

55
Q

Quel a pour effet le neurotransmetteur ?

A

Il a pour effet de rapprocher le potentiel de membrane postsynaptique du potentiel d’inversion Einv

56
Q

Si je diminue la quantité de Na+ à l’extérieur de la cellule, comment varie le potentiel d’inversion ?

A

Tasse la courbe vers la gauche, il a moins envie d’entrer dans la cellule

57
Q

Si j’augmente la quantité de K+ extracellulaire, comment varie le potentiel d’inversion ?

A

Tasse la courbe vers la droite, le potassium voudra moins sortir, donc augmente le potentiel d’inversion

58
Q

Qu’est-ce que la transmission inhibitrice ?

A

Le transmetteur inhibiteur agit sur un récepteur couplé à un canal spécifique au Cl-
L’entrée des ions Cl- hyperpolarise la cellule
Peut aussi être un canal spécifique au K+, il y a alors sortie du K+

59
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur ionotropes ?

A

Directement liés à des canaux ioniques

60
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur métabotropes ?

A

Le déplacement des ions à travers un canal ne se fait qu’après plusieurs étapes métaboliques

61
Q

Comment se fait la transmission chimique métabotrope ?

A

Le neurotransmetteur agit sur un récepteur post-synaptique non couplé à un canal ionique
Action sur un substance second messager
Cascade d’évènement biochimiques dans la cellule post synaptique
Ces évènements auront à leur tout une action sur un canal de la membrane

62
Q

Que sont les neurotransmetteurs ?

A

Acides aminés, amines et peptides