Cours 2 Flashcards

1
Q

V/F : Le système nerveux somatique et le système nerveux autonome sont composés de neurofibres motrices

A

Vrai

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Q

Comment le SNA et le SNS diffèrent-ils?

A

Leurs effecteurs
Leurs voies efférentes
Leurs neurotransmetteurs

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3
Q

SNS :
______ chaîne(s) de neurone(s) moteur(s)
Vitesse de propagation : ______________
Ganglions?
Neurotransmetteur : _______________
Effet : ____________________

A

1 seule
rapide (150 m/s = environ 540km/h)
aucun
acétylcholine
toujours excitateur, contraction musculaire

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4
Q

SNA :
______ chaîne(s) de neurone(s) moteur(s)
Vitesse de propagation : ______________
Ganglions?
Neurotransmetteur : _______________
Effet : ____________________

A

2 (neurones préganglionnaire et postganglionnaire)
plus lente (1 à 15m/s = 3,6 à 54km/h)
Oui (autonomes ou moteurs) : sites de la synapse entre neurones préganglionnaire et postganglionnaire
acétylcholine, adrénaline, et noradrénaline
excitateur ou inhibiteur

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5
Q

Où est l’origine du SNP efférent? De quoi est-il composé?

A

SNC
Corps cellulaire
Axone
Terminaison nerveuse

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6
Q

VOIR SCHÉMA DIAPO 9

A

C’EST À L’EXAMEN FAC VAS-YYYYYYYYYY

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7
Q

Quels sont les subdivisions du SNA?

A

SNA sympathique
SNA parasympathique

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8
Q

De quoi le SNA sympathique est-il responsable?

A

Des fonctions de mobilisation de l’organisme pendant l’activité ou urgence (ready set go)
Truc e : Exercice, Excitation, Énervement, Embarras
Truc f : Fear, Fight, Flight, Fuck (oui oui, genre fourré il est marqué ça dans ses notes…)

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9
Q

Quels sont les changements (conséquences) au niveau de notre corps lorsque le système sympathique est activé?

A

Dilatation de pupilles et des bronchioles
Augmentation du rythme cardiaque
Augmentation de la respiration
Augmentation de la pression sanguine

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10
Q

Les facteurs de stress amènent _______________ à activer la ________________________ par l’intermédiaire _______________________________ et le ______________________ par l’intermédiaire de __________________________

A

l’hypothalamus
médulla surrénale
d’influx nerveux sympathiques (SAM)
cortex surrénal
signaux hormonaux (HPA)

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11
Q

Quelle sont les conséquences du stress (effet sur notre corps)

A

Augmentation de la fréquence cardiaque
Augmentation de la pression artérielle
Dilatation des bronchioles
Conversion du glycogène en glucose par le foie et libération de glucose dans le sang
Modifications de la circulation sanguine entraînant une diminution de l’activité gastro-intestinale et une diminution de la diurèse
Accélération du métabolisme

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12
Q

Quel est le rôle de la médulla surrénale?

A

Intensifier les activités instaurés par SNA

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13
Q

La médullosurrénale (médulla surrénale) est composée de cellules ____________________ qui synthétisent et sécrètent les _______________ (principalement l’______________________ et, en moindre quantité, la ___________________)

A

chromaffines
catécholamines
adrénaline (80%)
noradrénaline (20%)

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14
Q

V/F : Dans l’innervation de la médullosurrénale, le neurone préganglionnaire ne se rend pas directement à l’effecteur

A

Faux (neurone préganglionnaire passe par le tronc sympathique et un ganglion prévertébral SANS SYNAPSE pour se rendre directement aux cellules neurosécrétrices de la médulla surrénale)

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15
Q

Qui suis-je? Je suis le neurotransmetteur qui stimulent les cellules neurosécrétrices (chromaffines) de la médullosurrénale à libérer de l’adrénaline (majoritairement) et de la noradrénaline

A

Acétylcholine

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16
Q

De quoi le SNA parasympathique est-il responsable?

A

Il est responsable des fonctions de maintien et économise l’énergie (statu quo) :
Repos, fonctions digestives, activités banales mais vitales
Truc d : Détente, Digestion, Défécation, Diurèse

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17
Q

SNA parasympathique :
Où sont les neurofibres?
Neurofibres préganglionnaires courtes/longues et postganglionnaires courtes/longues?
Où sont les ganglions?

A

Craniosacrales
longues, courtes
Près ou dans les effecteurs

18
Q

SNA sympathique :
Où sont les neurofibres?
Neurofibres préganglionnaires courtes/longues et postganglionnaires courtes/longues?
Où sont les ganglions?

A

Thoracolombaires (T1 à L2)
courtes, longues
À proximité de la moelle épinière (ganglions paravertébraux ou prévertébraux)

19
Q

Une fois que la neurofibre préganglionnaire atteint un ganglion d’un tronc sympathique, trois voies de communication avec le neurone postganglionnaire existent. Lesquelles?

A

Synapse au même niveau (même ganglion)
Synapse à un niveau supérieur ou inférieur (ganglion supérieur ou inférieur)
Synapse dans un ganglion collatéral distant
Voir image diapo 20 pour mieux visualiser

20
Q

Va voir la diapo 29 pour étudier la structure du neurone moteur (dendrites, noyau, corps cellulaire, etc.)

A

Flemme de réécrire encore ça fait genre 4 fois qu’on voit ça

21
Q

Associe les types de ganglions au bon type de SNA (sympathique ou parasympathique)
Ganglions du tronc sympathique :
Ganglions collatéraux (prévertébraux) :
Ganglions terminaux :

A

Sympathique
Sympathique
Parasympathique

22
Q

Qu’est-ce qu’une jonction neuromusculaire?

A

C’est la région où un ensemble de télodendrons d’un neurone moteur entre en contact avec une fibre ou cellule musculaire

23
Q

Chaque fibre ou cellule musculaire possède combien de jonction musculaire?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

24
Q

Les télodendronc se terminent par des ______________________ contenant les _____________________ avec __________________

A

corpuscules nerveux terminaux
vésicules synaptiques
l’acétylcholine

25
Q

Plus la différence de concentration entre deux endroits est élevée, plus le mouvement de diffusion des molécules est faible/important

26
Q

Qu’est-ce qui influence le taux de diffusion?

A

Distance
Taille des molécules
Solubilité des molécules
Forces électriques

27
Q

La membrane plasmique d’un neurone contient des canaux protéiques ioniques pour quels ions?

A

Na+
K+
Cl-
Ca2+

28
Q

Un canal ionique passif est toujours…
a) ligand-dépendant
b) ligand-indépendant
c) ouvert
d) fermé

29
Q

Donne-moi des exemples de canaux ioniques passifs

A

Canal pour le K+
Canal pour le Na+
Ions diffusent selon gradient de concentration respectif

30
Q

Décris-moi le canal ionique actif sans ATP

A

Canal à ouverture contrôlée
Ions diffusent selon gradient de concentration respectif = diffusion passive
Deux types de signaux :
Électrique (voltage) : canal ionique voltage-dépendant pour le Na+ et le K+
Chimique (neurotransmetteur) : canal ionique ligand-dépendant pour le Na+, K+ et le Na+/K+

31
Q

Décris-moi le canal ionique actif avec ATP. Donne-moi des exemples

A

Canal à ouverture contrôlée
Ions diffusent contre leur gradient de concentration respectif = transport actif
Ex : Pompe sodium-potassium ATP ase, pompe calcium ATPase

32
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

C’est l’espace entre le neurone présynaptique (sécréteur) et le neurone postsynaptique (récepteur)

33
Q

Il y a deux types de synapses. Lesquelles?

A

Électrique
Chimique

34
Q

Quelles sont les caractéristiques des synapses électriques?

A

Jonctions ouvertes entre les membranes plasmiques de 2 neurones adjacents
Présence de canaux protéiques (connexon)
Cylindre formé de 6 protéines transmembranaires (connexine)
Transfert quasi-instantané

35
Q

Quelles sont les caractéristiques des synapses chimiques?

A

Capacité de libérer et de recevoir des messages chimiques (neurotransmetteur, ligand)
2 éléments la composent :
Corpuscule nerveux terminal
Vésicules synaptiques

36
Q

Nomme-moi les neurotransmetteurs étudiés dans ce cours de merde

A

Acétylcholine (Ach) = synapse cholinergique
Noradrénaline (NA) = synapse adrénergique
Dopamine = synapse dopaminergique
Glutamate = synapse glutamatergique
Sérotonine = synapse sérotonergique

37
Q

Décris-moi les étapes lors d’une synapse chimique (6)

A

1- Le potentiel d’action atteint le corpuscule nerveux terminal du neurone présynaptique (NPré)
2- Les canaux à Ca2+ voltage-dépendants s’ouvrent et le Ca2+ entre dans les corpuscules du NPré
3- L’entrée du Ca2+ du liquide interstitiel provoque la libération du NT des vésicules synaptiques du NPré par exocytose
4- Le NT diffuse dans la fente et se lie à des récepteurs spécifiques situés sur la membrane du neurone postsynaptique (NPost)
5- La liaison du NT provoque l’ouverture de canaux ioniques du NPost et produit des potentiels gradués, ou provoque l’activation d’une protéine transmembranaire et d’une cascade de signalisation
6- Fin des effets du NT
Recaptage
Dégradation
Diffusion

38
Q

Les synapses chimiques transmettent des signaux d’un neurone à un autre au moyen de…

A

neurotransmetteurs

39
Q

Le périmysium recouvre…

A

un faisceau

40
Q

L’endomysium recouvre…

A

un myocyte

41
Q

Décris-moi les étapes du couplage excitation-contraction (6)

A
  1. Potentiel d’action (PA) débute dans le cerveau
  2. PA arrive à l’axone terminal du neurone moteur α et relâche de acétylcholine (ACh)
  3. ACh traverse la synapse de la jonction nm, se lie aux récepteurs cholinergiques nicotiniques de type N1 sur le plasmalemme, potentiel de membrane devient moins négatif et si dépolarisation > seuil d’excitation, un PA est amorcé
  4. PA voyage sur le sarcolemme dans chaque direction et au travers des tubules-T
  5. Déclenche la sortie Ca2+ du reticulum sarcoplasmique (RS)
  6. Le Ca2+ permet la contraction par l’actine-myosine par sa liaison avec la troponine