Cours 2 Flashcards

1
Q

Est-ce que la forme des neurones varie ou est-elle toujours la même?

A

La forme des neurones varie en fonction de leur localisation. C’est en lien avec leur fonction.

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2
Q

Les neurones bipolaires ont combien de dendrites?

A

Les neurones bipolaires ont un dendrite et un axone.

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3
Q

Que font les cellules pseudo-unipolaires?

A

Les cellules pseudo-unipolaires transmettent de l’information du SNP au SNC (neurones sensoriels).

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4
Q

Que font les cellules multipolaires?

A

Les cellules multipolaires sont des motoneurones alpha qui innervent les fibres musculaires. Elles ont plusieurs dendrites et un axone. Elles contrôlent les muscles. Grande intégration des infos (plusieurs dendrites).

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5
Q

Comment appelle-t-on les cellules multipolaires du cervelet?

A

Cellule de Purkinje. Donne beaucoup d’informations au cerveau. Beaucoup de dendrites pour mieux intégrer l’information.

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6
Q

Qu’est-ce que sont les interneurones?

A

Ce sont des neurones distribués dans tout le SN.

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7
Q

Qu’est-ce que la fente synaptique?

A

C’est l’espace entre les neurones = site de communication interneuronale. Les neurotransmetteurs sont libérés par les terminaisons présynaptiques dans la fente synaptique.

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8
Q

Quelles sont les fonctions de base d’un neurone?

A

Réception (dendrites), intégration (soma), transmission et transfert de l’information (axone).

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9
Q

Quand la cellule est au repos, est-ce l’intérieur ou l’extérieur de la membrane qui est chargée négativement?

A

L’intérieur de la membrane est chargé négativement, alors que l’extérieur est chargé positivement. Le potentiel de membrane au repos est de -70 mV.

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10
Q

Quelles sont les deux forces qui agissent sur les ions pour déterminer leur distribution à travers la membrane plasmatique?

A
  1. Gradient de concentration

2. Gradient électrique

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11
Q

Comment est mesuré le potentiel de repos de la membrane du neurone?

A

Par la différence électrique entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule (potentiel intérieur moins potentiel extérieur). -70 mV

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12
Q

Comment est maintenu le potentiel de membrane au repos?

A

Via la diffusion passive des ions à travers la membrane et par le transport actif de Na+ et de K+ par les pompes Na+/K+. La pompe force 3 Na+ à sortir et 2 K+ à rentrer dans la cellule.

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13
Q

Existe-t-il des canaux pour les A-?

A

Non. Les A- restent à l’intérieur de la membrane et contribuent au potentiel de membrane.

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14
Q

À quoi est associée l’ouverture d’un canal?

A

L’ouverture d’un canal est associée au neurotransmetteur qui se fixe sur la membrane postsynaptique. Donc les canaux Na+ et Cl- ne s’ouvrent pas pour les mêmes neurotransmetteurs.

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15
Q

Quels canaux s’ouvrent en premier? Les canaux K+ ou les canaux Na+?

A

L’ouverture des canaux K+ succède à celle des Na+.

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16
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale?

A

Plusieurs potentiels venant de plusieurs neurones. Plus grande dépolarisation de la membrane.

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17
Q

Qu’est-ce que la sommation temporelle?

A

Pour un même et seul neurone afférent, plusieurs entrées répétées de Na+ avec une succession rapide. Plus grande dépolarisation de la membrane.

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18
Q

Potentiel d’action = ?

A

= Dépolarisation

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19
Q

Quelles sont les quatre étapes du potentiel d’action?

A
  1. Le potentiel de membrane (PM) est -70 mV (repos) et les canaux ioniques sont fermés.
  2. Quelques canaux Na+ voltage-dépendants se sont ouverts, les Na+ sont entrés, ce qui a fait augmenter de 15 mV le PM. À -55 mV, TOUS les canaux Na+ locaux se sont ouverts, provoquant une entrée massive de Na+ et le début du potentiel d’action (le PM devient positif à l’intérieur).
  3. L’inversion totale du PM à +35 mV provoque la fermeture des canaux Na+. Les pompes Na+/K+ font sortir les Na+ et la repolarisation débute. C’est alors que les canaux K+ qui sont aussi voltage-dépendants s’ouvrent. Les K+ sortent et la membrane se repolarise plus rapidement (redevient négative à l’intérieur).
  4. La sortie des K+ a été si importante qu’il en résulte une brève hyperpolarisation de la membrane qui est plus négative à l’intérieur que lors du potentiel de repos. Le travail des pompes Na+/K+ fait que les canaux K+ se ferment et le potentiel de repos se rétablit à -70 mV.
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20
Q

Le potentiel d’action répond à la loi de…

A

… Tout ou Rien. Soit un potentiel d’action est généré, soit pas du tout.

21
Q

Vrai ou faux: le potentiel d’action varie en amplitude?

A

Faux. Le potentiel d’action varie en fréquence.

22
Q

Quel est le seuil de déclenchement du potentiel d’action?

A

-55 mV.

23
Q

Vrai ou faux: l’amplitude du potentiel d’action est toujours la même?

A

Vrai. Définie par les ouvertures et les fermetures des canaux.

24
Q

Qu’est-ce que représente la fréquence du potentiel d’action?

A

Nombre de PA / seconde

25
Q

Vrai ou faux : Un neurone peut générer autant de potentiels d’action qu’il veut et quand il veut.

A

Faux. Le nombre de PA qu’un neurone peut générer est limité par les périodes réfractaires (périodes où il est impossible de générer un autre PA dans la cellule).

26
Q

Combien existe-t-il de périodes réfractaires et quelles sont-elles?

A

Deux.

  1. période réfractaire absolue
  2. période réfractaire relative
27
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue?

A

Temps où le niveau de déclenchement est atteint (ouverture massive des canaux Na+) jusqu’au premier tiers de la repolarisation (ouverture des canaux K+).

28
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire relative?

A

Succède à la période réfractaire absolue et dure jusqu’au moment où le potentiel de membrane hyperpolarisé retourne au niveau de repos.

29
Q

De quoi dépend la propagation d’un PA?

A

La propagation d’un PA dépend des propriétés passives de l’axone (diffusion) et des ouvertures actives des canaux ioniques qui sont distribués sur la longueur de l’axone.

30
Q

Certains axones sont spécialisés pour la propagation rapide du PA. Quelles sont les deux adaptations structurelles qui améliorent leurs propriétés passives?

A
  1. Augmentation du diamètre axonal

2. Myélinisation

31
Q

Pourquoi l’augmentation du diamètre axonal améliore les propriétés passives de l’axone?

A

Le diamètre est inversement proportionnel à la résistance membranaire, donc la diffusion est plus rapide et grande.

32
Q

Pourquoi la myélinisation améliore les propriétés passives de l’axone?

A

La gaine de myéline isole la membrane (pas de diffusion passive ni d’ouverture de canal ionique) donc elle permet une conduction par sauts entre noeuds de Ranvier où les canaux ioniques sont concentrés.

33
Q

Qu’est-ce que la propagation saltatoire?

A

C’est le processus par lequel le PA saute d’un noeud de Ranvier à l’autre pour descendre le long de l’axone.

34
Q

Expliquer la propagation saltatoire.

A
  1. Un potentiel dépolarisant se propage rapidement le long des régions myélinisées de l’axone, car les + sont attirés par les - adjacents qui ne se trouvent qu’aux noeuds de Ranvier. Le potentiel ralentit ensuite quand il traverse le noeud de Ranvier (partie non myélinisée).
  2. Quand un PA est généré à un noeud de Ranvier, le potentiel dépolarisant se propage de nouveau très rapidement à travers les régions myélinisées et le PA semble sauter d’un noeud à l’autre.
35
Q

Comment sont organisés les réseaux neuronaux?

A

Les réseaux neuronaux sont organisés en convergence ou en divergence.

36
Q

Quels sont les trois types de cellules macrogliales?

A
  1. Oligodendrocytes
  2. Cellules de Schwann
  3. Astrocytes (important dans développement du SN)
37
Q

Comment appelle-t-on les cellules microgliales et que font-elles?

A

Phagocytes. Système immunitaire du SNC qui nettoie l’environnement neuronal (développement, blessures, infections, maladies)

38
Q

Où se passe le transport axoplasmique?

A

Le transport axoplasmique (dans le cytoplasme de l’axone) se fait le long de microtudes.

39
Q

Que permet le transport antérograde?

A

Permet d’acheminer les substances requises pour le fonctionnement axonal du soma à la terminaison axonale.

40
Q

Que permet le transport rétrograde?

A

Véhicule les substances de la terminaison axonale au soma.

41
Q

Donner un exemple de transport axoplasmique.

A

Les vésicules synaptiques qui, lors du transport antérograde, sont remplies de neurotransmetteurs qu’elles doivent libérer à la terminaison axonale. Ces vésicules vides sont retournées par transport rétrograde au soma pour être recyclées.

42
Q

Qu’est-ce qu’une synapse?

A

Une terminaison axonale d’un neurone présynaptique qui communique via un neurotransmetteur avec un élément postsynaptique (autre neurone, une fibre musculaire (SNP), une glande) forme une synapse.

43
Q

Quels sont les trois types de synapses?

A
  1. Synapse axo-somatique
  2. Synapse axo-dendritique
  3. Synapse axo-axonale
44
Q

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

A

Connexion entre l’axone d’un neurone présynaptique et le corps cellulaire d’un neurone postsynaptique.

45
Q

Qu’est-ce qu’une synapse axo-dendritique?

A

Connexion entre l’axone d’un neurone présynaptique et la dendrite d’un neurone postsynaptique.

46
Q

Qu’est-ce qu’une synapse axo-axonale?

A

Connexion entre l’axone d’un neurone présynaptique et l’axone d’un neurone postsynaptique. Influence beaucoup la transmission du message d’un neurone à l’autre.

47
Q

Qu’est-ce qu’une synapse inhibitrice?

A
  1. La membrane au repos. Canaux Cl- fermés.
  2. NT libérés dans la fente synaptique (GABA, glycine) s’associent avec leur récepteur spécifique sur la membrane postsynaptique. Ceci stimule l’ouverture du canal Cl- lié à chaque récepteur GABA/glycine (1 canal par récepteur). L’influx entrant de Cl- hyperpolarise la membrane postsynaptique et cause l’inhibition du neurone postsynaptique.
  3. Le potentiel résultant au niveau de la membrane postsynaptique est + négatif que le potentiel de repos.
48
Q

Qu’est-ce qu’une synapse excitatrice?

A
  1. La membrane au repos. Canaux Na+ fermés.
  2. NT libérés dans la fente synaptique (glutamate) s’associent avec leur récepteur spécifique sur la membrane postsynaptique. Ceci stimule l’ouverture du canal Na+ lié à chaque récepteur au glutamate (1 canal par récepteur). L’influx entrant de Na+ dépolarise la membrane postsynaptique et cause l’excitation du neurone postsynaptique.
  3. Le potentiel résultat au niveau de la membrane postsynaptique est + positif que le potentiel de repos.
49
Q

Quelle est la différence entre un neurotransmetteur et un neuromodulateur?

A
  • Neurotransmetteur: reste dans la fente synaptique donc effet local sur la membrane postsynaptique.
  • Neuromodulateur: effet sur la fonction de plusieurs neurones, car libération dans le liquide extra-cellulaire.

Leurs effets respectifs dépendent du type de récepteur sur lequel ils se lient (quel canal s’ouvre, quels ions entrent).