Cours 2 - Le neurone Flashcards

1
Q

Que contient la matière blanche

A

Cellules gliales
Fibres nerveuses myélinisées

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Q

Substance grise

A

Cellules gliales
Corps cellulaires des neurones
Fibres nerveuses amyéliniques

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3
Q

Système ventriculaire

A

Ventricules latéraux
3ième ventricule
Aqueduc de sylvius/dérébral
4ième ventricule
Canal épendymaire

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Q

Névroglie

A

Ce sont les cellules gliales
Cellules non excitable
Ratio 1:1 ou 2:1
Capacité de reproduction : gliogénèse
Il y a plus de cellules gliales que de neurones

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Q

Neurones

A

Cellules nerveuses
Cellules excitables
Règle générale : amitotique (ne se reproduit pas)
Exception : hippocampe (neurogénèse)

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6
Q

Un potentiel c’est

A

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

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7
Q

Potentiel d’action

A

Changements au niveau de la membrane du neurone
-2 états
-Les cellules qui sont susceptibles de générer des potentiels d’action ont
une membrane dite excitable.

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8
Q

Astrocytes

A

-Les plus nombreuses des cellules gliales
-Se trouvent entre les neurones
-Nourrissent, supportent et protègent
-Ont un rôle dans la transmission synaptique
-Contrôle la concentration extracellulaire de certaines substances
-Plusieurs types d’astrocytes
-Le ratio astrocytes/neurones et leur forme seraient en relation avec la complexité de l’organisme vivant

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9
Q
A
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10
Q

Micryogliocytes

A

-Cellules gliales
-Assurent la défense immunitaire du SNC
-Contiennent des lysosomes qui :
Éliminent les débris des cellules mortes (digestion cellulaire)
Détruisent les micro-organismes envahisseurs

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11
Q

Oligodendrocytes

A

-Cellules gliales
-Système nerveux centrale
Composent la gaine de myéline axonale

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12
Q

Gaine de myéline axonale

A

Entoure l’axone du neurone
Formée d’oligodendrocytes (SNC)
Jonction entre les cellules : noeud de Ranvier

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13
Q

Cellules épendymaires

A

Recouvrent les cavités ventriculaires du SNC
Assurent la circulation du liquide céphalo-rachidien

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14
Q

Axone

A

Émission des signaux vers d’autres cellules
Gaine de myéline

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14
Q

Soma

A

Intégration des signaux
Maintenance du neurone

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15
Q

Dendrites

A

Réception des signaux chimiques des autres cellules

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16
Q

Noyau

A

Code génétique
Chromosomes

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17
Q

Mitochondrie

A

Produit de l’énergie (ATP) à partir d’oxygène et de glucose

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18
Q

Réticulum endoplasmique rugueux (corps de Nissl)

A

Synthèse protéique par les ribosomes (+ abondant dans les neurones que tout autre type de cellule)

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19
Q

Réticumum endoplasmique lisse (fixé à
l’appareil de Golgi)

A

Sans ribosome, Synthèse
d’hormones, stéroides et de lipides

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20
Q

Appareil de Golgi

A

Stockage des protéines synthétisées; prépare les vésicules pour le transport

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21
Q

Microtubule

A

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

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22
Q

Neurofilament

A

Charpente de support

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23
Q

Classification des neurones

A

Nombre de neurites : unipolaire, bipolaire, multipolaire
Arborisation des dendrites et forme du soma : neurone pyramidal et neurone étoilé

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24
Q

Synapses électriques

A

Via des jonctions étoites (3nm) = échange d’ions

25
Q

Synapses chimiques

A

Chez l’être humain : type de synapses en écrasante majorité
Membranes pré et post-synaptiques séparées de 20-50nm
Divers types de nt permettent la communication

26
Q

Exocytose

A

Fusion des vésicules de la membrane présynaptique et libération des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique

27
Q

Le mode de communication du neurone électro-chimique

A

-Le neurone émet un potentiel d’action (PA) (phase électrique)
-À l’issue du PA, il y a la libération de neurotransmetteurs via la transmission synaptique (phase chimique)
-Ces signaux seront captés par le neurone suivant et ils induiront ce qu’on appelle des réponses graduées (ppse, ppsi) (phase électrique)
-Si la modification du potentiel électrique du neurone est suffiant (dépasse un certain seuil), le 2e neurone générera aussi un potentiel d’action

28
Q

Potentiel membranaire du potentiel d’action

A

Si le potentiel membranaire passe de -70mV à -65mV au niveau du segment inital de l’axone, le potentiel d’action sera généré
-Potentiel d’action est déclenché à +50mV
-Le potentiel d’action correspond à un bref renversement du potentiel de repos

29
Q

Quelle est la loi du potentiel d’action

A

Loi du tout-ou-rien
Non-décrémentiel

30
Q

À quoi correspond le potentiel d’action

A

Unité de communication neuronale

31
Q

À quoi correspond le rising phase

A

-Ouverture de canaux sodiques voltages-dépendants : entrée massive de Na+
-Les canaux K+ s’ouvrent également mais plus lentement
-Atteinte du potentiel d’équilibre du Na+ : fermeture des canaux sodiques
-Ouverture complète de canaux potassiques (K+) voltage-dépendants

32
Q

Repolarisation

A

Le K+ sort du neurone entrainant la repolarisation membranaire

33
Q

Hyperpolarisation

A

Les canaux K+ se ferment lentement, permettant à plus de K+ de quitter le neurone

34
Q

Comment est restauré le potentiel de repos

A

Le potentiel de repos est restauré par la diffusion et la pompe Na+/K+

35
Q

Période réfractaire absolue

A

Incapacité de générer un PA

36
Q

Période réfractaire relative

A

Nécessité de dépolarisation supérieure pour atteindre le seuil de décharge
-Durant l’hyperpolarisation

37
Q

Durée du potentiel d’action

A

1ms

38
Q

Durée de la période réfractaire

A

1-2ms

39
Q

La propagation du PA

A

Le PA généré se propage que dans une direction : il ne peut pas revenir en arrière
-Axones myélinisés, PA saute de noeud en noeud
-Conduction axonale saltatoire

40
Q

De quoi dépend la vitesse

A

-Grosseur des axones
-Présence de myéline

41
Q

Comportement électrique des neurones

A

Le potentiel d’action a toujours la même amplitude (non décrémentiel)
-La fréquence des potentiels d’action traduit l’intensité de l’activité neuronale

42
Q

Transmission synaptique

A

-Dépolarisation du bouton terminal provoquant l’ouverture de canaux calciques voltage-dépendants, dont l’entrée de Ca2+
-Exocytose
-Liaison des neurotransmetteurs aux récepteurs post-synaptiques (l’info va à l’autre neurone)

43
Q

Quel est le récepteur de la transmission synaptique

A

Protéine associée à une catégorie de neurotransmetteurs

44
Q

Liaison neurotransmetteur-récepteur

A

-Ouverture d’un canal chimio-dépendant
-Réponse instantanée

45
Q

Potentiel post-synaptique excitateur

A

-Liaison de neurotransmetteur excitateur à un récepteur postsynaptique
-Ouverture de canaux sodiques chimio-dépendants : entrée de Na+
-Dépolarisation membranaire (-70mV vers le positif)
-Augmente la probabilité d’émission des PA

46
Q

Potentiel post-synaptique inhibiteur

A

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

47
Q

Intégration

A

Combinaison des potentiels
-Addition dans l’espace (sommation spatiale)
-Addition dans le temps (sommation temporelle)
Le PA est une réaction du tout ou rien déclenchée par des réponses graduées (PPSE)

48
Q

Propagation du PPSE/PPSI

A

Décrémentiel
-S’atténue de façon exponentielle avec l’éloignement de leur site de production

49
Q

Quel est le type de processus du PPSE/PPSI

A

Processus passif
Le neurone reçoit ses signaux en provenance d’autres neurones

50
Q

Quel est le type de processus du potentiel d’action

A

Mode de fonctionnement/communication du neurone

51
Q

Type de canaux ioniques du potentiel d’action

A

Canaux ioniques voltage-dépendant

52
Q

Type de canaux ioniques de PPSE/PPSI

A

Canaux ioniques ligand-dépendant
-Le message chimique se transforme en énergie électrique

53
Q

Mécanismes agonistes à un neurotransmetteur (augmente la transmission)

A

-Promotion de la synthèse du neurotransmetteur
-Inhibition d’enzymes de dégradation du neurotransmetteur
-Augmentation de la libération de neurotransmetteur
-Blocage des autorécepteurs
-Activation de récepteurs postsynaptiques
-Blocage de recapture présynaptique

54
Q

Mécanismes antagonistes à un neurotransmetteur (diminue la transmission)

A

-Inhibition de la synthèse du neurotransmetteur
-Promotion d’enzymes de dégradation du neurotransmetteur
-Blocage de l’exocytose
-Blocage de récepteurs postsynaptiques
-Activation des autorécepteurs
-Promotion de la recapture présynaptique

55
Q

Pourquoi dit-on que le neurone est polarisé

A

Il dispose d’une charge électrique

56
Q

Le potentiel de repos

A

Différence de potentiel électrique en l’absence de stimulation
-L’intérieur du neurone est plus négatif que l’extérieur
-Des forces homogénéisantes et les propriétés de la membrane neuronale déterminent la distribution des ions de part et d’autre de cette dernière

57
Q

Les 4 catégories d’ions

A

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

58
Q

Force électrostatique

A

Les ions de mêmes charges se repoussent
Les ions de charges différentes s’attirent

59
Q

Membrane semi-perméable

A

-Processus passif
-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

60
Q

Pompe sodium-potassium

A

Processus qui demande de l’énergie à la cellule
Rejette vers l’extérieur les ions Na+ qui réussissent à entrer
Renvoie vers l’intérieur les ions K+ qui réussissent à sortir

61
Q

Expériences de Hodgkin et Huxley (années 50)

A

Mécanisme actif impliqué dans le maintien du potentiel de repos
-Celui ci sort constamment les ions Na+ et entre les K+
3 Na+ out pour 2 K+ in