Cours 2 Nerf, muscle et physiologie de l'exercice Flashcards

1
Q

Quelle est l’unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux?

A

Le neurone

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2
Q

Qu’est ce qui reçoit des signaux afférents provenant d’autre neurones et les additionne ensemble pour fournir des informations au soma?

A

Les dendrites

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3
Q

En quoi se terminent les axones?

A

En boutons synaptiques

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4
Q

Qu’arrives-t-il si la somme des potentiels qui arrive à l’axone hillock est au dessus du seuil?

A

Un potentiel d’action est généré, et est propagé le long de l’axone où il atteint la prochaine synapse au niveau des boutons terminaux.

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5
Q

Le transport axonal rapide a-t-il besoin d’ATP?

A

oui.

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6
Q

Que fait le transport axonal rapide?

A

Il fournit des vésicules contenant des protéines, des lipides, des sucres et des émetteurs en partant de l’appareil de Golgi, du soma jusqu’aux boutons terminaux.

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7
Q

Qu’est ce que l’axolemme?

A

C’est la membrane plasmique dans l’axone

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8
Q

Par quoi est couverte l’axolemme dans le SNC? et dans le SNP?

A

Par les oligodendrocytes dans le SNC, et par les cellules de Schwann dans le SNP.

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9
Q

Par quoi est interrompue la gaine de myéline tous les 1,5mm?

A

Par les nœuds de Ranvier

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10
Q

La vitesse de conduction est-elle plus rapide dans un neurone myélinisé ou amyélinisé?

A

Dans un axone myélinisé.

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11
Q

Quel type de cellule forme la gaine de myéline?

A

Les cellules de Schwann dans le SNP

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12
Q

Par quoi est médiée la transmission synaptique?

A

Par des produits chimiques, et non par des signaux électriques.

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13
Q

Qu’est ce que la transmission synaptique?

A

C’est le passage d’un signal d’un neurone aux effecteurs ou autres neurones.

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14
Q

Qu’est ce qu’un potentiel d’action?

A

C’est le changement de voltage de la membrane au cours du temps. C’est un évènement tout ou rien (ne veut pas dire que c’est toujours la même réponse à chaque signal.

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15
Q

Qu’est ce que le potentiel de membrane?

A

Au repos, c’est la différence de charge à travers la membrane.

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16
Q

Quelle concentration est plus élevée à l’intérieur et à l’extérieur de la membrane?

A

Extérieur : Na+ élevée et K+ faible.

Intérieur : Na+ est faible et K+ est élevée.

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17
Q

Qu’arrive-t-il si le voltage de la membrane devient assez positif pour atteindre le seuil?

A

Un grand nombre de canaux Na+ s’ouvrent. Quelques millions d’ions Na+ entrent dans la cellule, et le potentiel de la membrane augmente rapidement.

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18
Q

Qu’arrives-t-il lors du processus de repolarisation, lorsque le potentiel de membrane est positif?

A

Les canaux Na+ s’inactivent, mais des canaux K+ dépendant du voltage K+ ouvert permettent aux ions K+ de quitter la cellule. Le potentiel de membrane deviens à nouveau plus négatif.

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19
Q

Qu’est ce que l’overshoot, et comment est-il provoqué?

A

L’overshoot est un potentiel de membrane plus négatif qu’au repos, causé par une fermeture lente des canaux K+ et une perte excessive de K+ dans les neurones.

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20
Q

À partir de l’overshoot, qu’est ce qui cause un retour au potentiel membranaire de repos?

A

Les canaux HCN qui s’activent par hyperpolarisation et la diffusion des ions K+.

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21
Q

Au cours d’un potentiel d’action, la cellule ne peut pas répondre à un second stimulus. Comment s’appelle ce temps?

A

La période réfractaire.

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22
Q

Pourquoi les potentiels d’actions courent vers l’avant (le long de l’axone) ?

A

Car chaque segment devient réfractaire une fois qu’un AP passe.

23
Q

Que font les connexines, qui créent les synapses électriques dans les gap junctions?

A

Elles couplent électriquement des cellules voisines en leur fournissant un pore pour que des ions se déplacent d’une cellule à l’autre.

24
Q

Que permet l’augmentation de calcium lors de l’arrivée d’un potentiel d’action dans une synapse chimique?

A

L’amarrage des vésicules synaptiques à la terminaison présynaptique, et la libération du transmetteur.

25
Q

Qu’induisent les neurotransmetteurs lorsqu’ils se lient à des récepteurs sur la membrane post-synaptique?

A

Un potentiel post-synaptique excitateur ou inhibiteur.

26
Q

Deux exemples de neurotransmetteurs excitateurs.

A

Glutamate et acétylcholine

27
Q

Avec quels récepteurs communiquent les neurotransmetteurs excitateurs?

A

Des récepteurs ionotropique (porteur d’ions) ou métabotropique (signalisation des protéines G)

28
Q

Nommez 3 exemples de neurotransmetteurs inhibiteurs.

A

Le GABA, la glycine et l’ACh.

29
Q

Les neurotransmetteurs inhibiteurs augmentent la conductance de quels ions, et quel est l’effet?

A

K+ et Cl-, ce qui conduit à un potentiel postsynaptique inhibiteur en réduisant la dépolarisation d’un potentiel postsynaptique excitatoire.

30
Q

Qu’est ce que la sommation temporelle?

A

Sommation des potentiels d’action qui se produit en réponse à plusieurs versions successives de neurotransmetteur.

31
Q

Qu’est ce que la sommation spatiale?

A

Sommation des potentiel d’action qui se produit lorsque la cellule post-synaptique est stimulé en même temps par plusieurs terminaux.

32
Q

où se produit la transmission des impulsions à partir d’un axone moteur à une fibre musculaire squelettique?

A

À la plaque motrice.

33
Q

Par quoi est modulée l’activité des N-cholinoreceptors?

A

Par la concentration de l’ACh dans la fente synaptique.

34
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’ACh se lie aux récepteurs ionotropiques N-cholinoreceptors?

A

Entrée d’ions Na+ et Ca2+ dans la cellule, et K+ quitte.

35
Q

De quoi est composé l’unité de moteur du muscle squelettique?

A

Par un motoneurone et toutes les fibres musculaires innervées par elles.

36
Q

De quoi sont composés les muscles tels que les biceps?

A

De faisceaux de fibres musculaires.

37
Q

Comment se nomment les protéines motrices dans la contraction cellulaire?

A

Les filaments de myosine II

38
Q

Qu’arrives-t-il lorsqu’un potentiel de plaque se propage?

A

Il active les canaux Nav dans le sarcolemme qui génèrent un potentiel d’action

39
Q

Le réticulum sarcoplasmique contient de grandes réserves de calcium. Pourquoi?

A

Elles sont relâchées lorsque la cellule musculaire est stimulée.

40
Q

Qu’est ce que le sarcolemme?

A

La membrane cellulaire de la cellule musculaire.

41
Q

Lorsqu’une petite quantité de Ca2+ ouvre le récepteur de la ryanodine, qu’arrive-t-il?

A

Il y a libération des ions Ca2+ stockés dans le SR. Ce calcium interagit ensuite avec la machinerie contractile.

42
Q

Par quoi est générée la force isométrique?

A

Par la déformation de la tête de myosine

43
Q

Que se passe-til durant des contractions isométriques?

A

La tension musculaire augmente sans un changement dans la longueur du muscle.

44
Q

Que se passe-t-il durant une contraction isotonique?

A

Le muscle se raccourcit durant une contraction.

45
Q

Dans quels fonctions sont impliqués les muscles lisses?

A

Dans la fonction des vaisseaux sanguins et de beaucoup d’organes.

46
Q

De quelle forme sont les cellules des muscles lisses?

A

En forme de treillis.

47
Q

Comment est le potentiel de membrane d’un muscle lisse?

A

Il n’est pas constant. Il oscille en cadence à faible fréquence et amplitude, produisant des ondes lentes.

48
Q

Quel type de muscle lisse est contracté du à des stimuli du système nerveux autonome?

A

Les Fibres multiunités.

49
Q

S’il y a deux potentiels d’action l’un à la suite de l’autre dans la synapse, que ce passe t il?

A

Un effet additif

50
Q

Quels sont les 9 mécanismes de la terminaison de la transmission synaptique?

A
  1. inactivation des canaux ionique
  2. désensibilisation du récepteur
  3. dégradation des neurotransmetteurs
  4. diffusion du neuotransmetteur
  5. réabsorption du neurotransmetteur
  6. absorption par les cellules extra-neuronales (cellules gliales)
  7. internalisation des récepteurs
  8. laison du neurotransmetteur par l’antorécepteur (rétrocontrôle négatif)
  9. Inhibition de l’exocytose de la vésicule synaptique
51
Q
Muscle lisse, strié ou cardiaque?
A) beaucoup de mitochondries
B) Réticulum sarcoplasmique le plus développé
C) Réponse graduée à un stimulus
D) Fibres fusiformes
E) Commutateur de calcium: troponine
F) Commutateur de calcium: calmoduline
A

A) beaucoup de mitochondries: cardiaque
B) Réticulum sarcoplasmique le plus développé: squelettique
C) Réponse graduée à un stimulus: squelettique
D) Fibres fusiformes: lisse
E) Commutateur de calcium: troponine: squelettique et cardiaque
F) Commutateur de calcium: calmoduline: lisse

52
Q

Qu’est-ce que la nébuline?

A

protéine de même longueur que les 2 polymères filamenteux du filament d’actine et qui les positionne.

53
Q

Qu’est-ce que la tropomyosine?

A

La molécule placée au bout de chaque filament d’actine dans les muscles

54
Q

Qu’est-ce que la troponine? De quoi est-elle formée?

A

Une protéines qui est fixé à chaque 40nm sur le filament d’actine dans le muscle. Elle est composée de 3 sous-unités:

  • TN-C qui a 2 sites de liaison pour Ca2+
  • TN-I qui empêche le glissement au repos
  • TN-T qui interagit avec TN-I, TN-C et l’actine.