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
Qu'induisent les neurotransmetteurs lorsqu'ils se lient à des récepteurs sur la membrane post-synaptique?
Un potentiel post-synaptique excitateur ou inhibiteur.
26
Deux exemples de neurotransmetteurs excitateurs.
Glutamate et acétylcholine
27
Avec quels récepteurs communiquent les neurotransmetteurs excitateurs?
Des récepteurs ionotropique (porteur d'ions) ou métabotropique (signalisation des protéines G)
28
Nommez 3 exemples de neurotransmetteurs inhibiteurs.
Le GABA, la glycine et l'ACh.
29
Les neurotransmetteurs inhibiteurs augmentent la conductance de quels ions, et quel est l'effet?
K+ et Cl-, ce qui conduit à un potentiel postsynaptique inhibiteur en réduisant la dépolarisation d'un potentiel postsynaptique excitatoire.
30
Qu'est ce que la sommation temporelle?
Sommation des potentiels d'action qui se produit en réponse à plusieurs versions successives de neurotransmetteur.
31
Qu'est ce que la sommation spatiale?
Sommation des potentiel d'action qui se produit lorsque la cellule post-synaptique est stimulé en même temps par plusieurs terminaux.
32
où se produit la transmission des impulsions à partir d'un axone moteur à une fibre musculaire squelettique?
À la plaque motrice.
33
Par quoi est modulée l'activité des N-cholinoreceptors?
Par la concentration de l'ACh dans la fente synaptique.
34
Qu'arrive-t-il lorsqu'ACh se lie aux récepteurs ionotropiques N-cholinoreceptors?
Entrée d'ions Na+ et Ca2+ dans la cellule, et K+ quitte.
35
De quoi est composé l'unité de moteur du muscle squelettique?
Par un motoneurone et toutes les fibres musculaires innervées par elles.
36
De quoi sont composés les muscles tels que les biceps?
De faisceaux de fibres musculaires.
37
Comment se nomment les protéines motrices dans la contraction cellulaire?
Les filaments de myosine II
38
Qu'arrives-t-il lorsqu'un potentiel de plaque se propage?
Il active les canaux Nav dans le sarcolemme qui génèrent un potentiel d'action
39
Le réticulum sarcoplasmique contient de grandes réserves de calcium. Pourquoi?
Elles sont relâchées lorsque la cellule musculaire est stimulée.
40
Qu'est ce que le sarcolemme?
La membrane cellulaire de la cellule musculaire.
41
Lorsqu'une petite quantité de Ca2+ ouvre le récepteur de la ryanodine, qu'arrive-t-il?
Il y a libération des ions Ca2+ stockés dans le SR. Ce calcium interagit ensuite avec la machinerie contractile.
42
Par quoi est générée la force isométrique?
Par la déformation de la tête de myosine
43
Que se passe-til durant des contractions isométriques?
La tension musculaire augmente sans un changement dans la longueur du muscle.
44
Que se passe-t-il durant une contraction isotonique?
Le muscle se raccourcit durant une contraction.
45
Dans quels fonctions sont impliqués les muscles lisses?
Dans la fonction des vaisseaux sanguins et de beaucoup d'organes.
46
De quelle forme sont les cellules des muscles lisses?
En forme de treillis.
47
Comment est le potentiel de membrane d'un muscle lisse?
Il n'est pas constant. Il oscille en cadence à faible fréquence et amplitude, produisant des ondes lentes.
48
Quel type de muscle lisse est contracté du à des stimuli du système nerveux autonome?
Les Fibres multiunités.
49
S'il y a deux potentiels d'action l'un à la suite de l'autre dans la synapse, que ce passe t il?
Un effet additif
50
Quels sont les 9 mécanismes de la terminaison de la transmission synaptique?
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
``` 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) 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
Qu'est-ce que la nébuline?
protéine de même longueur que les 2 polymères filamenteux du filament d'actine et qui les positionne.
53
Qu'est-ce que la tropomyosine?
La molécule placée au bout de chaque filament d'actine dans les muscles
54
Qu'est-ce que la troponine? De quoi est-elle formée?
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.