Cours 2 - Neurophysiologie Flashcards

1
Q

Quelle est la différence entre le signal à l’intérieur VS à l’extérieur de la neurone?

A

intérieur: Signal électrique; influx nerveux ; potentiel d’action
Extérieur: chimique; neurotransmetteurs

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Q

À quoi sert le potentiel d’action?

A

communiquer avec d’autres neurones

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3
Q

Dans quelle direction voyage le potentiel d’action?

A

Du corps cellulaire aux terminaisons axoniques

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4
Q

Ou se trouvent les neurotransmetteurs?

A

dans des vésicules dans les terminaisons axoniques

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Q

Les neurones au repos ont une charge électrique ____________, car ils sont majoritairement composés
d’anions.

A

négative

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6
Q

Les ions se retrouvent plus précisément dans le __________; liquide intracellulaire.

A

cytosol

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7
Q

Qui suis-je: ion positif

A

cation

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8
Q

Qui suis-je: ion négatif

A

Anion

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9
Q

Pouruqoi dit-on que le neurone est négatif?

A

En comparaison au milieu extracellulaire, le milieu intra-cellulaire
(cytosol) du neurone au repos
possède une charge électrique
d’environ -70 millivolts (mV).

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10
Q

Quelle est la charge du neurone au repos?

A
  • 70 millivolts
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11
Q

qu’est ce qu’un anion?

A

Ion négatif

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12
Q

Qu’est ce qu’un cation?

A

Ion positif

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13
Q

Vrai ou faux: Le neurone est perméable aux ions.

A

Faux; Les ions ne peuvent pas la traverser.

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14
Q

Cette différence dans la charge électrique entre les milieux cellulaires provient
du fait que la membrane de la cellule est formée d’une ____________ ________________

A

biocouche lipidique.

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15
Q

La biocouche lipidique étant imperméable aux ions, le transfert se fait via _____________________.

A

des canaux spécifiques

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16
Q

Pourquoi dit-on que les canaux ioniques sont spécifiques?

A

Il laissent passer seulement un type d’ion

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17
Q

Les canaux K+ sont toujours ___________

A

ouverts

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18
Q

De plus, certains canaux demeurent toujours ouverts tandis que d’autres
sont à ___________ __________

A

ouverture commandée

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19
Q

Quelles sont les 3 facons que les ions utilisent pour se déplacer?

A
  1. diffusion
  2. Pression électrostatique
  3. Pompe sodium-potassium
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20
Q

Comment fonctionne la diffusion?

A

Les molécules se déplacent, selon leur gradient de concentration, d’une région
fortement concentrée vers une région moins concentrée dans le but
d’atteindre un équilibre de concentration.

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21
Q

Qu’est ce que le gradient de concentration?

A

variation dans la concentration d’une substance. Mesure de positivité/négativité

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22
Q

La diffusion a pour but…

A

d’amener le gradient à une valeur nulle (donc aucune variation de concentration).

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23
Q

Qu’Est ce que la pression électrostatique?

A

Phénomène créé par des charges électriques différentes entre les côtés de la
membrane.
Les ions, cherchant à atteindre un équilibre, vont se diriger vers le côté de la
membrane avec une charge opposée à la leur. En d’autres mots, les ions
positifs se dirige vers le milieu négatif et vice-versa.

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24
Q

Que fera un ion positif selon la pression électrostatique

A

Il se déplacera vers un ion négatif

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25
Quel type de déplacement des ions nécessite un effort?
Pompe sodium-potassium
26
C'est grace à ___________ que le neurone est négatif.
La pompe sodium-potassium
27
Comment fonctionne la pompe sodium-potassium?
Pompe protéique située sur la membrane plasmique du neurone qui fait entrer 2 ions K+ dans le cytoplasme à chaque fois qu’elle éjecte 3 ions Na+. Elle permet de maintenir les différences ioniques entre les milieux intra et extra cellulaires.
28
Vrai ou faux: La pompe sodium potassium n'utilise pas d'énergie la nuit.
La pompe consomme énormément d’énergie, même durant le sommeil.
29
Qu'est-ce qui crée le potentiel d'action?
Plus précisément, ce qui crée le potentiel d’action est un changement brusque et important dans la polarisation du neurone (il n'est plus à -70 mv)
30
Où se crée le potentiel d'action?
Le cone d’émergence axonique : endroit où l’axone émerge du corps cellulaire.
31
Qui suis-je: C’est la base de la communication neuronale.
Potentiel d'action
32
Qu'est ce que la dépolarisation?
L’intérieur du neurone devient plus positif qu’au repos.
33
Qu'Est ce que l'hyperpolaritation
L’intérieur du neurone devient encore plus négatif qu’au repos.
34
-100 mv est un exemple de __________
Hyperpolarisation
35
-65 est un exemple de ___________
dépolarisation
36
Pour qu’un potentiel d’action émerge, la dépolarisation du neurone doit atteindre le seuil d’activation à ______ mv
-40 mv
37
Qu'est ce que la loi du tout ou rien?
Si le seuil d’activation est dépassé, le potentiel d’action ne sera pas ‘plus fort’ (il n’aura pas une plus grande amplitude). Il s’agit de la loi du tout-ou-rien.
38
Une dépolarisation se crée lors d’une entrée d’ions ___ dans la cellule par des canaux
Na+
39
Quelles sont les étapes de la création du potentiel d'action?
1. Entrée des Na+ dans le soma 2. Quand le seuil d’activation est atteint, des canaux Na+ voltage dépendant s’ouvrent, ce qui engendre un changement de polarité. ++++ 3. L’entrée en masse des ions Na+ crée le potentiel d’action (dépolarisation). 4. Ces canaux sont ouverts moins d’une milliseconde et se referment. 5. La polarité positive à l’intérieur du neurone engendre la sortie d’ions K+. ------- (hyperpolarisation) 6. Retour au potentiel de repos
40
Qu'est ce que la sommation?
Le neurone recoir des signaux PPSI et PPSE qui s'additionnent; c'est ce qui dicte s'il y aura un potentiel d'action ou non, car on tente d'atteintdre le -40 mv.
41
Le gradiant entre Na+ et K+ est maintenu par ___________
la pompe
42
Plus un axone possède un large diamètre, plus le potentiel d’action circule ________.
vite
43
Pourquoi la gaine de myéline augmente la vitesse de propagation du potentiel d'action?
Le potentiel d’action saute d’un nœud de Ranvier à l’autre en dépolarisant le segment d’axone qui lui est adjacent.
44
Qu'Est ce qu'un neurotransmetteur?
Composé chimique libéré par un neurone.
45
quand parle-t-on de synapte électrique?
Région entre deux neurones où les membranes pré et postsynaptiques sont proches au point de laisser passer le potentiel d’action sans besoin de neurotransmetteurs. = Comportements de fuite / Système oculomoteur.
46
Vrai ou faux: Les synapses électriques sont plus rapides
Vrai car pas de processus de transfert de neurotransmetteurs
47
Qui suis-je: Type de synapse la plus commune
Synapse chimique
48
Les neurotransmetteurs peuvent créer un potentiel postsynaptique __________ ou _____________
excitateur ou inhibiteur
49
comment se déroule le potentiel postsynaptique exitateur?
Engendre une dépolarisation locale du neurone postsynaptique, suite à l’ouverture de canaux Na+. * Plusieurs synapses excitatrices sont généralement nécessaires pour déclencher un potentiel d’action dans le neurone postsynaptique.
50
Comment se déroule potentiel postsynaptique inhibiteur
Engendre une hyperpolarisation locale du neurone postsynaptique, suite à l’ouverture de canaux laissant entrer des ions chlorures (Cl-). * Éloigne le neurone du seuil d’activation et diminue alors la probabilité d’émergence d’un potentiel d’action.
51
À quoi sert le PPSI?
L’inhibition joue aussi un rôle important pour que notre SN ne soit pas toujours en état de surexcitation.
52
La sommation peut être __________ ou ___________
spatiale et temporelle
53
Qu'est ce que la sommation spatiale
: Addition des PPSE et PPSI, qui atteignent le cône d’émergence, issus des différentes dendrites. * Des PPSE et PPSI produits près du cône d’émergence auront plus de ‘poids’ dans l’addition que ceux provenant de dendrites éloignées.
54
Qu'est ce que la sommation temporelle?
Addition des PPSE et PPSI, qui atteignent le cône d’émergence, pendant un laps de temps. * Des PPSE et PPSI produits proche dans le temps auront plus de ‘poids’ dans l’addition.
55
Vrai ou faux: les neurotransmetteurs restent dans la fente synaptique
Faux; Dégradation : Décomposition du NT par une enzyme. * L'enzyme va décomposer le NT et le recycler, par la terminaison axonique, pour générer de nouvelles molécules. 2. Recapture : Capture des NTs par des transporteurs présynaptiques pour réutilisation. * Des protéines (transporteurs), présentes dans la terminaison présynaptique, capturent les NTs et les introduisent dans la terminaison axonique pour être réemballés dans une vésicule.
56
Pouruqoi faut-il que les neurotransmetteur soient soit dégradés ou recapturés?
Pour s’assurer que le message neuronal soit transmis fidèlement dans la fente synaptique l’action du NT doit y être brève et rapide.
57
Qu'arrive-t-il lorsque que le potentiel d'action arrive au bout des terminaisons axoniques?
Une fois le potentiel d’action arrivé dans la terminaison axonique, des canaux calciques s’ouvrent et laissent entrer des ions Ca2+ dans la terminaison axonique.
58
L'entrée de cations Ca2+ dans les terminaisons axoniques provoque...
fusion des vésicules contenant les NTs avec la membrane cellulaire. Les vésicules laissent alors les NTs se disperser dans la fente synaptique.
59
Qu'est ce que la pinocytose?
De nouvelles vésicules sont ensuite produites pour remplacer celles ayant fusionnée avec la membrane
60
Qu'arrive-t-il au niveau de la membrane post-synaptique?
es NTs vont se déposer sur des récepteurs qui leur sont spécifiques
61
Qu'est ce qu'un ligand?
La molécule qui se lie au récepteur (neurotransmetteur)
62
Comment le récepteur peut-il être spécifique?
Grâce à une complémentarité de la structure moléculaire
63
Il existe 2 types de ligands, quels sont ils?
Ligands endogènes = NTs Ligands exogènes = Drogues, toxines et médicaments.
64
Quels sont les différents types de récepteurs?
Récepteurs ionotropiques (canaux ligand-dépendants) : * Il s’agit de récepteurs comprenant un canal ionique dans leur architecture. * Lorsqu’un ligand se fixe à ce type de récepteurs, le canal ionique s’ouvre et laisse entrer les ions dans le neurone. Récepteurs métabotropiques : * Dépourvues d’un canal ionique. * La liaison d’un NT sur le récepteur va entrainer la libération d’une protéine G qui elle va aller se fixer sur un canal pour l’ouvrir.
65
Qu'est ce que l'électroencéphalographie?
L’électroencéphalographie (EEG) est une technique permettent d’enregistrer le signal électrique du cerveau en temps réel. Des électrodes sont placées sur le scalpe de la personne. Ces électrodes captent et enregistrent l’activité électrique du cerveau.
66
Quelles sont les utilités de l'EEG?
Épilepsie. * Pronostiques suite à un traumatisme cérébral. * Mort cérébrale. * Recherche sur le sommeil. * Recherche sur les processus cognitifs.
67
Qu'est ce que les potentiels évoqués?
Réaction typique du cerveau face à un stimulus; permet d'éliminer le bruit de fond
68
Qu'Est ce que l'épilepsie? Quels sont les effets?
Condition neurologique où des décharges électriques anormales dans le cerveau provoquent des crises (crises d’épilepsie) récurrentes, qui peuvent varier de simples absences à des convulsions. L’épilepsie engendre des conséquences physiques, psychologiques, cognitives et sociales.
69
Vrai ou faux: Les crises d'épilepsie ressemble toujours à des convulsions.
Faux; grand mal vs absences
70
Qui suis-je:Mouvements soudains et involontaires, raideurs et/ou secousses musculaires. Lors de crises plus intenses, la personne peut être confuse et perdre conscience.
Convulsions
71
Que voit-on sur l'EEG lors d'une crise d'epilepsie?
Une crise d’épilepsie est caractérisée par une synchronisation étendue de l’activité électrique dans le cerveau.
72
2 types de crises d'épilepsie vue dans l'EEG
Crise généralisée : Déchargent à haute fréquence des neurones dans l’ensemble du cortex. Foyer central Crise partielle : Implique des zones circonscrites de l’encéphale. Foyer localisé