Cours 3 Flashcards

1
Q

Quelle est la valeure du potentiel de repos d’un neurone ?

A

-70mV

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Q

C’est quoi le potentiel de membrane ?

A

La différence de charge électrique entre l’intérieur et l’extérieur d’un neurone

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Q

Quels sont les 4 catégories d’ions qui contribuent au potentiel de repos ?

A

Na+
K+
Cl-
Les protéines ionisées négativement

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4
Q

Quels sont les ions les plus concentrés à l’extérieur du neurone ?

A

Na+
Cl-

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Q

Quels sont les ions les plus concentrés à l’intérieur du neurone ?

A

K+
Les protéines chargées négativement (Elles sont synthétisées et restent à l’intérieur du neurone)

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6
Q

Comment est-ce que les ions passent à travers la membrane neuronale ?

A

Par des canaux ioniques

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7
Q

Quel ion passe facilement à travers la membrane neuronale ?

A

K+

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8
Q

Quel ion passe difficilement à travers la membrane neuronale ?

A

Na+

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9
Q

Quels sont les 2 forces responsables du mouvement des ions ?

A
  • Force de diffusion
  • Force électrique
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10
Q

C’est quoi une pompe membranaire ? Donne un exemple

A

Un pompe qui en utilisant de l’énergie peut transporter des ions contre le gradiant de concentration.
La pompe sodium-potassium

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11
Q

C’est quoi une dépolarisation ? Quel est sa conséquence ?

A

Quand le potentiel de la membrane devient plus positif.
Ça donne un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE)

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12
Q

C’est quoi une hyperpolarisation ? Quel est sa conséquence ?

A

Le potentiel de la membrane devient plus négatif
Ça donne un potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI)

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13
Q

Que se passe-t-il à -55mV

A

On atteint le seuil d’excitation et un potentiel d’Action est généré (PA)

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14
Q

Comment se nomme la zone d’initiation du potentiel d’action (PA)

A

Le cône axonique

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15
Q

C’est quoi la sommation spatiale ?

A

L’intégration dans l’espace des PPS(I/E)

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16
Q

C’est quoi la sommation temporelle ?

A

L’intégration dans le temps des PPS(I/E)

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17
Q

Que se passe-t-il dans la phase ascendante du PA ?

A
  • Les canaux sodium sensible au voltage s’ouvrent et les ions Na+ s’engouffrent à l’intérieur
  • Le potentiel de membrane passe de -70mV? à +50mV
  • Les canaux potassique voltages dépendant s’ouvrent et les ions K+ commencent à sortir
18
Q

Que se passe-t-il dans la phase descendante du PA (repolarisation)

A

Après 1 ms, les canaux Na+ se ferment, les ions K+ continuent de sortir

19
Q

Que se passe-t-il pendant l’hyperpolarisation

A

Les canaux K+ se ferment lentement ce qui créer l’hyperpolarisation. C’est une période refractaire

20
Q

Quels sont les propriétés de la propagation de l’influx nerveux (PA) ?

A
  • Non-décrémentielle
  • Unidirectionnelle
  • Saltatoire le long d’un axone myélinisé (d’un noeud de ranvier à l’autre)
21
Q

Dans quels axones est-ce que la conduction du PA est la plus rapide ?

A

Les axones myelinisé et les axones avec un plus gros diamètre

22
Q

C’est quoi la transmission synaptique ? Quelle est le type le plus courant dans le SN ?

A

C’est le transfert de l’information d’un neurone à un autre
La synapse chimique

23
Q

Que se passe-t-il dans une synapse chimique ?

A

Les neurotransmetteurs sont libérés par les vésicules pré-synaptique et diffusent dans la fente synaptique, se fixent sur les récepteur de la membrane post-synaptique et induisent des PPSE ou PPSI

24
Q

De quoi est rempli la fente synaptique ?

A

D’une matrice de protéine extracellulaire qui fait adhérer les membrane synaptiques

25
Q

Quels sont les 4 étapes de la synthèse des neuropeptides ?

A
  • Le peptide précurseur est synthétisé dans le corps cellulaire (Re)
  • Le précurseur est clivé (dans l’appareil de Golgi) et devient un neuropeptide actif
  • Les granules de sécrétion contenant le peptide émergent (dans l’appareil de Golgi)
  • Les granules de sécrétions sont transportés le long des microtubules de l’axone jusqu’aux terminaisons nerveuse où le neuropetide est stocké
26
Q

Où sont synthétiser les neurotransmetteurs classiques ? Que se passe-t-il ? (no cap j’suis perdu) ?

A

Dans la terminaison nerveuse (synthèse locale)
- À l’intérieur du cytosol les enzymes synthétisent les neurotransmetteurs à partir de molécules précurseurs
- Des transporteurs localisés dans la paroi des vésicules synaptiques incorporent le neurotransmetteur dans les vésicules où il est stocké

27
Q

Quels sont les 5 étapes de la libération synaptique des NT ?

A
  • Le PA arrive dans la terminaison axonique (dépolarisation)
  • Il provoque l’ouverture des canaux calciques voltage dépendant et l’entré des ions Ca2+
  • C’est le signal qui déclenche la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptiques. Les vésicules vident leurs contenu dans la fente = libération des NT
  • Les NT se lient à des récepteurs post-synaptique
  • Certains NT se lient aussi avec les autorécepteur présynaptique (inhibition de la synthèse des NT)
28
Q

C’est quoi l’exocytose ?

A

La fusiuon des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique: les vésicules vident les NT dans la fente

29
Q

C’est quoi l’endocytose

A

Après la libération des NT, la membrane de la vésicule est restituée dans le cytoplasme. La vésicule recyclée est à nouveau disponible pour incorporer des NT

30
Q

De quoi dépend l’association et la fusion de la membrane vésiculaire à la membrane présynaptique

A

De protéines SNARES, activées par l’entrée de Ca2+

31
Q

Quels sont les 2 grandes catégories de récepteur synaptique ?

A

Récepteur inotropes
- Le pore et fermé et attend qu’un NT se fixe pour l’ouvrir

Récepteur métabotropes
- Ce récepteur n’a pas de canal ionique, quand le NT s’y lie il llibère simplement un protéine G de l’autre côté qui va elle a son tour ouvrir un canal ionique

32
Q

Que se passe-t-il avec les NT restant ?

A

Ils sont:
- récupérée par des transporteur protéique, localisés sur les boutons présynaptique
- Dégradés dans l’espace synaptique par des enzymes

33
Q

Sur quels récepteurs se fixent les NT lors d’un PPSI ?

A

Récepteur inotropes GABA (ou Gly dans la moelle épinière)

34
Q

Quels sont les principaux NT ?

A

Acides aminés (qui se lient généralement aux récepteur ionotropes
- GABA
- Glutamate (Glu)
- Glycine (Gly)

Amines qui se lient généralement aux récepteur métabotropes
- Acétylcholine (ACh)
- Dopamine (DA)
- Adrénaline
- Histamine
- Noradrénaline (NA)
- Sérotonine (5-HT)

Peptides qui se lient aux récepteurs métabotropes

35
Q

Qu’est-ce qui différencie les peptides des autres NT ?

A

Ils sont plus gros, ont un rôle modulateur et sont synthétiser dans le corps cellulaire et transportés le long des microtubules

36
Q

Quel est la synthèse de l’adrénaline ?

A
  • Tyrosine
  • DOPA
  • DA
  • NA
    -Adrénaline
37
Q

Quel est la synthèse de la sérotonine ?

A
  • Tryptophane
  • 5-HTP
  • Sérotonine
38
Q

Quel est la synthèse du GABA ?

A
  • Glutamate
  • Glycine
  • GABA
39
Q

Quels sont les 3 sous types de récepteurs glutamatergiques ?

A
  • AMPA
  • NMDA
  • Kainate
40
Q

Quels sont les 2 catégories de drogues qui modifient la transmission synaptique ?

A

Agoniste (facilitent)
Antagoniste (inhibent)

41
Q

Quels sont les 2 sous-types de récepteur cholinergique ? Quels sont leurs agonistes/antagonistes

A

Nicotine nAChR (ionotrope)
- Agoniste: Nicotine
- Antagoniste: Curare, bloque les nAChR et provoque la paralysie

Muscarinique mAChR (métabotrope)
- Agoniste: muscarine
- Antagoniste: atropine