Cours 3 - Neurones Flashcards

1
Q

Vrai ou Faux,

Corps cellulaire = Soma = Précaryon

A

Vrai

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Q

Qu’est ce qu’une neurite?

A

Prolongement du corps cellulaire du neurone.

  • Axone
  • Dendrite
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3
Q

Quelle neurite constitue la voie efférente et quelle neurite constitue la voie afférente?

A

Voie efférente = Axone

Voie afférente = Dendrite

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4
Q

Vrai ou Faux,

Le soma a de tous les neurones ont le même diamètre.

A

Faux

Varie entre 5um et 135um.

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5
Q

Vrai ou Faux,

La fonction du neurone est souvent fonction de sa grosseur.

A

Vrai.
5um = interneurone
135um = motoneurone

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6
Q

Quelle est la composition du coma?

A

Cytosol + Organites

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7
Q

Vrai ou Faux,

Le soma produit de l’énergie, mais pas de protéine.

A

Faux,

Produit É et protéines.

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8
Q

Vrai ou Faux,

Il y peu y avoir plusieurs axones sur un même neurone.

A

Faux,

Toujours une seule axone.

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9
Q

Quelle échelle de longueur peut avoir une axone?

A

Moins d’1mm à plusieurs mètres.

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10
Q

À quel endroit prend place le départ de l’influx nerveux?

A

A/n de la zone gâchette de l’axone.

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11
Q

Quels sont les deux éléments qui permettent une l’infrastructure optimale pour augmenter la vitesse de propagation de l’IN?

A
  1. Présence de gaine de myéline.

2. Gros diamètre axonal.

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12
Q
Vrai ou Faux,
La vitesse de propagation de l'IN diminue 
avec l'âge 
&
maladies dégénératives.
A

Vrai

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13
Q

Quels sont les 2 types de transports axoplasmiques?

A
  • Antérograde : Soma –> Terminaison axonique.

- Rétrograde : Terminaison –> Soma.

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14
Q

À quoi pourrait servir le transport axoplasmique antérograde?

A

Amener NT via vésicule.

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15
Q

À quoi pourrait servir le transport axoplasmique rétrograde?

A

Ramener les déchets produits a/n de la terminaison présynaptique.

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16
Q

Quelle structure du neurone reçoit l’IN?

A

Dendrite.

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17
Q

Vrai ou Faux,

Il peut avoir présence ou non d’épine sur les dendrites.

A

Vrai.

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18
Q

Comment appelle-t-on un ensemble de dendrites?

A

Arbre dendritique

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19
Q

Quelles sont les différents façons de classer les neurones?

A
  • D’après le nombre de neurites (multi, bin uni);
  • Basée sur les dendrites (étoile, pyramidale, chandelier, corbeille);
  • A/n du cortex;
  • Basée sur les connexions;
  • Selon les NT.
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20
Q

Décrire neurone multipolaire.

A

Pleins de dendrites autour du soma
+
1 axone

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21
Q

Décrire neurone bi-polaire.

A

1 dendrite
+
1 axone

Le soma est entre les deux.

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22
Q

Décrire neurone unipolaire.

A

Le soma est situé a/n de l’axone mais appart.

La dendrite et l’axone se suivent, pas séparer par le soma.

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23
Q

Des collisions d’infos sont possible pour les neurones multipolaires.

A

Faux,
Chaque dendrite arrive seule au soma.
Les collisions d’infos surviennent pour les neurones bipolaires.
En effe, c’est une seule dendrite qui gère l’arrivée de toutes les infos.

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24
Q

Où retrouve-t-on principalement les neurones unipolaires?

A

À côté de la moelle épinière.

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25
Q

Qu’est ce qui défini un potentiel membranaire stable?

A

Les cellules sont non excitables.

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26
Q

Qu’est ce qui défini un potentiel membranaire instable?

A

Les cellules sont excitables.

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27
Q

Au repos, quel est le potentiel membranaire?

A

Environ -65 mV

*Intérieur plus négatif.

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28
Q

Vrai ou Faux,
Au repos,
le nombre d’ions de chaque côté de la membrane est égal?

A

Faux,

Inégale.

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29
Q

Qu’est-ce qui créer le potentiel membranaire au repos?

A

La distribution inégale des charges fait par 2 types de forces:
1. Gradient de concentration (ions)

  1. Gradient électrique (charges)
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30
Q

Vrai ou Faux,

Au repos, il n’y a aucun d’échange d’ions à travers la membrane.

A

Faux,
Il n’y a pas de transport net, mais il y a quand même des échanges dans le but de maintenir la distribution des charges (gradient électrochimique).

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31
Q

Le gradient électrochimique, pour préserver les potentiel de repos, fonctionne par 3 mécanismes. Lesquels?

A
  1. Présence de gros anions dans le neurone;
  2. Diffusion passive d’ions à travers des fentes.
  3. Pompes Na et K :
    Entre 2K+ et Sort 3Na+.
    (Utilisation d’ATP)
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32
Q

Qu’est-ce qui provoque un changement a/n du potentiel de repos?

A

Ouverture de canaux ioniques.
- Dépolarisation
ou
- Hyperpolarisation

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33
Q

Quand et où survient un potentiel local?

A

Suite à une dépolarisation, a/n du soma ou des dendrites.

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34
Q

Où est reçu le potentiel local?

A

Récepteur sensoriel
(Neurone sensoriel)

Membrane post-synaptique
(Moto et Inter neurones)

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35
Q

Quelle est la différence entre un potentiel local et un potentiel d’action?

A

PL : Se déplace que sur une petite distance de l’axone.

PA : Se déplace sur une longue distance de l’axone. La dépolarisation est constamment régénérée.

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36
Q

Quelles structures physiques sont absentes a/n du soma et des dendrites qui permet uniquement la formation d’un potentiel local sans formation d’un PA?

A

Absence de:

Canaux sodium et potassium voltage-dépendants.

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37
Q

Dans quelle circonstance est-ce qu’on atteint un PA?

A

Lorsque le seuil d’excitation est atteint suite à une dépolarisation.
Loi du tout ou rien.

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38
Q

Comment peut-on atteindre seuil excitateur?

A

Par sommation:

  • Temporelle
  • Spatiale
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39
Q

Vrai ou Faux,

Un potentiel local peut être excitateur ou inhibiteur,

A

Vrai.

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40
Q

Vrai ou Faux,

Plus le seuil d’excitation est dépassé, plus l’IN voyage loin et rapidement.

A

Faux,
Loi du tout au rien.
Il suffit de l’atteindre.

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41
Q

Quel est le seuil d’excitation qui permet un PA a/n de l’axone?

A

Dépolarisation de +15mV

Seuil : -55mV

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42
Q

Expliquer les étapes suite à un PA.

A
  1. Dépolarisation de +15mV;
  2. Ouverture des canaux Na+ (entrée de Na dans la cellule);
  3. Inversion des charges entre l’intérieur et l’extérieur de la membrane (Int. devient plus positif)
  4. Ouverture des canaux K+ (sortie massive de K+ de la cellule);
  5. Hyperpolarisation (-90mv).
    Inversion des charges entre l’intérieur et l’extérieur (Int. plus négatif)
  6. Utilisation d’ATP pour activer pompes K+ et Na+.
    (On veut ramener les K à l’intérieur et les Na à l’extérieur).
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43
Q

La période réfractaire est associée à quelle phase?

A

Hyperpolarisation.

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44
Q

Qu’est ce qui provoque la période réfractaire?

A

L’état (ouvert ou fermé) des canaux ioniques.

Certain canaux ioniques demeurent inactifs pendant un certain laps de temps suite après leur ouverture.

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45
Q

Lors de l’ouverture des canaux sodium (suite à la dépolarisation), les ions Na+ entrent ou sortent de la cellule? Expliquez.

A

Entrent massivement.

  1. Gradient électrique :
    Les ions Na+ sont positif et l’intérieur de la cellule est plus négatif.
  2. Gradient de concentration :
    Les ions Na+ sont présents en plus grande quantité à l’extérieur qu’à l’intérieur.
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46
Q

Lors de l’ouverture des canaux potassium, les ions K+ entrent ou sortent de la cellule? Expliquez.

A

Sortent massivement.

  1. Gradient électrique :
    Les ions K+ sont positifs. À ce stade, en raison de l’entrée préalable Na+, l’intérieur de la cellule est plus positif que l’extérieur.
  2. Gradient de concentration :
    Les ions K+ sont présents en plus grande quantité à l’intérieur qu’à l’extérieur.
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47
Q

Au repos, que retrouve-t-on de part et d’autre de la membrane?

A

Intérieur :

  • Grosses molécules négatives
  • K+

Extérieur :

  • Na+
  • Cl-
48
Q

En quelle proportion retrouve-t-on les cellules gliales par rapport aux cellules nerveuses

A

90% des cellules nerveuses.

49
Q

Vrai ou Faux,

les neurones ont la capacité de se répliquer, alors que les cellules gliales non.

A

Faux,
C’est le contraire.
Les cellules gliales peuvent se répliquer.

50
Q

Vrai ou Faux,

Les cellules gliales forment l’environnement des neurones.

A

Vrai.

51
Q

Quels sont les 4 rôles des cellules gliales?

A
  1. Maintenir homéostasie;
  2. Production de myéline;
  3. Soutenir et protéger les tissus nerveux;
  4. Transmission d’informations (selon certaines études).
52
Q

Quels sont les 4 types de cellules gliales.

A
  1. Astrocytes
  2. Oligodendrocytes (dont cellules de Schwann)
  3. Cellules épendymaires
  4. Microglies
53
Q

Les astrocytes réagissent à 2 types de stimuli. Lesquels?

A
  1. Neurone adjacent

2. Changement mécanique (structure ou pression)

54
Q

Quels sont les fonctions des astrocytes?

A
  • Communication
  • Nutrition
  • Apport énergétique
  • Dvlpment initial du SNC
  • Forment barrière hémato-encéphalique
55
Q

Vrai ou Faux,

Il y a une communication bidirectionnelle entre le neurone et l’astrocyte?

A

Vrai.

Le neurone peut stimuler la libération de glutamate contenu dans l’astrocyte.

56
Q

Quelle est la conséquence de la libération du glutamate par l’astrocyte?

A

Bloquer les récepteurs du neurone.

57
Q

Qu’entend-on par fonction nutritive des astrocytes pour les neurones?

A

Les astrocytes connecte les capillaires aux neurones.

58
Q

En quoi les astrocytes aident à la demande énergétique du neurone?

A

Lorsque l’activité neurone augmente, la consommation d’énergie est plus élevée. Les astrocytes peuvent augmenter l’afflux sanguin vers le neurone.

59
Q

Vrai ou Faux,

Il peut y avoir présence de PA et de synapse a/n des astrocytes.

A

FAUX

60
Q

Vrai ou Faux,

Les cellules de Schwann et les oligodendrocytes ont la même fonction. C’est seulement leur lieu d’action qui change.

A

Vrai.

61
Q

Quel est le rôle des oligodendrocytes et des cellules de Schwann?

A

Former la myéline.

62
Q

Quel est le lieu d’action des oligodendrocytes et des cellules de Schwann?

A

Oligoshit = SNC

Schwan = SNP

63
Q

Quel type de cellule gliale agit comme phagocyte?

A

Microglie
(Mais les cellules de Schwann aussi, lors de la dégénérescence wallérienne, elles font la phagocytose des débris segmentaires de la portion distale de l’axone.

64
Q

Qu’est ce qui attire les micoglies?

A

Lorsqu’un neurone leur, il libère une protéine. Cette protéine attire les microglies.

65
Q

Vrai ou Faux,

La sclérose en plaque est une maladie auto-immune neurologique qui touche le SNP.

A

Faux,

Elle touche le SNC.

66
Q

Qu’est-ce que la sclérose en plaque?
Substance impliquée?
Structure touchée?

A

Le système immunitaire produit des AC qui attaquent les oligodendrocytes du SNC.

Cela provoquent des endroits non myélinisés (plaques) a/n de la matière blanche.

67
Q

Quels symptômes surviennent lorsqu’une personne est atteinte de sclérose en plaque?

A
  • Tr moteurs et visuels
  • Mémoire touchée
  • Humeur affectée
68
Q

Vrai ou Faux,
Les causes de cette maladie sont bien connues.
Elles sont d’ordre génétique.

A

Faux,
Elles sont encore méconnues.
Peut-être environnementales.
Peut-être génétiques.

69
Q

Vrai ou Faux,

La synapse réfère à une zone de communication.

A

Vrai

70
Q

Quelles sont les 3 structures d’une synapses.

A
  1. Élément pré-synaptique (émetteur)
  2. Élément post-synaptique (récepteur)
  3. Fente synaptique
71
Q

La communication se fait entre un neurone (élément pré synaptique) et élément post-synaptique.
Quelles sont les différentes formes que peut prendre cet élément post-synaptique?

A

L’élément post-synaptique peut être une cellule de :

  • Autre neurone
  • Glande
  • Organe
  • Muscle
  • Vaisseau sanguin
72
Q

Vrai ou Faux,

La synapse est toujours entre 2 neurones.

A

Faux.

73
Q

Que retrouve-t-on a/n pré et post synaptiques?

A

Pré : NT

Post : Récepteurs

74
Q

La classification des synapses se fait selon le lieu ou selon la substance.
Élaborer c’est 2 classifications.

A

Selon le lieu:
1. Axo-somatique
(entre axone et soma)

  1. Axo-dendritique
    (entre axone et dendrite)
  2. Axo-axonal
    (entre axone et axone)

Selon la substance:

  1. Excitatrice / Inhibitrice
  2. NT ou NM.
75
Q

Vrai ou Faux,

Il y présence de canaux Ca+ voltage-dépendants a/n de la terminaison pré-synaptique.

A

Vrai.

76
Q

Qu’est-ce qui provoque l’ouverture des canaux calcium VD sur le bouton terminal de la terminaison pré-synaptique?

A

La dépolarisation provoquée par l’arrivée du PA à ce niveau.

77
Q

Pourquoi est-ce important d’avoir une forte présence de Ca+ dans la terminaison pré-synaptique?

A

La présence de Ca+ provoque le mouvement des vésicules jusqu’à l’extrémité de la terminaison pré-synaptique.
(déplacement antérograde)

78
Q

Quelles sont les 2 sources de Ca+ a/n de la terminaison pré-synaptique?

A
  • Extracellulaire, ouverture de canaux Ca+ VD.

- Intracellulaire, libération de Ca+ déjà présent dans la membrane neuronale.

79
Q

Quelles sont les 2 événements possibles suite à la fixation d’un NT sur un récepteur de la membrane post-synaptique?

A
  1. Ouverture de canaux ioniques.

2. Activation d’un messager intra-cellulaire.

80
Q

Vrai ou Faux,
L’ouverture des canaux ioniques de la membrane post-synaptique suite à la fixation du NT sur le récepteur modifie le potentiel membranaire toujours de manière excitatrice (dépolarisation).

A

Faux.

Dépendant des NT, le potentiel membranaire induit peut être soit excitateur, soit inhibiteur.

81
Q

À quoi réfère PPSE et PPSI?

A

PPSE = Potentiel post-synaptqiue excitateur

PPSI = Potentiel post-membranaire inhibiteur

82
Q

Si le NT libéré dans la fente synaptique est du GLUTAMATE :

  1. Qu”est-ce qui entre dans le neurone post-synaptque?
  2. Cette entrée provoque dépolarisation ou hyperpolarisation?
  3. PPSE ou PPSI?
A

La liaison du glutamate sur ses récepteurs provoque l’ouverture des canaux Na+ et Ca+.

  1. Entrée de Na+ et de Ca+.

L’intérieur devient plus positif.

  1. Dépolarisation.
  2. PPSE
83
Q

Si le NT libéré dans la fente synaptique est du GABA :

  1. Qu”est-ce qui entre/sort dans le neurone post-synaptque?
  2. Cette entrée provoque dépolarisation ou hyperpolarisation?
  3. PPSE ou PPSI?
A

La liaison du GABA sur ses récepteurs spécifiques provoque l’ouverture des canaux Cl- et/ou des canaux K+.

  1. Entrée de Cl- et/ou sorite de K+.

L’intérieur devient plus négatif.

  1. Hyperpolarisation
  2. PPSI
84
Q

Quel NT provoque l’ouverture des canaux Na et Ca?

A

Glutamate

85
Q

Quel NT provoque l’ouverture des canaux Cl- ou K+?

A

GABA

86
Q

Quelle est la différence entre un NT et un NM?

A

Une même substance peut être à la fois un NT et un NM.

Ce qui l’a caractérise c’est son action et de son mode d’action.

87
Q

Où est libéré un NT et un NM?

A

NT : Fente synaptique

NM : Liquide extra-cellulaire

88
Q

Quelle est l’action principale du NT et du NM?

A

NT : Achemine l’information

NM : Module activité du neurone

89
Q

Vrai ou Faux,

L’action des NT est toujours rapide et celle des NM est toujours lente.

A

Faux,
L’action des NT peut être rapide (ms) ou lente (100ms à min) dépendant de s’il s’agit d’une action directe ou d’une action indirecte.

  • L’action d’un NM est toujours lente (min à jours).
90
Q

Que désignent les termes ionotropique et métabotropique?

A

Ionotropique = Action directe du NT :
- Active canaux ioniques du neurone post-synap.

Métabotropique = Action indirecte du NT :
- Active une protéine (messager) du neurone post.-synap.

91
Q

Vrai ou Faux,

Une substance peut à la fois être un NT et un NM?

A

Vrai.

92
Q

Vrai ou Faux,

Le NM agit dans dans la fente synaptique.

A

Faux.

Les NM agissent loin de la fente synaptique, dans le liquide extra-cellulaire.

93
Q

Vrai ou Faux,

Les NT agissent dans la fente synaptique.

A

Vrai.

94
Q

Vrai ou Faux,

Les NT peuvent avoir une action directe ou indirecte.

A

Vrai.

95
Q

Vrai ou Faux,
Le terme ionotropique désigne l’action directe du NT en post-synaptique, c’est-à-dire l’activation d’une protéine messager.

A

Faux,
Provoque l’ouverture de canaux ioniques.

Mais sinon, c’est vrai que ionotropique réfère à l’action directe.
Avoir recourt à une protéine messagère désigne le terme métabotropique.

96
Q

Vrai ou Faux,
Le terme métabotropqiue désigne l’action indirecte du NM en post-synaptique, c’est-à-dire l’activation d’une protéine messager.

A

Faux,
C’est du NT.

Le reste est vrai.

97
Q

Nommez des NT excitateurs.

A
  • Acétylcholine (Ach)
  • Glutamate (Glu)
  • Substance P
  • Oxyde nitrique (NO)

Truc : AchGluP !!!!!!!!!!

*** Dopamine (DA) et Norépinephrine (NE) sont excitateur ou inhibiteur.

98
Q

Nommez des NT inhibiteurs.

A
  • Glycine (Gly)
  • Sérotonine (5HT)
  • Histamine
  • Endorphine
  • Enképhaline

Truc : GlySéHis et les 2 autres batards.

*** Dopamine (DA) et Norépinephrine (NE)

99
Q

Nommez des NT qui peuvent être excitateurs et inhibiteurs dépendant du contexte.

A
  • Dopamine (DA)
  • Norépinephrine (NE)

Truc :
Dane est un homme bi. Il fait les deux.

100
Q

Vrai ou Faux,
La majorité des drogues ont pour but de mimer ou de bloquer l’action des NT et des NM en se liant aux récepteurs post-synaptiques.

A

Vrai.

101
Q

Quelles structures se présentent sur la membrane lorsqu’il s’agit d’une voie directe (que les canaux ioniques s’ouvrent directement, transmission synaptique rapide)?

A

Le NT se fixe sur une protéine transmembranaire qui est à la fois un récepteur et un canal ionique.

==> Récepteur ionotropique

102
Q

Vrai ou Faux,
Lorsque que la membrane est à la fois un récepteur et un canal ionique, il s’agit d’une voie directe, d’une ouverture directe des canaux.

A

Vrai.

103
Q

Qu’est-ce qui détermine le temps d’ouverture des canaux ioniques?

A
  • Présence de NT dans la fente synaptique:
    Tant et aussi longtemps qu’il y a des NT dans la fente synaptique, les canaux restent ouverts.

ou

  • Dans certains cas, certains mécanismes, permettent la fermeture programmée des canaux même s’il y a encore des NT dans la fente synaptique.
104
Q

Quelles structures se présentent sur la membrane post-synaptique lorsqu’il s’agit d’une voie indirecte (que les canaux ioniques s’ouvrent indirectement, transmission synaptique lente)?

A
  • NT;
  • Récepteur métabotropique;
  • Protéine-G intra-cellulaire fixée sur le récepteur;
  • Sous-unités de la protéine-G;
  • Effecteur (Enzyme);
  • Messager;
  • Canal ionique.
105
Q

Expliquez les différentes étapes de la voie indirecte.

A

1) Le NT se fix sur le récepteur métabotropique;
2) Le R-métabo active la protéine-G intracellulaire;
3) La protéine-G libère des sous-unités de natures différentes;
4) Les sous-unités rejoignent un effecteur situé sur la membrane;
5) L’effecteur envoie un messager au canal ionique;
6) Le canal ionique s’ouvre.

106
Q

Quelles structures se présentent sur la membrane post-synaptique lorsqu’il s’agit d’une activation en cascade?

A

Comme pour la voie indirecte. Sauf qu’au lieu d’un NT, c’est un messager.

Il a donc 2 messagers lors de cette activation.

Messager-1 extra-cellulaire
Messager-2 intra-cellulaire

107
Q

Quels sont les 3 effets que peuvent avoir les récepteurs post-synaptiques après avoir été activés?

A
  1. Ouverture direct des canaux ioniques (ionotropique)
  2. Ouverture indirecte des canaux ioniques (métabotropique)
  3. Ouverture en cascade des canaux ioniques
108
Q

Lors de l’ouverture en cascade, il y a cascade d’évènement. Que permet cette cascade?
(2 choses)

A
  1. Amplification;

2. Changements à long terme.

109
Q

Nommez 2 dysfonctionnements de la synapse.

A
  1. Myasthénie

2. Canalopathie

110
Q

Décrire Myasthénie.

A
  • Maladie auto-immune.
  • AC attaquent et détruisent récepteurs Ach.
    (Le NT Ach est excitateur, mais non plus de récepteur où se fixer)
  • Cause fatigue excessive.
111
Q

Vrai ou Faux,

La canalopathie est une dysfonction de la synapse qui cause migraine et épilepsie,

A

Vrai.

112
Q

Vrai ou Faux,

La sclérose en plaque et la myasthénie sont 2 maladies dites auto-immunes.

A

Vrai.

113
Q

Vrai ou Faux,
Dans le cas de la sclérose en plaque,
Des AC attaquent les récepteurs Ach.

A

Faux,

La sclérose en plaque c’est que des AC attaques et détruisent les cellules oligodendrocytes.

114
Q

Vrai ou Faux,
Dans le cas de la myasthénie,
Des AC attaquent et détruisent les cellules oligodendrocytes.

A

Faux,

Les AC attaquent et détruisent les récepteurs Ach.

115
Q

Quelles structures du soma produit l’énergie et les protéines?

A

Mito : É

Réticulum enplasmique: Protssss

116
Q

Antidromique
Orthrodromique
réfère à quoi?

A

Sens de l’IN.