cours 4 Flashcards

1
Q

__________________ est le premier neurotransmetteur identifié et est impliqué dans la communication entre les cellules nerveuses, notamment dans le système nerveux parasympathique.

A

l’acétylcholine

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Q

__________________ est une hormone et un neurotransmetteur produite par les glandes surrénales.

A

L’épinéphrine (adrénaline)

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3
Q

La _____________________ agit à la fois comme un neurotransmetteur et une hormone, jouant un rôle dans la vigilance, l’attention et la réponse au stress.

A

La norépinéphrine (Noradrénaline)

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4
Q

L’expérience de Loewi a permis de démontrer quoi?

A
  • le système nerveux utilise des substances chimiques (neurotransmetteurs) pour transmettre des signaux entre les cellules
  • découvertes sur la communication neuronale et les neurotransmetteurs.
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5
Q

Expérience de loewi (1921)

A

-Deux cœur de grenouille placer dans des solutions salines (H2O et NaCl) séparées.
- Stimulation du nerf vague du premier cœur
- libère une substance qui peut influencer un autre cœur

  • Identification de l’acétylcholine, de l’épinéphrine (adrénaline) et de la norépinéphrine (noradrenaline)
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6
Q

Apres l’expérience de loewi (1921), avec quoi a été fait la seconde démonstration montrant la structure d’une synapse

A

microscopie électronique (microphotographie)

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7
Q

la microscopie électronique

A
  • Utilise des électrons pour visualiser les structures des neurones ( dont les composantes de la synapse)
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8
Q

Résolution spatial et temporelle de la microscopie électronique

A

Résolution spatial élevé
Résolution temporelle faible

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9
Q

avec la microphotographie, on peut identifier quoi? (6)

A

o l’axone
o la terminaison présynaptique
o la membrane postsynaptique
o les vésicules
o la fente synaptique
o une épine dendritique

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10
Q

structure de la synapse chimique :
_____________ assurent la structure

A

Microtubules

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11
Q

structure de la synapse chimique : ______________ fournit l’énergie

A

Mitochondrie

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12
Q

structure de la synapse chimique :
_____________ large compartiment qui contiens les vésicules synaptique

A

Granule de stockage

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13
Q

structure de la synapse chimique: __________________ contiennent les neurotransmetteurs

A

Les vésicules

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14
Q

L’espace entre deux neurones à travers lequel l’impulsion est transmise par un neurotransmetteur

A

la fente synaptique

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15
Q

site auquel se lie une molécule de neurotransmetteur

A

Les récepteurs post-synaptiques

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16
Q

la synapse électrique est aussi appeler ______________.

A

jonction communicante (gap junction)

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17
Q

la synapse électrique

A
  • Transmission rapide: permet de sauver du temps (5ms)
  • perte de flexibilité
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18
Q

Étapes de la transmission chimique

A
  • Synthèse
  • Libération
  • Activation du récepteur chimique
  • Désactivation du neurotransmetteur
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19
Q

la transmission chimique : étape de Synthèse

A
  • processus de création ou de fabrication
  • Ce fait dans la terminaison axonale (locale) ou dans le corps cellulaire du neurone
  • transportée vers la terminaison ( transporteurs transmembranaires) .
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20
Q

Les neurotransmetteurs sont en attente soit dans
______a______, dans les ____________b____________
ou _____________c______________,

A

a) les granules (vésicules de stockage)
b) filaments de la terminaison
c) près de la membrane présynaptique

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21
Q

la transmission chimique : étape de libération

A
  • Entrée des ions calcium (Ca²⁺) par des canaux calciques voltage-dépendants.
  • Le calcium se lie à la calmoduline, activant cette dernière.
  • La calmoduline activée libère les vésicules synaptiques, qui sont maintenues à la membrane et aux filaments.
  • Fusion des vésicules avec la membrane présynaptique, permettant la libération des neurotransmetteurs par exocytose
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22
Q

comment ce fait la libération (exocytose)

A
  • quantum: unités discrètes ou « paquets » (quanta)
  • signifie la fusion d’une vésicule avec la membrane présynaptique
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23
Q

les deux facteurs clés qui influencent ce processus de libération par exocytose

A
  • Quantité de Ca²⁺
  • Nombre de vésicules prêtes à la membrane
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24
Q

la transmission chimique : étape d’activation du recepteur chimique

A

Le ligand (neurotransmetteur) va se lier au site de liaison et ainsi:
- dépolariser la membrane
- hyperpolariser la membrane
- Modulation de la dépolarisation ou de l’hyperpolarisation

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25
Q

Comme vu précédemment, les canaux ioniques s’ouvrent suite à la réception du ligan (neuroT) approprié. on appelle ces recepteurs __________________.

A

ionotropiques (recepteur ionique)

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26
Q

type de recepteur

A

ionique : récepteurs ionotropiques
métabotropique (à protéine G)

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27
Q

recepteur métabotropique (à protéine G)

A
  • Les récepteurs couplés aux protéines G (GPCR) peuvent influencer indirectement un canal ionique par la sous-unité alpha
  • De manière encore plus indirecte, la sous-unité alpha peut activer la production de nouveaux canaux ioniques via les seconds messagers.
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28
Q

Le neurotransmetteur peut aussi influencer un ___________________ dont le rôle est de donner une rétroaction.

A

autorécepteur

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29
Q

exemple d’autorécepteur dans le contexte des neurotransmetteurs et de la synapse

A

la rétroaction négative

  • réduire sa libération future.
  • d’évité une sur-stimulation de la cellule post-synaptique.
  • maintenir l’homéostasie
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30
Q

Désactivation du neurotransmetteur

A

permet d’éviter une stimulation continue de la cellule post-synaptique

augmente l’efficacité

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31
Q

les principaux mécanismes de désactivation du neurotransmetteur

A

diffusion
dégradation
recapture
interaction gliale (maintien l’environnement chimique)

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32
Q

types de synapses (6)

A

Dendrodendritique
Axodendritique
Axoextracellulaire
Axosomatique
Axoaxonique
Axosécrétrice

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33
Q

types synaptique

A

Type 1 excitatrice:
- branches et épines dendritique
- vésicules rondes
- forte densité postsynaptique
- fente large

Type 2 inhibitrice:
- soma (corp cellulaire)
- vésicule aplatie

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34
Q

critères pour un neurotransmetteur

A

1) Présent dans le neurone

2) Doit être libéré (dans la fente synaptique) et produire une action sur la cible (activation ou inhibition)

3) La même réponse devrait s’observer expérimentalement

4) Il doit y avoir un mécanisme de dégradation (doit être éliminé ou inactivé)

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35
Q

4 grandes classes de neurotransemetteur

A
  • NeuroT à faible poids moléculaire
  • NeuroT peptidiques
  • NeuroT lipidique
  • NeuroT gazeux
36
Q

Les neuroT à faible poids moléculaire sont:

A
  • l’acétylcholine
  • l’histamine.
  • La famille des amines
  • La famille des acides aminées
37
Q

la famille des acides aminés (caractéristique)

A

Ils se lient généralement a des récepteurs ionotropes

Structures basées sur les acides aminés simples
* par exemple la glycine est formée des codons GGU, GGC, GGA ou GGG

38
Q

les neurotransmetteurs principaux de la famille des acides aminés

A
  • Glutamate
  • GABA (Acide gamma-aminobutyrique)
  • Glycine
  • Histamine
39
Q

role et effet du Glutamate

A

Excitateur
PPSE (Potentiel Postsynaptique Excitateur)

40
Q

role et effet du GABA (Acide gamma-aminobutyrique)

A

inhibiteur
PPSI (Potentiel Postsynaptique Inhibiteur)

41
Q

role et effet du Glycine

A

inhibiteur
PPSI (Potentiel Postsynaptique Inhibiteur)

42
Q

role et effet de l’Histamine

A

Modulateur
Divers effet

43
Q

séquence biochimique de synyhèse du GABA

A

Gaba est synthétiser à partir du glutamate
* Le glutamate est le neuroT le plus répandu qui induit des PPSE.
* Le GABA est le neuroT le plus répandu qui induit des PPSI.

44
Q

famille des amines (caractéristique)

A

Dérivent d’acide aminés

ex: tyrosine, tryptophane
qui se lient a des récepteurs métabotropes ou ionotropes

45
Q

famille des amines

A
  • Dopamine (DA)
  • Norépinéphrine (NE ou NA)
  • Épinéphrine (EP ou A)
  • Sérotonine (5HT)
46
Q

la liaison du neurotransmetteur au récepteur postsynaptique déclenche des réponses électriques. quel son 3 effets d’activation ?

A

Dépolarisation : Entrée d’ions positifs, excitant la cellule.

Hyperpolarisation : Entrée d’ions négatifs ou sortie de positifs, inhibant la cellule.

Modulation : Influence indirecte sur l’excitabilité, souvent via des récepteurs métabotropes.

47
Q

type de synapses: connection entre 2 dendrites

A

dendrodendritique

48
Q

type de synapses: relie un axone à une dendrite.

A

Synapse axodendritique

49
Q

type de synapses: sans connexion avec une structure spécifique

A

Synapse axoextracellulaire

50
Q

type de synapses: Elle connecte un axone à un soma (corps cellulaire) d’un autre neurone.

A

Synapse axosomatique

51
Q

type de synapses: Elle relie un axone à un autre axone.

A

Synapse axoaxonique

52
Q

type de synapses: un axone se connecte à un vaisseau sanguin

A

Synapse axosécrétrique

53
Q

la ___________________ est considérée comme l’enzyme limitante dans la chaîne de synthèse des catécholamines (dopamine, norépinéphrine, et épinéphrine).

A

tyrosine hydroxylase

54
Q

Enzyme limitant

A

Dans une séquence de synthèse l’enzyme qui est le plus rare ou le plus lent qui déterminera la vitesse ou la qantité totale produite.

55
Q

la sérotonine fait partie de quel famille?

A

monoamine

56
Q

séquence biochimique de synyhèse pour la sérotonine

A

dérivé d’un acide aminé (L- tryptophane)

57
Q

La sérotonine joue un rôle dans quoi?

A
  • la régulation de l’humeur
  • l’envie de manger
58
Q

La relation entre la sérotonine et la boulimie

A

Les personnes atteintes de boulimie peuvent avoir des niveaux déréglés de sérotonine

autidepresseurs peuvent augmenter le taux de
sérotonine dans le cerveau (active l’hypothalamus) qui peut diminuer les comportements alimentaires compulsifs caractéristiques de la boulimie.

59
Q

les ______________ sont de courtes chaines d’acides aminées qui agissent comme neuroT.

A

Peptides

60
Q

les peptides sont synthétisés par les ________a________ du _______b__________ et transportés jusqu’à la terminaison

A

a) ribosomes
b) réticulum endoplasmique

61
Q

les peptides sont plus _____a_____et plus _____b_______ a produire

A

a) lent
b) lourds (grosses molécules)

62
Q

neurotransmetteurs peptidiques

A
  • Influencent indirectement le potentiel électrique de la membrane cellulaire
  • n’activent pas les canaux ioniques, mais plutôt les récepteurs couplés aux protéines G
63
Q

familles de neurotransmetteurs peptidiques

A
  • Neurohypophysaires (ex: ocytocine)
  • Opioïdes (ex: endorphine)
  • Sécrétines
  • insuline
  • gastrine
  • Somatostatines
  • Corticostéroïdes (ex: cortisol)
64
Q

neurotransmetteurs lipidiques

A

les endocannabinoïdes
ex: 2-Arachidonoylglycérol (2-AG)

65
Q

caractéristique des endocannabinoïdes

A
  • Insolubles dans l’eau
  • non stockés dans des vésicules
  • Synthèse a la demande, (post-dépolarisation et l’entrée de calcium (Ca++)).
  • Agissent comme neuromodulateur (modifie activité et ajuste réponse)
  • Mécanisme d’action rétrograde: sont donc libérés par le neurone postsynaptique et retournent vers le neurone présynaptique.
66
Q

2 neurotransmetteurs gazeux

A
  • le monoxyde d’azote (NO)
  • le monoxyde de carbone (CO)
67
Q

caractéristique des neurotransmetteurs gazeux

A
  • Peuvent être produits dans les dendrites.
  • Diffusent à travers les membranes, donc pas besoin de la synapse.
  • Rôle dans la mémoire et apprentissage
68
Q

neurotransmission dans le systeme moteur somatique

A
  • motoneurones sont des neurones cholinergiques
  • utilisent l’acétylcholine (ACh) pour transmettre des signaux aux muscles.
  • Lorsque l’acétylcholine se lie au recepteurs ionotropiques nicotinique, ce dernier s’ouvre et permet l’entrée d’ions sodium (Na⁺) dans la cellule musculaire (générant une dépolarisation).
69
Q

neurotransmission dans le systeme nerveux autonome

A

Le système parasympathique utilise l’ACh
- ralentit le coeur et stimule la digestion

Le système sympathique utilise l’adrénaline (épinéphrine)
- adrénaline augmente la fréquence cardiaque et inhibe la digestion

70
Q

principaux systèmes ascendants d’activation (SNC)

A
  • Système cholinergique
  • Système dopaminergique
  • Système noradrénergique
  • Système sérotoninergique
71
Q

neurotransmetteur et fonction du systeme cholinergique

A

acétylcholine (ACh)

éveil, la mémoire, l’apprentissage, modulation de l’attention

72
Q

neurotransmetteur et fonction du système dopaminergique

A

Dopamine (DA)

la régulation de la motivation, du plaisir, de la récompense, de la motricité, et des émotions.

73
Q

neurotransmetteur et fonction du système noradrénergique

A

Noradrénaline (ou norépinéphrine, NE)

tonus émotionnel, l’attention et la dépression

74
Q

neurotransmetteur et fonction du système sérotoninergique

A

Sérotonine (5-HT)

  • maintien de l’activité EEG d’éveil (anormalies- l’apnée du sommeil)
  • changement - comportements obsessionnels compulsif (tics, schizophrénie)
  • diminution - dépression
75
Q

la fusion d’une vésicule avec la membrane présynaptique représente quel processuse?

A

libération par exocytose

76
Q

quel neurotransmetteur est synthétisé par les ribosomes du réticulum endoplasmique

A

les peptides

77
Q

quel systeme de neurotransmetteur das le SNC Joue un rôle actif dans le maintien des activités EEG de l’éveil et de l’attention

A

Le système cholinergique (acétylcholine)

78
Q

quel systeme est connu pour être le plus touché par l’action des drogues et par les comportements addictifs

A

systeme dopaminergique

79
Q

Le système cholinergique est supposé jouer un rôle dans la mémoire de quel facon?

A

maintenant l’excitabilité neuronale = favorise mécanisme de plasticité synaptique (PLT)

80
Q

La mort des neurones cholinergiques et la diminution d’ACh dans le néocortex sont fortement suspectées de jouer un
rôle dans quel maladie?

A

Alzheimer

81
Q

2 voies du systeme dopaminergique

A

voies nigrostriées
voies mésolimbique

82
Q

les voies nigrostriées jouent un role dans quoi?

A

le maintien d’un comportement
moteur normal

83
Q

La perte de neurones dopaminergiques est associée à quel maladie?

A

Parkinson: rigidité musculaire et une dyskinésie (mouvements difficiles)

84
Q

les voies mésolimbique jouent un role dans quoi?

A

libération de dopamine - sensation de récompense et de plaisir

85
Q

Une augmentation de l’activité dopaminergique pourrait être liée à ________a__________

Une diminution de l’activité dopaminergique pourrait être liée à _________b_________

A

a) la schizophrénie.
b) des déficits de l’attention.

86
Q

L’augmentation de l’activité noradrénergique est connue pour être liée à __________a____________.

Une activité noradrénergique diminuée est associée à __________b___________.

A

a) des épisodes maniaques (hyperactivité motrice).

b) une hyperactivité et à un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité.