Cours 4 Flashcards

1
Q

Parties du système nerveux?

A

Centrale et périphérique

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Q

Système nerveux central?

A

Encéphale et moelle épinière

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3
Q

Encéphale?

A

Cerveau, tronc célébral et le cervelet

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4
Q

Substance composants l’encéphale?

A

Substance grises à l’extérieur

Substance blanche à l’intérieur

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Q

Cerveau?

A

Télencéphale (mouvements volontaires)

Diencéphale (régulation du SNC)

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6
Q

Tronc célébral?

A
  • Mésencéphale
  • Moelle allongé
  • Pont
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7
Q

Rôle du tronc célébral?

A

Permet l’activité du cœur et des poumons

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8
Q

Rôle du cervelet?

A

Coordination des mouvements du corps

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9
Q

Substances constituants la moelle épinière?

A

Substance grise à l’intérieur

Substance blanche à l’extérieur

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10
Q

Système nerveux périphérique?

A

Nerfs et ganglions nerveux

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11
Q

Ganglions?

A

Amas de cellules nerveuses à l’extérieur du système nerveux central

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12
Q

Sortes de ganglions?

A
Ganglions rachidiens (moelle épinière)
Ganglions crâniens (encéphale)
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13
Q

Sortes de nerfs?

A
Nerfs rachidiens (moelle épinière)
Nerfs crâniens (encéphale)
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14
Q

Tissu nerveux?

A

Constitué de neurones et de cellules gliales

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15
Q

Rôle du neurone?

A

permet la naissance et la transmission des impulsions sous forme de courant électrique

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16
Q

Les cellules gliales permettent?

A
Support structural
Transmission
Barrière hémato-encéphalique
Nutrition des cellules
Formation de la gaine de myéline
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17
Q

Les cellules gliales font un courant électrique?

A

Faux

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18
Q

Sortes de cellules gliales?

A
Astrocytes
Oligodendrocytes
Épendomocytes
Cellules de Schwann
Microglie
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19
Q

Rôle de la glie?

A

Participent à la gliose (cicatrisation)
Capture de glutamate
Empêche la formation de toxicité
Maintien la balance ionique du milieu extracellulaire (K+)

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20
Q

La glie n’est pas…?

A

excitable électriquement, mais excitables chimiques par l’augmentation de Ca2+ dans le milieu intracellulaire

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21
Q

Types d’Astrocytes?

A

Type 1: approvisionnement en neurone

Type 2: approvisionnement en glutamate

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22
Q

Rôle des Astrocytes?

A

Contrôle la balance de K+ dans les deux milieux

Propage le message aux autres Astrocytes

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23
Q

Les Astrocytes sont sensible à la concentration de calcium?

A

Vrai

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24
Q

Cellule de Schwann?

A

Isolant recouvrant un seul axone

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25
Q

Oligodendrocytes?

A

Isolant recouvrant plusieurs axones

26
Q

Gaine de myéline?

A

Assure la protection des neurones

27
Q

Phénomène de la sclérose en plaques?

A

Oligodendrocytes ne fonctionnent plus efficacement, donc la mort des cellules

28
Q

Cellules épendymaires?

A

Situé dans des endroits spécifiques de la moelle épinière et de l’encéphale

29
Q

Liquide céphalo-rachidien?

A

Dans le canal de l’épendyme ou il y a la présence de cellules épendymaires qui avec leurs cils permettent la formation de celui-ci

30
Q

Microglie?

A

Macrophage dans le SNC

31
Q

Rôle de la microglie?

A

Défense contre pathogènes
Réparation tissulaire
Élimination de débris cellulaires
Hyper ou hypoactivation

32
Q

Constituants d’un neurone?

A

Corps cellulaire qui porte un noyau avec un prolongement de dendrites et d’un axone

33
Q

Synonyme de corps cellulaire?

A

Péricaryon ou Soma

34
Q

Terminaison d’un axone?

A

Télodendrites (petites ramifications) qui se termine par le bouton synaptique

35
Q

Axone collatéral?

A

Quand un axone fait une ramification seulement dans l’hippocampe

36
Q

Rôle de l’axone collatéral?

A

La régulation et la formation des potentiels d’action

37
Q

Trois sortes de cellules dans l’hippocampe?

A

Dentâtes gyrus, CA1 et CA3

38
Q

La synapse?

A

Fin de la cellule qui passe le message à une autre

39
Q

Message de départ?

A

Cellule présynaptique

40
Q

Récepteur?

A

Cellule post-synaptique

41
Q

Synapse chimique?

A

Les deux synapses ne se touchent pas et le message se propage par des neurotransmetteurs

42
Q

Étapes d’un synapse chimique?

A

1- Potentiel d’action se propage jusqu’à la fin de la cellule présynaptique
2- Ouverture des canaux Ca2+
3- Entrée massive de Ca2+
4- Vésicules libèrent les neurotransmetteurs dans la fonte synaptique
5- Neurotransmetteurs se lient aux canaux post-synaptique
6- Entrée de Na+ dans la cellule post-synaptique, donc la membrane interne devient positive
7- Transmission du potentiel d’action dans la cellule post-synaptique

43
Q

Possibilité que Cl- entre au lieu de Na+?

A

Hyperpolarisation de la membrane, donc entraîne un PPSI qui empêche la propagation du potentiel d’action

44
Q

Possibilité que k+ sort au lieu que Na+ rentre?

A

Inhibition du potentiel, car on s’éloigne du seuil

45
Q

Délai synaptique?

A

Temps écoulé entre le potentiel pré-synaptique et post-synaptique (0,3 à 0,5ms)

46
Q

Plaque motrice?

A

Synapse se fait entre un neurone et les fibres musculaires

47
Q

Les étapes de la plaque motrice?

A

Même chose qu’un synapse chimique, mais entraîne un PPSE

48
Q

Rôle de la plaque motrice?

A

Permet la contraction des muscles

49
Q

Synapse électrique?

A

Cellules se touchent

reliés par des petits trous (6 connexines)

50
Q

Rôle du synapse électrique?

A

Permet à l’influx de passer directement d’une cellule à l’autre avec presque pas de délai synaptique

51
Q

Catégories de neurotransmetteurs?

A

Monoamines = synthétisé à partir d’un seul acide aminé
Endorphines = Augment en nb pendant l’activité physique
Acides aminés
Substances chimiques diverses
Monoxyde d’azote

52
Q

Trois méthodes d’éliminations des neurotransmetteurs?

A
  • Hydrolyse: par des enzymes qui dégrade les neurotransmetteurs
  • Élimination: par des Astrocytes qui lavent le synapse
  • Recapture: par des auto-récepteurs sur la cellule pré-synaptique
53
Q

Est-il vrai que le comportement dépend de la quantité de neurotransmetteurs?

A

Vrai

54
Q

Quelles sont les bloqueurs naturels?

A

Venin et Bactéries

55
Q

Effet de l’alcool?

A

Bloque les récepteurs NMDA
Fixation sur le GABAergiques
Entrée de plus de Cl-
Activité neuronal diminué

56
Q

Potentiel d’action?

A

Même amplitude
propage tout le long de l’axone
Périodes réfractaires et sommations impossibles
Dépolarisation
Déclenché par stimulus électrique
Dans les canaux Na+ voltage-dépendants (sur l’axone souvent)

57
Q

PPSE?

A

Potentiel post-synaptique excitateur

58
Q

PPSI?

A

Potentiel post-synaotique inhibiteur

59
Q

PPSE/PPSI?

A
Amplitude variable en fonction de la quantité de neurotransmetteurs
Local
Pas de période réfractaire
Sommations possibles
Déclenché par des neurotransmetteurs
Dans les synapses
60
Q

Sommation temporelle?

A

2 excitations d’une même source rapprochés dans le temps

61
Q

Sommation spatiale?

A

2 excitations en même temps, mais de 2 sources différentes