Cours 4 - Classification des neurones et potentiel membranaire Flashcards

1
Q

La classification des neurone se fait selon quoi?

A
  1. Structure
  2. Fonction
  3. Type de neurtransmetteurs
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Q

Quels sont les 4 types de structures?

A
  1. Unipolaire
  2. Bipolaire
  3. Pseudo-unipolaire
  4. Multipolaire
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3
Q

Qu’est-ce qu’un neurone unipolaire?

A

Corps cellulaire (Ç) arrondi

Il n’y a qu’un seul prolongement (axone) et il n’y a pas de dendrite

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4
Q

Qu’est-ce qu’un neurone bipolaire?

A

Corps cellulaire est allongé ou ovale

Il y a une dendrite et un axone qui émergent du soma de façon diamétralement opposée.

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5
Q

Où retrouve-t-on, entre autre, les neurones bipolaires?

A

Présent, entre autre, au niveau de la rétine et de l’oreille interne

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6
Q

Qu’est-ce qu’un neurone pseudo-unipolaire?

A
  • Neurone bipolaire modifié
  • Corps Ç arrondi
  • Plus précise
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7
Q

Où retrouve-t-on les neurones pseudo-unipolaires?

A

Se retrouvent : Peau, cerveau, moelle épinière

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8
Q

Qu’est-ce que le neurone multipolaire?

A
  • Les plus fréquents
  • Possèdent plusieurs dendrites et un axone
  • Constituent l’ensemble des neurones du :
  • SNC
  • Ganglions végétatifs périphériques
  • Branche motrice du SNS
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9
Q

Il existe principalement trois types de neurones si l’on considère leur fonction. Lesquels?

A
  1. D’ASSOCIATION
  2. MOTEUR :
    - SNC vers périphérique; effecteurs; Efférences
  3. SENSITIF :
    - Périphérie vers le SNC; Afférences
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10
Q

Complète la phrase suivante : La plupart des neurones d’associations sont …

A

Multipolaires

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11
Q

Quels sont les 3 types de neurones d’associations?

A
  • Interneurones
  • Neurones de projections
  • Neurones commissuraux
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12
Q

Que font les interneurones?

A

Assurent la connexion entre les neurones eux-mêmes

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13
Q

Qu’est-ce qu’un neurone de projection?

A

C’est quand les axones se projettent sur de longues distances

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14
Q

Que font les neurones commissuraux?

A

Assurent la connexion entre les deux hémisphères (corps calleux)

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15
Q

Complète la phrase suivante : La plupart des neurones moteurs (efférents) sont …

A

Multipolaires

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16
Q

Que veut-on dire par : les axones innervent les effecteurs?

A

Que les axones conduisent l’influx nerveux du SNC vers les effecteurs (muscles).

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17
Q

Complète la phrase suivante : La plupart des neurones sensitifs (afférents) sont …

A

Unipolaires et pseudo-unipolaires / bipolaires

18
Q

Que font les neurones sensitifs (afférents)?

A

Conduisent l’influx nerveux des récepteurs au S.N.C.

19
Q

Quelles sont les 2 notions de base de la conduction nerveuse?

A
  • La transmission de l’influx nerveux se fait le long de l’axone
  • La transmission se fait sous forme de signaux électriques
20
Q

Quels sont les 2 types de charges électriques?

A

La positive (+) et la négative (-)

21
Q

Que font les charges semblables?

A

Elles se repoussent mutuellement

22
Q

Que se passe-t-il lorsque deux charges opposées sont en présence?

A

Une force électrique les attire l’une vers l’autre.

23
Q

Que faut-il pour séparer deux charges opposées? Et que possèdent-elles lorsqu’elles sont séparées?

A

Il faut une somme de travail et d’énergie pour les séparer.

Elles ont un potentiel de travail (énergie)

24
Q

Qu’est-ce que le courant?

A

Mouvement ou flux des charges électriques circulant d’un point à l’autre

25
Q

Que sont les ions?

A

Des particules portant des charges électriques

26
Q

Que contiennent les liquides intra et extra-cellulaires?

A

De nombreux ions

27
Q

À quoi donne lieu le mouvement des ions?

A

À des phénomènes électriques jouant un rôle dans le fonctionnement des neurones et des autres cellules

28
Q

Que se passe-t-il lorsque les neurones sont au repos?

A
  1. Un excédent d’ions négatifs s’accumule à l’intérieur de la membrane cellulaire
  2. Un excédent d’ions positifs s’accumule à l’extérieur de la membrane cellulaire
29
Q

Pourquoi y-a-til accumulation d’ions quand les neurones sont au repos?

A
  1. La membrane est 50 à 100 fois plus perméable aux ions K+ qu’aux ions Na+ (diffusion du k+ vers l’extérieur)
  2. À cause de la pompe Na+K+.
    Celle-ci pompe 2 à 5 fois plus de Na+ (vers l’extérieur après le potentiel d’action) que de K+ (vers l’intérieur après sa diffusion)
30
Q

Que se passe-t-il lorsqu’il y a plus d’ions + qui sortent que d’ions + qui entrent?

A
  1. Manque d’ions + à l’intérieur
  2. L’intérieur de la fibre (membrane) devient électronégatif
31
Q

Quel est le potentiel de repos (mvolt)?

A

Entre -70 et -85 mvolt

32
Q

Qu’est-ce que le potentiel local?

A

Sous l’influence d’une stimulation, une zone est brusquement devenue «perméable», de telle sorte que les ions Na+ peuvent diffuser facilement à travers la membre:
a) Dépolarisation membranaire localisée
b) Potentiel local

33
Q

Qu’est-ce que la dépolarisation?

A

Le passage du courant électrique (entrée d’ions Na+) rend les zones adjacentes également perméables au Na+:

  • Canaux voltages dépendants
  • La diffusion de l’augmentation de la perméabilité et du courant électrique le long de la membrane, porte le nom de: Dépolarisation propageable ou Influx nerveux
34
Q

Qu’est-ce que la repolarisation?

A
  • Par la suite, la membrane va redevenir imperméable aux ions sodiums (Na+), mais les ions potassiums (K+) eux vont sortir parce qu’ils sont positifs (+)
  • Donc sortent des charges + ce qui crée une électronégativité à l’intérieur = Processus de repolarisation
35
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

La fibre nerveuse ne peut pas transmettre un second influx nerveux tant que sa membrane n’a pas été repolarisée.

36
Q

Quels sont les 3 potentiels des membranes?

A
  1. Potentiel de repos
  2. Potentiel local
  3. Potentiel d’action
37
Q

Que peut-on dire sur le potentiel de repos?

A
  • Toutes les cellules de l’organisme sont électriquement polarisées, l’intérieur est négatif et l’extérieur est positif.
  • La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur s’appelle potentiel de membrane (membranaire) / potentiel de repos
  • Le potentiel de repos d’une cellule varie entre -70 et -85
  • Le milieu extracellulaire est beaucoup plus riche en Na+ et le milieu intracellulaire est plus riche en K+
  • Un mécanisme de pompe Na+k+ (transport actif) assure le maintien, à l’intérieur de la cellule, des concentrations constantes en K+ et en Na+, compensant ainsi la sortie et la forte entrée par diffusion passive de ces deux ions.
38
Q

Que peut-on dire sur le potentiel local?

A
  • Sous l’influence d’une stimulation du neurone, il se produit une dépolarisation membranaire localisée que l’on appelle potentiel local.
  • Il s’agit d’une entrée d’ions + (Na+): dépolarisation locale dans la zone de stimulation.
  • Le potentiel local augmente en fonction de l’intensité des stimuli (mais pas le potentiel d’action. Il ne varie pas)
39
Q

Que peut-on dire sur le potentiel d’action?

A
  • Si le potentiel local, ou dépolarisation locale, atteint le niveau critique appelé seuil d’excitation (15 à 20 mv vers 0), cette stimulation déclenche une dépolarisation brève de grande amplitude que l’on appelle potentiel d’action ou spike.
  • Cette activité se poursuit tout au long de la membrane et entraîne un potentiel d’action propageable que l’on appelle influx nerveux qui circule tout au long de l’axone
  • Une fois le seuil atteint, la dépolarisation de l’axone se poursuit sans stimulation supplémentaire
  • Lorsque l’influx est déclenché par un stimulus suffisant pour atteindre les seuil d’excitation, il se propage tout au long du neurone à une vitesse et avec une amplitude caractéristique de chaque neurone indépendamment de l’intensité du stimulus
  • Si on stimule expérimentalement un axone dans le milieu, l’influx nerveux se propage vers les deux extrémités du neurone. Cependant, dans l’organisme les potentiels d’action qui suscitent un influx se retrouve généralement à l’une des extrémités de l’axone. Ainsi, l’influx se propage uniquement dans la direction de l’autre extrémité
  • Les axones ont des seuils d’excitation différents et conduisent les influx nerveux à différentes vitesses
  • De façon générale, plus le diamètre de l’axone est grand, et plus le seuil d’excitation est bas et plus la vitesse de conduction est grande
40
Q

Que dit la loi du tout ou rien?

A
  • Lorsque le stimulus est liminaire (= seuil d’excitation) l’influx sera propagé peu importe si le stimulus était faible ou fort.
  • Si le stimulus est infraliminaire (inférieur au seuil d’excitation) il n’y aura pas d’influx nerveux.