Cours 4 - Potentiel d'action Flashcards

Complet!!

1
Q

Quelles ont été les recherches/conclusions de Galvani? 18e siècle

A
  • Électricité appliquée à un nerf disséqué entraîne le mouvement du muscle lié à ce nerf.
  • Conclue que l’électricité traverse le long du nerf
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Q

Quelles sont les stratégies pour mesurer le courant électrique? (2)

A
  • Stimulation électrique
  • Enregistrement électrique
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Q

Qu’est-ce que l’électricité?

A

Un flux d’électrons d’un corps contenant une charge élevée (plus d’électrons) à un corps qui contient une charge plus basse (moins d’électrons)

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4
Q

Quels sont les pôles de l’électricité?

A
  • Pôle négatif
  • Pôle positif
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5
Q

Qu’est-ce que le pôle positif?

A

La source d’électrons, charge élevée

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6
Q

Qu’est-ce que le pôle négatif?

A

Endroit vers où vont les électrons, faible charge

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7
Q

V ou F? Fritsch et Hitzig ont démontrer que la stimulation électrique du neocortex produit des mouvements?

A

Vrai

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8
Q

Qu’est-ce que l’ancêtre de l’électroencéphalogramme?

A

Mesurer l’activité
électrique du cerveau en utilisant un voltmètre
et des électrodes

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9
Q

Qu’est-ce que l’électroencéphalogramme?

A

Enregistrement de l’activité électrique du cerveau qui représente l’activité des neurones

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10
Q

De nos jours pour quoi est utilisé l’électroencéphalogramme?

A

Épilepsie

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11
Q

Enregistrement de l’activité électrique du cerveau qui représente l’activité des neurones

A

Électroencéphalogramme

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12
Q

V ou F? La transmission de l’information dans le cerveau est
trop lente pour être de l’électricité?

A

Vrai :
- Nerfs: 30–40 mètres/seconde
- Electricité: 3 × 108 mètres/seconde

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13
Q

V ou F? Ce n’est pas l’onde mais la charge qui voyage à travers l’axone ?

A

FAUX. C’est l’onde qui voyage (cailloux dans eau)

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14
Q

Qu’est-ce que le potentiel électrique?

A

Une charge électrique mesurée en volts.

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15
Q

Une charge électrique mesurée en volts.

A

Potentiel électrique

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16
Q

Qu’est-ce qu’un volt?

A

Mesure de la différence dans le potentiel électrique entre deux pôles

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17
Q

Qu’est-ce qui mesure de la différence dans le potentiel électrique entre deux pôles?

A

Volt

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18
Q

Qu’est-ce qu’un voltmètre?

A

Appareil qui mesure la différence dans le potentiel électrique entre deux endroits

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19
Q

Quel est l’appareil qui mesure la différence dans le potentiel électrique entre deux endroits?

A

Voltmètre

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20
Q

V ou F? Le voltmètre détecte le passage de l’onde?

A

Vrai

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21
Q

V ou F? Les neurones peuvent transmettre l’information comme une onde?

A

Vrai

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22
Q

Quel animal est dit avoir un “axone géant”?

A

Calmar

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23
Q

Quel est le diamètre de l’axone du calmar vs humain?

A
  • Humain : 1 à 20 micromètres
  • Calmar: 1 millimètre
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24
Q

Qu’est-ce qu’un oscilloscope?

A
  • Appareil servant de voltmètre
  • Utilisé pour enregistrer les changement électriques dans un axone
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25
- Appareil servant de voltmètre - Utilisé pour enregistrer les changement électriques dans un axone
Oscilloscope
26
Qu'est-ce qu'un microélectrode?
Un ensemble d’électrodes assez petits pour être placés dans un axone.
27
Pour quoi peuvent être utilisés les microélectrodes?
- Mesurer l’activité électrique d’un neurone - Administrer un courant électrique à un seul neurone (stimulation)
28
Quel est un ensemble d’électrodes assez petits pour être placés dans un axone.
Microélectrodes
29
Qu'est-ce qu'un cation?
Ions chargés positivement
30
Quels sont les cations lorsqu'on parle de potentiel d'action?
- Sodium (Na+) - Potassium (K+)
31
Qu'est-ce qu'un anion?
Ions chargés négativement
32
Quels sont les anions lorsqu'on parle de potentiel d'action?
- Chlore (Cl-) - Protéines (A-)
33
Qu'est-ce que la diffusion?
Mouvement des ions d’un endroit en partant d’une concentration plus élevée vers un endroit de moindre concentration
34
Comment s'appelle le mouvement des ions d’un endroit en partant d’une concentration plus élevée vers un endroit de moindre concentration?
Diffusion
35
Qu'est-ce que le gradient de concentration?
Différences de concentration dans une substance entre les régions qui permet de diffuser d’un endroit élevé à un endroit moins élevé.
36
Comment se nomme les différences de concentration dans une substance entre les régions qui permet de diffuser d’un endroit élevé à un endroit moins élevé.
Gradient de concentration
37
Donne un exemple de gradient de concentration
Si on met du sel dans l’eau, un endroit sera plus concentré en sel au début puis la solution deviendra également salée
38
V ou F? Les + attire les +. Les - attirent les -.
FAUX! Les + attire -. + éloigne + & - éloigne -
39
V ou F? Les ions vont passer d'une charge élevée vers une charge plus faible?
Vrai
40
Qu'est-ce que le potentiel de repos?
- Charge électrique à travers la membrane cellulaire en absence de stimulation - Énergie négative du côté intracellulaire comparativement au côté extracellulaire - L’intérieur de la membrane au repos est −70 millivolts relativement au côté extracellulaire
41
À combien de millivolts est l'intérieur de la cellule au repos?
-70
42
Combien de particules chargées prennent part dans le potentiel de repos?
4
43
Quelles particules ont une concentration plus élevée hors de la cellule?
- Sodium (Na+) - Chlore (Cl-)
44
Quelles particules ont une concentration plus élevée à l'intérieur de la cellule?
- Potassium (K+) - Protéines (A-)
45
Que se passe-t-il lors du potentiel de repos?
- Molécules A- ne peuvent pas quitter la cellule rendant l’intérieur négatif - Des canaux permettent au K+ et Cl− de circuler vers l’intérieur et l’extérieur de la cellule plus librement mais des canaux avec barrières empêchent le Na + de passer librement - Pompes Na+–K+ expulsent le Na+ du fluide intracellulaire
46
Qu'est-ce que l'hyperpolarisation?
- Augmentation de la charge électrique au travers de la membrane (plus négatif)
47
Qu'est-ce que l'augmentation de la charge électrique au travers de la membrane (plus négatif)
Hyperpolarisation
48
À quoi est généralement attribuable l'hyperpolarisation?
– Généralement attribuable au flux d’ions chlores vers l’intérieur et au flux vers l’extérieur d’ions potassium
49
À quoi est généralement attribuable la dépolarisation?
– Généralement attribuable au flux d’ions sodium (Na+) vers l’intérieur et au flux vers l’intérieur
50
Qu'est-ce que la dépolarisation?
Diminution de la charge électrique à travers la membrane (plus positif)
51
Qu'est-ce que la diminution de la charge électrique à travers la membrane (plus positif)?
Dépolarisation
52
V ou F? Pour que la membrane devienne hyperpolarisée, le côté extracellulaire doit devenir plus positif ce qui peut être accompli avec la sortie d’ions K+
Vrai
53
V ou F? La membrane peut également être hyperpolarisée s’il y a un influx d’ions Cl−
Vrai
54
V ou F? La dépolarisation se produit pas un influx (entrée) d'ions sodium et est possible par le biais de canaux sodiums normalement fermé?
Vrai
55
Combien de temps dure le potentiel d'action?
environ 1 milliseconde
56
V ou F? Le potentiel d'action cause un renversement dans la polarité d'un axone?
Vrai
57
Qu'est-ce que le potentiel seuil?
Voltage nécessaire sur la membrane pour déclencher un potentiel
58
Voltage nécessaire sur la membrane pour déclencher un potentiel
Potentiel seuil
59
Que déclenche de potentiel seuil?
- PA - Ouverture des canaux sensible au Na+ et K+
60
V ou F? Lors d'un potentiel d'action, le voltage au travers de la membrane se renverse, rendant le côté intracellulaire positif par rapport au côté extracellulaire (entrée de Na+) puis il se renverse brusquement (sortie de K+ ) pour retourner au potentiel de repos
Vrai!
61
Qu'est-ce qu'un canaux ions?
Canaux avec barrières qui s’ouvrent ou se ferment seulement à certains voltages spécifiques
62
Canaux avec barrières qui s’ouvrent ou se ferment seulement à certains voltages spécifiques?
Canaux ions
63
Quels sont les types de canaux ions?
- Sodium (Na+) - Potassium (K+)
64
V ou F? Lors du potentiel de repos les canaux ions sont ouverts?
Faux, ils sont fermés
65
Quel des canaux est plus sensible? Na+ ou K+?
Na+ sont plus sensibles et s'ouvrent avant
66
Que se passe chimiquement pour déclencher un PA?
Arrive quand une concentration importante d’ions Na+, puis d’ions K+ traversent la membrane rapidement
67
Dépolarisation en raison de l’influx Na+
Avec la tetrodotoxine (pour bloquer les canaux sodium), un potentiel d’action différent est observé en raison de l’efflux d’ions potassium
68
Hyperpolarisation en raison de l’efflux K+
Avec TEA entourant l’axone (bloque canaux potassium), un potentiel d’action plus petit que la normale est enregistré
69
V ou F? Quand la membrane atteint le seuil, les canaux ouvrent brièvement, permettant aux ions de passer la barrière avant qu’elle ne se referme
Vrai
70
Quels sont les types de périodes réfractaires?
- Absolue - Relative
71
Qu'est-ce que la période réfractaire absolue?
Période de repolarisation pendant laquelle un nouveau potentiel d’action ne peut pas survenir parce que les canaux sodium sont fermés
72
Période de repolarisation pendant laquelle un nouveau potentiel d’action ne peut pas survenir parce que les canaux sodium sont fermés
Période réfractaire absolue
73
Qu'est-ce que la période réfractaire relative?
- L’état d’un axone pendant la dernière phase d’un potentiel d’action pendant laquelle il faut un courant électrique plus grand pour produire un nouveau potentiel - Canaux potassium sont toujours ouverts
74
- L’état d’un axone pendant la dernière phase d’un potentiel d’action pendant laquelle il faut un courant électrique plus grand pour produire un nouveau potentiel - Canaux potassium sont toujours ouverts
Période réfractaire relative
75
FAIT LE DESSIN DU PA!!!
YOU GOT THIS <3
76
Qu'est-ce que l'influx nerveux ?
Propagation d’un potentiel d’action sur la membrane d’un axone
77
V ou F? La période réfractaire ne créer aucun influx nerveux?
Faux, crée un seul signal discret qui voyage le long de l’axone dans une seule direction
78
V ou F? Taille et forme du potentiel d’action change le long de l’axone?
FAUX, Loi du tout ou rien,
79
Par quoi est produite la myéline??
Produite par les oligodendrocytes dans le SNC et les cellules de Schwann dans le SNP
80
Que fait la myéline?
Augmente la vitesse de l’influx nerveux
81
Qu'est-ce que les Noeuds de Ranvier?
- Partie d’un axone qui n’est pas couverte par la myéline - Petits espaces dans la myéline
82
Que permettent les noeuds de Ranvier?
Conduction saltatoire
83
Qu'est-ce que la conduction saltatoire?
Propagation d’un potentiel d’action à différents noeuds de Ranvier
84
V ou F? Par les épines dendritiques un neurone peut établir plus de 50 000 connections avec d’autres neurones?
Vrai
85
V ou F? L’influx nerveux provenant des autres neurones bombardent le neurone réceptif avec différents inputs (excitateurs et inhibiteurs)
Vrai
86
V ou F? Le corps cellulaire peut recevoir l’input de plusieurs autres neurones
Vrai
87
Que veut dire PPSE?
Potentiels postsynaptiques excitateurs
88
Que veut dire PPSI?
Potentiels postsynaptiques inhibiteur
89
Qu'est-ce qu'un PPSE?
- Dépolarisation brève de la membrane d’un neurone en réponse à une stimulation
90
Qu'est-ce qu'un PPSI?
Brève hyperpolarisation de la membrane d’un neurone en réponse à une stimulation
91
V ou F? Suite à un PPSE, le neurone risque davantage de produire un potentiel d’action
Vrai
92
V ou F? Suite à un PPSI, le neurone risque davantage de produire un potentiel d’action
FAUX, il risque moins de produire PA
93
A l'ouverture de quels canaux sont associés les PPSE?
l’ouverture des canaux sodium: permet l’entrée de Na+
94
A l'ouverture de quels canaux sont associés les PPSI?
l’ouverture des canaux potassium : (permettent aux ions K+ de passer dans le milieu extracellulaire) ou avec l’ouverture des canaux chlore (Cl−) qui vont entrer dans le milieu intracellulaire
95
V ou F? Pour la sommation de l'input les PPSI et PPSE sont additionnés?
Vrai
96
Qu'est-ce que la sommation temporelle?
Addition de deux PPS dans un intervalle de temps très court
97
Addition de deux PPS dans un intervalle de temps très court
Addition temeporelle
98
Qu'est-ce que la sommation spatiale?
Addition de deux PPS générés dans un espace très proche
99
Addition de deux PPS générés dans un espace très proche
Sommation spatiale
100
V ou F? Si la somme des inputs dépasse le seuil au cône d’implantation, un potentiel d’action sera initié
Vrai
101
Qu'est-ce que le cône d'implantation de l'axone?
- Jonction du corps cellulaire et de l’axone - Riches en canaux sensibles - Endroit d’intégration des PPSE et PPSI - Où le potentiel d’action est initié
102
Comment les sensations produisent les potentiels d'action?
- Nous recevons de l’information (Sensations corporelles (toucher), Auditives, Visuelles , Chimiques (goût et olfaction) - Neurones liés à ces différents récepteurs ont des canaux ioniques liés à leur membrane cellulaire - Ces canaux initient une chaîne d’événements produisant un influx nerveux
103
V ou F? Chaque poil sur notre corps peut détecter le moindre déplacement
Vrai
104
V ou F? Dendrite d’un neurone sensible au toucher est entouré à la base de chaque poil
Vrai
105
Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a déplacement d'un poil?
- Le déplacement ouvre des canaux sensibles - Quand les canaux ouvrent, ils permettent un influx d’ions Na+ suffisant pour dépolariser le dendrite jusqu’à son seuil
106
Comment l'influx produit le mouvement?
- Les neurones moteurs envoie de l’influx nerveux aux synapses des cellules musculaires - Axone de chaque neurones moteur fait une ou plusieurs synapses avec le muscle cible
107
Qu'est-ce qu'une plaque motrice?
Partie de la membrane musculaire connectée à l’axone
108
Partie de la membrane musculaire connectée à l’axone?
Plaque motrice
109
Qu'est-ce que l'acétylcholine?
Messager chimique libéré au niveau de la plaque motrice
110
Messager chimique libéré au niveau de la plaque motrice
Acétylcholine
111
V ou F? L'acétylcholine s'attache à des canaux sensibles?
Vrai
112
Qu'est-ce qui permet aux muscles de se contracter?
- Acétylcholine s'attache à des canaux sensibles – Canaux ouverts permettent les ions à travers la membrane musculaire de dépolariser - Muscles pourront alors se contracter
113