Cours 5 Flashcards

1
Q

Quelle est la différence entre les canaux du PA et de la PM?

A
  • Pa : 2 canaux v-d distincts : TTX bloque Na+ et TEA bloque K+
    PM : 1 seul canal v-d :
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Q

Qu’est-ce qui bloque l’unique canal de la PM

A

ce canal est bloquer par la α-bungarotoxine(α-BTX)

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3
Q

Combien y a-t-il de protéines inclues dans le mécanisme moléculaire de déplacement/fusion des vésicules synaptiques?

A

4

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4
Q

Quelle molécule fixe le Ca2+ de la membrane présynaptique et entraîne la catalyse de la fusion des membranes une fois liée au Ca2+?

A

Synaptogamine

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5
Q

Les 3 autres protéines ont quel rôle dans le déplacement /fusion des vésicule synaptique

A

Tirent sur la membrane cellulaire

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6
Q

Qu’est-ce qui explique le délais synaptique?

A

Mécanisme moléculaire du déplacement/ fusion des vésicules synaptique, prend du temps.

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7
Q

Quel est le neurotransmetteur le plus répendu dans le cerveau? (excitateur)

A

Glutamate

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8
Q

Comment s’effectue la récupération du glutamate?

A

Cellule gliale reprend le glutamate de la fente synaptique, le synthétise en glutamine avec la glutamine synthétase. Ensuite envoit glutamine au bouton synaptique qui retransforme le glutamine en glutamate avec le glutaminase.

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9
Q

Comment est détruite l’acétylcholine lorsque ça arrive (rare)

A

L’acétylcholine est détruite par l’acétylcholine étérase

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10
Q

Quel est le procédé le plus utilisé entre la récupération et la destruction?

A

La récupération

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11
Q

Les synapses sont bicellulaire ou tricellulaires?

A

Tricellulaire

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12
Q

Quel est le rôle des astrocytes?

A

Envelopper la synapse et moduler la libération du NT (majoritairement réduire la qté de NT libérer)

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13
Q

Comment les astrocytes participent-ils à l’activation des récepteurs NMDA?

A

Les astrocytes participent aussi à l’activation des récepteurs NMDA ; le glutamate se fixe AUSSI au récepteurs inclus dans la membrane des astrocytes, ce qui provoque une libération de D-sérine et qui active les récepteurs NMDA dendritiques.

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14
Q

Pourquoi certains récepteurs (NMDA) sont-ils inactifs?

A

Le récepteur du dentrite est bouché : bloque l’action du glutamate, bloqué par du Mg alors Ca2+ ne peut pas entrer.

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15
Q

Quels sont les rôles de l’astrocytes?

A
  • Trait d’union entre le débit du capillaire et le neurone
  • Aussi, gère la libération des NT
  • Gère les concentration ionique du milieux extracellulaire
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16
Q

De nombreuses maladies sont associé à quel mécanisme?

A

Neurotransmission, problème dans le neuropile

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17
Q

Qu’est-ce que les fibres parallèle dans le cervelet?

A

Fibre parallèle : croise les dendrites des cellule de Purkinje

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18
Q

Un neurotransmetteure est une protéine de la cellule qu’il faut protéger. Fait d’acides aminés, quels sont les deux catégories de NT?

A

Petites molécules ou grosse molécule

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19
Q

Les NT peptidique font partie de quelle catégorie de NT?

A

Grosse molécules

20
Q

Quels sont les 2 types de libération de NT?

A

2 types de libération :
1. Si fréquence de stimulation est faible : petite mol de NT libérée
Si fréquence de stimulation est élevée : grosse mol de NT libérée

21
Q

Quel est le rôle des connections axonales pré-synaptique?

A

Connection axonale pré-synaptique : réguler les PA

22
Q

Comment la régulation se fait lorsqu’on souhaite avoir un PPSI? (2)

A

○ si on pré-hyperpolarise, potentiel d’axone va se muer, alors il n’y aura pas de PA ou plus petit.
- On peut aussi diminuer le Ca2+, pour avoir moins de NT libéré des vésicules

23
Q

Comment la régulation se fait lorsqu’on souhaite avoir un PPSE? (1)

A

Ralentir la sortie des canaux potassique : dépolarisation + longue, canaux Ca2+ garder ouvert plus longtemps -> + de NT de libéré.

24
Q

Qu’est-ce que la substance P?

A

neurone de douleur libère la substance P

25
Q

Que se passe-t-il si on décide de tolérer la douleur de la substance P et de réduire sa sensibilité à la douleur?

A

Le cerveau va produire de la morphine (ENK) ; arriver pré-synaptiquement :

26
Q

Comment agit la morphine (ENK)?

A

Inhibition pré-synaptique pour réduire la libération de la substance P

27
Q

Comment se décrit la relation input-output?

A

Linéaire si on met en log de 10
On transforme la relation dans le temps de ces deux variable sur log de 10.
Variation de 10X pour le PPS si variation de 1 pour pré-synaptique

28
Q

Qu’est-ce que le input et le output?

A
  • Input : Réponse pré-synaptique
    Output : PPS (potentiel post-synaptique)
29
Q

Que se passe-t-il si on met du cadmium au neurone?

A

(bloque entrée Ca2+) : n’obtient pas de PA post-synaptique, alors on a besoin de Ca2+ pour avoir réponse post-synaptique.

30
Q

Que se passe-t-il si on met du TTX au neurone?

A

TTX ajouté (bloque le PA pré-synaptique en bloquant Na+) : on dépolarise artificiellement –> on obtient quand même un PA post-synaptique.
Alors Na+ pas nécessaire : vésicules migrent quand même.

31
Q

Que se passe-t-il si on met du TTX+TEA au neurone?

A

TEA + TTX ajouté : dépolarisation artificielle pré-synaptique : a-t-on quand même un potentiel post-synaptique? : oui! –> alors Na+ et K+ non nécessaire. On doit seulement dépolariser le bouton synaptique.

32
Q

Que se passe-t-il si on met du TTX+TEA+cadmium au neurone?

A

TEA+TTX+CADMIUM : (bloque K+, Na+ et Ca2+) : pas de PPS, car on a bloqué le Ca2+. Vésicules ne migrent pas : pour que Ca2+ rentre, il faut dégager le mg (qui s’effectue pas dépolarisation).

33
Q

Quelles sont les trois types de substances médiateur?

A
  1. Neurotransmetteur
  2. Neuromodulateur
  3. Neuro-hormone
34
Q

Quelles sont les caractéristiques du neurotransmetteur (5)

A
  • Libéré sous l’influence du Ca2+.
    • Agit sur récepteurs spécifique
    • Sous l’influence des canaux ioniques
    • Limité par le temps, courte durée
  • Action locale
35
Q

Quelles sont les caractéristiques du neuromodulateur (5)

A
  • Pt libérer par tout neurone
    • Action +/- localisé, relativement local
    • Responsable des cycles éveils/sommeils
    • Longue durée
  • Pas obligatoirement lier à un PA
36
Q

Quelles sont les caractéristiques du neuro-hormone (3)

A
  • Pas local
  • Provient du complexe neurohypothalamo-hypophysaire.
  • Libérer dans le sang.
37
Q

Quels sont les deux récepteurs de l’acétylcholine?

A

1) Nicotinique
2) Muscarinique

38
Q

Que se produit avec le récepteur nicotinique?

A

Nicotinique (muscles squelettique) : Na+ entre et K+ sort immédiatement (conductance totale augmente)

39
Q

Que se produit avec le récepteur muscarinique (ou, comment)

A

Muscarinique (cerveau, parasympatique, système organo-végétatif) : bloque la sortie du K+ suite à la stimulation, donne PPS prolongé cellules reste dépolarisée plus longtemps (conductance totale diminue car on ralentit la sortie des ions en bloquant le K+)

40
Q

Quels sont les trois récepteurs du glutamate?

A

Glutamate a 3 récepteurs : (le plus commune dans le système nerveux central)
1) NMDA : NméthylDaspartate
2) AMPA : Alphaamino-3-Hydroxyl-5-mthylsoasloz-4-proprionate
Kainate

41
Q

Quelles sont les 3 étapes de fonctionnement de la protéine G?

A

Fonctionnement de la protéine G :
Protéine G = 3 sous-unités alpha, beta, gamma.
1. Sous-unité Alpha se détache par glissement et
2. va du complexe G et phosphoryle une GTP du cytosol
3. active une protéine effectrice (canal potassique ou autre)

42
Q

De quoi dépend l’action inhibiteur/excitateur d’un NT?

A

Un NT peut avoir une action soit : inhibitrice ou excitatrice dans la cellule dépendant du récepteur sur lequel elle se lie.

43
Q

Qu’est-ce que donne la cascade enzymatique de la protéine G stimulant une phosopholipase c?

A

Devient IP3 qui se lie à son récepeur du RE pour libérer du Ca2+ intracellulaire

44
Q

Que peux produire une entrée de Ca2+ dans la cellule parfois?

A

Ca2+ entre et agit sur RE–> ensuite libère encore plus de Ca2+

45
Q

Quelles sont les 2 sources de Ca2+ dans la cellule?

A

2 sources Ca2+ :
1) Extracellulaire
2) Intracellulaire

46
Q

Que décrit bien le billan intracellulaire du Ca2+

A

Doit extraire le Ca2+ et expulser en échange de H+, mais car contre gradient doit avoir ATP
Cellule doit équilibrer la qté de Ca2+ intracellulaire : selon les beosins

47
Q

Quel est le plus fondamental pour la cellule? Na, K ou Ca?

A

Le Ca2+ est plus important pour la cellule qui Na+ : plus fondamental que Na+ ou k+

Na+ = dépolariser
K+ = repolariser
Ca2+ : libère les vésicules impliquées dans les réactions enzymatique