Cours 5-6 Transmission Synaptique Flashcards

1
Q

Quels sont les 2 système de transport axonale

A
  • antérograde : s’éloigne du corps C (type rapide et lent)
    -rétrograde : retourne vers le corps C (type rapide)
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2
Q

À quoi sert l’antérograde

A
  • production de protéines
    -trafique détaillé de protéines vers les synapses éloigne
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3
Q

À quoi sert le transport rétrograde

A
  • élimination de déchet
    -recyclage de protéines
    -ramène au corps C des messages qui informe sur l’état des synapses = feedback (synapses en bon état ou malade) = synapses peut ajuster ce qu’il produit
    -synthèse local de protéines
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4
Q

Quels sont les 2 grandes familles de synapses

A

Électrique et chimique

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5
Q

Quel est l’expérience qui a permis de savoir si la transmission est chimique ou électrique

A

Principe est que si la transmission est chimique le coeur va se contracter et la substance chimique qui a permit la contraction devient dispo (acetyl Choline) = la molécule pourrait être extraite et envoyer vers le deuxième coeur qui se contracterais (si le deux ième coeur se contracte pas = électrique)

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6
Q

Vrai ou faux la transmission électrique est la plus prédominante

A

Faux

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7
Q

Quel est la structure de la synapses électrique (jonction gap)

A

-composé de 6 connexons (1 connexon est composé de 6 connexines)
*il a 6 connexons dans les membrane pré et post synaptique (permet de les lier)

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8
Q

Pourquoi le potentiel membranaire post synaptique est plus petit et plus lent que le pré

A

Constante d’espace (perte d’ions)

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9
Q

Qu’est ce qui régule la synapse électrique

A
  • dépendance au voltage (ouverture)
  • acidification du pH (fermeture)
    -élévation calcique (ouverture)
    -phosphorylation (ouverture)
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10
Q

Rôle des synapses électrique

A
  • synchronisation de l’activité nerveuse (comme C horizontale sans pot d’action)
    -rapidité d’exécution
    -établie réseau cellulaire sur longue distance (sans contact axonale)
  • pré synaptique peut devenir post synaptique et inversement
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11
Q

Composition de la synapse chimique

A
  • vésicules claire et a coeur dense (la noire)
    -mitochondries
    -fente synaptique
    -spécialisation : pré synaptique/post synaptique
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12
Q

Vrai ou faux la synapse électrique n’a pas de fente synaptique

A

Vrai

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13
Q

Vrai ou faux la synapse chimique est bidirectionnel

A

Faux

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14
Q

Vrai ou faux la synapse électrique est bidirectionnel

A

Vrai

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15
Q

Qu’est ce que la zone active (important)

A

(Partie fonce sur les image microscopique)
-zone ou il y a la relâche de neurotransmetteur (exocytose)
- agglomération de vésicules synaptique

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16
Q

Décrit la séquence d’événement a la synapse chimique (tape 1 a 5)

A
  • Ca2+ dépendant (clé de la chaîne pour l’exocytose)
    -active par pot d’action (Na+ génère pot d’action qui ouvre les canaux Ca2+)
    -libération neurotransmetteur par exocytose
    -diffusion des neurotransmetteurs ds fente synaptique
    -activation de récepteurs SPÉCIFIQUE
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17
Q

Quel est l’ions important dans l’activité de la synapse chimique (exocytose)

A

Ca2+ (Important a connaitre)

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18
Q

Distinction entre synapse chimique et électrique

A

Voir diapo 20

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19
Q

Pourquoi la synapse chimique est elle plus utilise mm si elle consomme plus d’énergie et a bcp désavantage

A

*utilise a 95% du temps
1. Présence de bcp neurotransmetteur différent
2. Bcp de message différent
3. Contrôle de qt neurotransmetteur libérer
4. Inhibition
5. Plasticité des synapses (activité dépendante) = propriété du neurones peut changer

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20
Q

Est ce qu’il est possible d’avoir de l’hinibition si on a que des synapse électrique

A

Non c’est impossible pcq l’influx passe tjrs

21
Q

Le Ca2+ engendre un courant …

A

Entrant

22
Q

Par quel type de courant est déclenchée l’exocytose

A

Courant entrant

23
Q

Quel est le rôle du signal électrique dans la synapse chimique

A
  • pot d’action dépolarise membrane presynaptique
  • ouvre canaux Ca2+ voltage dep (a partir de la devient chimique)
    -libération neurotransmetteur qui activent récepteurs post synaptique

*passage d’électrique a chimique = transduction

24
Q

Le Ca2+ est NÉCESSAIRE pour …

A

Libération neurotransmetteur
(Sans Ca2+ on a rien)

25
Q

Comment on sait que c’est un courant calcique

A

Bloquer les canaux sodique et faire l’enregistrement en voltage impose

26
Q

Comment on sait que les canaux calcique sont dans la zone active

A

-pcq le Ca2+ s’il est pas contrôlé étroitement est toxique

-la qt de neurotransmetteur dépend du calcium
- découvert par cryodecapage

27
Q

Vrai ou faux les canaux calcique s’activent rapidement (important)

A

Faux leur activation se produit avec un délai et quand le potentiel d’action va être à son amplitude max

28
Q

Quand est ce que ce produit le courant calcique

A

Pendant la repolarisation du pot d’action, donc en mm temps que l’ouverture des canaux potassique (K) = retiens dépolarisation

29
Q

De quoi dépend la qt de calcium qui entre dans la C

A

De la durée du pot d’action pcq le canal calcique s’active lentement

30
Q

Quels sont les 3 types de canaux calcique

A
  1. Canaux L : long lasting
  2. Canaux T : transitoire
  3. Canaux N : neither
31
Q

Évidence de l’exocytose à la zone active pour les vésicules claire

A
  • présence de cratère (fusion de la vésicule avec la membrane présynaptique)
32
Q

À quoi sert le SNAR complex

A

c’est un ensemble de protéines membranaires qui font en sorte que l’exocytose se fait juste à la zone active

33
Q

qcq la synaptotagmine

A

c’est une des protéines présente sur les vésicules. Rôle : censeur de Ca

34
Q

Synapsine

A

protéine sur vésicule
Rôle : permet encrage des protéines des vésicules synaptique sur la membrane

35
Q

nomme les protéines qu’il y a sur les vésicules claires

A
  • SNAP25
    -Synaptobrévine
  • Synaptotagmine
  • Syntaxine
  • Synapsine
36
Q

décrit le processus de liaison spécifique et de fusion vésiculaire

A

les protéines vésiculaires vont se lier de manière spécifique aux protéines membranaire présynaptique. les protéines membranaire préS. sont accolé aux canaux Ca et interagissent avec

  1. l’entrée de Ca est détecter par la tagmine, ce qui catalyse la fusion de la vésicule à la membrane
37
Q

à quoi sert le complexe SNAR

A

récupérer les vésicules après l’exocytose

38
Q

Expérience qui a permis de dire qu’il y a de l’endocytose

A
  • Dans le milieu extra C il y a du HRP ( ne peut pas traverser la membrane seul et donc le seul moyen de le trouver dans les vésicules synaptique à la fin est qu’il a été capter par endocytose)
  • endocytose => vésicule monte vers endosome (HRP est retrouvé) => endosome libère vésicule synaptique (on trouve HRP dedans)
39
Q

ou se fait l’endocytose

A

loin de la zone active

40
Q

ou se situe les vésicules à coeur dense et les vésicules claire

A

coeur dense = loin de la zone
vésicules claire = zone active

41
Q

role des neuro-peptides

A

neuromodulateur : ajuste le ton du message (baisse du niveau d’excitabilité). C’est pour ça qu’ils sont pas dans la zone active pcq ils transmette pas de msg

42
Q

explique processus d’exocytose des vésicules à coeur dense

A

libération de neuropeptide dépend de Ca2+
1. combattre mécanisme de saturation de Ca2+ avec haute fréquence de pot d’action (fort et proche ds le temps) => saturation du mécanisme
2. Ca2+ s’échappe de la zone active et remonte vers la terminaison synaptique
3. Ca2+ permet exocytose des neuro-peptide

43
Q

role de la Clathrine

A

aide à la récupération des la membrane vésiculaire après l’exocytose

44
Q

explique fonctionnement clathrine

A

1.protéine membranaire de la vésicule permet à la clathrine de se lier (par affinité)
2.la force d’interaction des molécules de clathrine force la reformation de vésicules
3. Dynamine (prot) détache la vésicule formé
4. Hsc-70/auxiline enlève la clathrine de la vésicule formé pour qu’elle puisse aller vers endosome

45
Q

explique le role de l’endosome

A

la vésicule récupéré par endocytose (grâce à clathrine) est pas utilisable (pH pas balancé, présence élément du milieu extra C)

Rôle endosome :
-rétablir stœchiométrie des prot vésiculaire (ex: tagmine)
-ajustement pH
-remplissage de la vésicule avec neurotransmetteur

=> vésicule prête à aller vers zone active

46
Q

quels sont les 3 type d’endocytose

A
  • classique
    -Kiss and run
    -Bulk endocytose = bcp de vésicules sont prise en mmm temps (qd système fait grand effort)
47
Q

que cause la réduction de [Ca2+]

A

réduit probabilité d’exocytose => réponse induite par pot d’action = +faible

48
Q
A