Cours 5 : La synapse Flashcards

64sur95

1
Q

Neurotransmetteurs & comportement

L’acétylcholine est un neutrotransmetteur impliquée dans ( ) , ( ) et ( ).

Un décifit de celle-ci est observée dans la maladie ( )

A

L’acétylcholine est un neutrotransmetteur impliquée dans la mémoire, les mouvements et le rythme cardiaque.

Un décifit de celle-ci est observée dans la maladie d’Alzheimer

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2
Q

Neurotransmetteurs & comportement

La dopamine est un neutrotransmetteur impliqué dans la ( ), ( ) et le ( )

Un déficit de celle-ci est observée dans la maladie ( )

A

La dopamine est un neutrotransmetteur impliqué dans la motricité, les fonctions exécutives et le système de récompense.

Un déficit de celle-ci est observée dans la maladie de Parkinson.

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3
Q

Neurotransmetteurs & comportement

La sérotonine est un neurotransmetteur responsable de la ( )

Un déficit de celle-ci est impliqué dans la ( )

A

La sérotonine est un neurotransmetteur responsable de la stabilisation de l’humeur

Un déficit de celle-ci est impliqué dans la dépression

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4
Q

Neurotransmetteurs & comportement

L’adrénaline est un neurotransmetteur impliqué dans la ( )

A

L’adrénaline est un neurotransmetteur impliqué dans la réponse de stress.

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5
Q

Quel est le rôle des synapses dans l’apprentissage et la mémoire?

A

Un apprentissage est le résultat de nouvelles synapses et donc d’une modifcation synaptique.

Les infos sont retenus en mémoire lorsque les connexions synaptiques sont entretenues, sinon elles sont dégradées.

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6
Q

À partir de quelles types d’expériences est-ce que nous avons découvert comment les neurones communiquent entre-elles?

Conlusions?

A

Par des expériences sur le rythme cardiaque d’un animal.

Si le sujet bouge ou est excité, le rythme cardiaque augmente. Si elle se repose le rythme cardiaque ralenti.
- cela se produit donc par des messagers chimiques (neurotransmetteurs) qui transmettent des signaux excitateurs ou inhibiteurs.

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7
Q

Quel est le premier neurotransmetteur à avoir été découvert dans le SNP et SNC?

A

L’acétylcholine.

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8
Q

Otto Loewi : Expérience avec la grenouille

A

Otto Loewi fait un expérience sur un coeur de grenouille pour déterminer le rôle du nerf vague et du neurotransmetteur acétylcholine (reponsable dans le ralentissement du rythme cardiaque).

Si on stimule le nerf vague du coeur de grenouille 1 et que l’on transfère le liquide vers le coeur de grenouille 2, en absence de stimulation électrique celui-ci ralenti.

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9
Q

Acétylcholine

A

Active les muscles dans le système nerveux somatique ET excite ou inhibe les organes internes dans le système nerveux autonome. (involontaire; sympathique et parasympathique)

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10
Q

Vrai ou faux : Les neurotransmetteurs ont soit un rôle excitateur ou inhibiteur.

A

Faux. Les neurotransmetteurs peuvent avoir un rôle excitateur ET inhibiteur dépendament de l’endroit où ils prennent action.

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11
Q

La mémoire nécessite l’excitation de quel neurotransmetteur?

A

L’acétylcholine

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12
Q

Otto Loewi

Épinéphrine (adrénaline)

A

Messager chimique qui agit comme hormone pour mobiliser le corps pour une réponse de combat ou de fuite pendant le stress.

Dans le SNC l’adrénaline agit comme neurotransmetteur.

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13
Q

Otto Loewi

Norépinéphrine (noradrénaline)

A

Neurotransmetteur trouvé dans le cerveau dans le SNA (plus spécifiquement le SN sympathique ; fight or flight). Il accélère le rythme cardiaque chez les mammifères.

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14
Q

Neurotransmetteur

A

Messager relâché par un neurone vers une cible avec un effet excitateur ou inhibiteur.

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15
Q

Comment se nomme un neurotransmetteur en dehors du système nerveux central?

Défini-la

A

Un hormone.

Substances chimiques circulant dans le sang qui ont des cibles distantes et qui ont un action plus lente que celle des neurotransmetteurs.

Ex: La testostérone dans le cerveau = masculinise le cerveau. La testostérone comme hormone pour se rendre aux organes génitaux.

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16
Q

Quelles structures sont impliquées dans la sécrétion d’hormone?

A

L’hypothalamus commande la glande pituitaire de sécréter les hormones dans le sang.

Ces hormones se dirigent ensuite vers les organes cibles.

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17
Q

Structure de la synapse chimique

Synapse chimique

A

Jonction où les neurotransmetteur sont relâchés d’un neurone qui excite ou inhibe le neurone suivant.

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18
Q

Structure de la synapse chimique

Membrane présynaptique

A

Il s’agit de la terminaison de l’axone : les boutons terminaux.

Où le potentiel d’action vient libérer le messager chimique.

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19
Q

Structure de la synapse chimique

Membrane postsynaptique

Quelle partie du neurone ?

A

Il s’agit des épines dendritiques.

L’endroit où est reçu le messager. Un potentiel post-synaptique soit excitateur ou inhibiteur sera généré.

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20
Q

Structure de la synapse chimique

Fente synaptique

A

Fente où le neurotransmetteur passe de la membrane présynaptique à la membrane post-synaptique.

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21
Q

Structure de la synapse chimique

Vésicule synaptique

A

Sphères contenant les neurotransmetteurs

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22
Q

Structure de la synapse chimique

Granule de stockage

A

Compartiment contenant les vésicules synaptiques.

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23
Q

Structure de la synapse chimique

Récepteur post-synaptique

A

Site où un neurotransmetteur se lie.

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24
Q

Comment est-ce que les médicaments agissent sur les neurotransmetteurs?

A

Les médicaments ou drogues jouent sur la libération des neurotransmetteurs.

Ex: cocaïne augmente la dopamine dans la fente synaptique.

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25
Vrai ou faux : Chez les mammifères, la plupart des synapses sont électriques
**Faux. Elles sont chimiques.** Les synapses électriques sont plutôt chez les écrevisses (très très rapides)
26
# Neurotransmission en 4 étapes Explique grossièrement le chemin d'un neurotransmetteur
1- Le neurotransmetteur est synthétisé et entreposé dans le neurone. 2- Il est transporté à la membrane présynaptique et libérer en réponse à un potentiel d'action. 3- Il se lie avec des récepteurs sur la membrane post synaptique 4- Il doit être inactivé soit par recapture ou par dégradation par enzymes.
27
# Neurotransmission en 4 étapes Étape 1 : Synthèse et stockage du neurotransmetteur
2 méthodes de synthèse: - Dans l'axone : La synthèse dépend de l'alimentation. (ex: oeufs) - Dans le corps cellulaire : À partir des instructions dans l'ADN
28
# Neurotransmission en 4 étapes Étape 2 : Libération du neurotransmetteur
Les vésicules synaptiques vont libérer le neurotransmetteur dans la synapse et d'autre neurotransmetteurs prendront l'espace libérée dans les vésicules.
29
# Neurotransmission en 4 étapes Étape 3: Activation du récepteur
Une fois libéré, le neurotransmetteur diffuse dans la fente synaptique pour activer les récepteurs sur la membrane postsynaptique.
30
# Neurotransmission en 4 étapes récepteur
Protéine intégrée à la membrane cellulaire comportant un site de liaison pour un neurotansmetteur **spéficique**.
31
# Étape 3 : Activation du récepteur Du côté postsynaptique le neurotransmetteur peut faire 2 choses...
1- **Dépolariser** la membrane postsynaptique entraînant une excitation postsynaptique (**PPSE**) 2- **Hyperpolariser** la membrane postsynaptique entraînant une inhibition du neurone postsynaptique (**PPSI**)
32
# Question de compréhension Le neurotransmetteur GABA dépolarise/hyperpolarise le neurone ce qui entraîne une excitation/inhibition postsynaptique?
Le neurotransmetteur GABA **hyperpolarise** le neurone ce qui entraîne une **inhibition** postsynaptique? (PPSI)
33
# Neurotransmission en 4 étapes Étape 4: Désactivation du neurotransmetteur | il y en a 4
La désactivation du neurotransmetteur peut s'accomplir de 4 manières: 1- **Diffusion** dans la fente synaptique 2- **Dégradation** par des enzymes dans la fente synaptique 3- **Recapture dans le neurone présynaptique pour utilisation future** (ex: ISRS) 4- **Absorbé par des cellules gliales voisines** (par les astrocytes)
34
# Variété de synapses Entre 2 dendrites
Synapse dendrodendritique
35
# Variété de synapses Entre axone et dendrite
Synapse axodendritique
36
# Variété de synapses Axone et milieu extracellulaire
Synapse axoextracellulaire
37
# Variété de synapses Axone avec soma
Synapse axosomatique
38
# Variété de synapses Axone avec axone
Axoaxonique
39
# Variété de synapses Axone avec vaisseau sanguin
Axosécrétrice
40
# Variété de synapses Axone avec synapse
Axosynaptique
41
Vrai ou faux : le comportement peut être lié à. un seul neurotransmetteur
faux! il est lié à plusieurs!
42
Vrai ou faux : certains neurotransmetteurs sont inhibiteurs à un endroit et excitateurs à d'autres endroits
Vrai :) :) :)
43
# Critères pour identifier les neurotransmetteurs 1- La substance chimique doit être ( ) ou présente dans le ( ). 2- Quand un neurone est actif la substance doit être ( ) et produire une ( ) dans la cellule cible (neurone post-synaptique). 3- La même réponse/une réponse différente peut être obtenue quand la substance est placée sur la cible de manière ( ) 4- Un mécanisme ( ) doit exister pour enlever la substance du site d'action après/avant produit son effet.
1- La substance chimique doit être **synthétisée** ou présente dans le **neurone**. 2- Quand un neurone est actif la substance doit être **libérée** et produire une **réponse** dans la cellule cible (neurone post-synaptique). 3- **La même réponse** peut être obtenue quand la substance est placée sur la cible de manière **expérimentale**. 4- Un mécanisme d'**inactivation** doit exister pour enlever la substance du site d'action **après** produit son effet.
44
Explique la boucle de Renshaw
**L'axone du motoneurone** se projette au muscle pour y libérer de l'**acétylcholine** et contracter le muscle. En même temps, la **collatérale du motoneurone** fait synapse avec **l'interneurone inhibiteur**. L'interneurone a pour but d**'inhiber la contraction musculaire** du motoneurone pour moduler l'activité de la boucle de Renshaw. **Permet de faire des mouvements contrôlés.**
45
Vrai ou faux : Les neurotransmetteurs de faible poids agissent très lentement
faux! ils agissent très rapidement. pcq ils sont skinyyyyy
46
# Neurotransmetteur Quel est le rôle du glutamate
il est le principal excitateur du SN.
47
# Neurotransmetteur Quel est le rôle du GABA
il est le principal inhibiteur du SN.
48
# Neurotransmetteur Endorphine
Morphine endogène créée par le cerveau qui régule/diminue la douleur.
49
À quoi est lié l'euphorie du courreur
**Libération d'endorphine pendant un exercice intense.** Sentiment d'euphorie et diminution de la douleur.
50
Comment nomme-t-on les endorphines naturellement produites par le corps?
Morphine endogène
51
Résultat de la prise d'opiacé (quel neurotransmetteur) ?
La prise d'opiacé libère beaucoup d'endorphines donc diminue la douleur.
52
# 2 classes de récepteurs Récepteurs ionotropes | parties
Protéine intégrée dans la membrane contenant 2 parties : 1- Un **site de liaison** pour le neurotransmetteur 2- Un **canal** (contenant le site de liaison) qui permet le passage des ions pour changer le voltage.
53
# 2 classes de récepteurs Comment fonctionne un récepteur ionotrope
Le neurotransmetteur se lie au canal. Le canal s'ouvre et laisse passer les ions, menant ainsi à un changement de voltage pouvant déclencher un potentiel d'action.
54
# 2 classes de récepteurs Vrai ou faux : L'action du neurotransmetteur est plus rapide sur les récepteurs métabotropes
**faux. L'action est plus rapide par les récepteurs ionotropes.** Le neurotransmetteur se lie et l'ion rentre tout de suite = rapide.
55
# 2 classes de récepteurs Récepteurs métabotropes
Protéine avec un site de liaison mais qui ne contient pas de canal directement lié au site. Le récepteur est déjà lié à une protéine G.
56
# 2 classes de récepteurs Comment fonctionne un récepteur métabotrope | Quelles sont les 2 possibiltés de liaison?
Le neurotransmetteur se lie au récepteur. Cette liaison créer l'activation de la protéine G associée au récepteur. Ainsi, la sous-unité alpha se détache et peut **soit** se lier à un **canal ionique** pour ouvrir celui-ci OU se lie à une **enzyme** (par l'entremise d'un second messager) pour activer un **second messager** qui luit active la synthèse d'un nouveau canal ionique.
57
# Récepteur métabotrope En plus d'activer ou fermer des canaux ioniques, quel est un autre rôle du second messager?
Il peut activer la synthèse d'un nouveau canal ionique
58
# 2 classes de récepteurs vrai ou faux : Un neurotransmetteur est lié à un type de récepteur ionotrope ou métabotrope
**Faux** le neurotransmetteur peut se lier autant à un récepteur inotrope qu'un récepteur métabotrope. ex: l'acétylcholine active les récepteurs ionotropes pour exciter les muscles mais elle active aussi les récepteurs métabotrope pour avoir une action inhibitrice.
59
Vrai ou faux : Un neurone peut utiliser un neurotransmetteur à une synapse et non plusieurs neurotransmetteurs à une synapse
Faux. Un neurone peut utiliser un neurotransmetteur à une synapse et un différent à un autre synapse. Il peut aussi utiliser plusieurs neurotransmetteurs différents simultanément.
60
# Système nerveux somatique Dans le système nerveux somatique, les neurones qui utilisent l'acétylcholine se nomme comment? ## Footnote Comment s'appelle les récepteurs sur lesquels l'acétylcholine se lient?
Les neurones cholinergiques. ## Footnote Récepteurs nicotiniques / récepteurs d'acétylcholine
61
# Système nerveux autonome les neurones cholinergiques contrôlent 2 systèmes, quels sont-ils
1- Le système nerveux sympatique (fuite ou combat) 1- Le système nerveux parasympatique (repos & digestion)
62
Dans l'activation du système nerveux sympathique, explique quels 2 neurotransmetteurs sont impliqués
Il y a sécrétion d'**acétylcholine** et **norépinéphrine (noradrénaline)** dans une réaction de fuite ou combat. La noréphinéphrine **augmente le rythme cardiaque** pour que l'individu puisse fuir de manière efficace.
63
Dans l'Activation du système nerveux parasympathique, quel neurotransmetteur est impliqué?
**L'acétylcholine ralentit le rythme cardiaque** et active les fonctions digestives dans le rest and digest. (pas de menace dans l'environnement)
64
Qu'est-ce qu'un système dans le SNC
Ce sont des **voies** dans le cerveau qui **coordonnent l'activité** à l'aide d'**un seul neurotransmetteur.**
65
# Système Système cholinergique
- Comportement d'éveil - Attention - Mémoire
66
# Système cholinergique En quoi se traduit la perte de neurones cholinergiques
la maladie d'alzheimer. ## Footnote Dégérenescence des neurones cholinergiques dans le lobe temporal.
67
# Système cholinergique Dans la maladie d'Alzheimer, quel type de médication est donnée et quel est son rôle?
On donne des agonistes d'acétylcholine. ## Footnote Bloque l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine (l'acétylcholinestérase)
68
# Système Système dopaminergique : Quelles sont les trois voies impliquées et leur rôle principal
1- Voie nigrostriée: Motricité 2- Voie mésolimbique: Système de récompense 3- Voie mésocorticale : Fonctions exécutives
69
# Système dopaminergique 1- Voie nigrostriée
Elle est impliquée dans la **coordination du mouvement** et le maintient du comportement moteur
70
La voie nigrostriée dépend de quelle substance ? | Nomme une autre structure impliqué dans la motricité :)
La substance noire | Les ganglions de la base
71
# Système dopaminergique : Voie Nigrostriée En quelle maladie se traduit la perte de dopamine et dans quelle voie?
Le Parkinson ; dans la voie nigrostriée.
72
# Système dopaminergique : Voie Nigrostriée Dans le parkinson, quel type de médication est donnée ? | Donne le nom du médicament et le rôle des neurotransmetteurs
Médication : LDOPA Neurotransmetteurs **agonistes** de dopamine
73
# Système dopaminergique : Voie Nigrostriée Y-a-t-il un risque lié à une trop grande dose d'agonistes de dopamine ?
Oui, une trop grande dose peut causer des hallucinations qui sont un symptôme de la schizophrénie
74
# Système dopaminergique : Voie Nigrostriée Dans la phase (OFF) avant le parkinson, on parle d'une **personnalité parkinsonnienne**, peux-tu décrire les symtômes de cette personnalité ?
Puisque le niveau de dopamine diminue , les gens sont plus **rigides** dans leurs comportements cognitifs (ils prennent peu de risques) et sont plus **anxieux**.
75
# Système dopaminergique 2- Voie mésolimbique
Rôle dans la **réponse aux stimuli** dans l'environnement, dans l'**addiction** et la **schizophrénie**
76
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique La voie mésolimbique dépend de quelle structure ?
Le tegmentum
77
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique La libération de dopamine dans la voie mésolimbique entraîne quoi ?
La libération de dopamine dans la voie mésolimbique entraîne des **sensations de récompense** et de **plaisir** lié aux **NOYAUX D'ACCUMBENS**
78
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique Les noyaux d'accumbens sont impliqués dans quels comportements ?
Addiction (drogues, jeux, etc)
79
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique Vrai ou faux : Les rats acceptaient de traverser la grilles électrifiée pour recevoir la stimulation de leur noyaux d'accumbens
Vrai
80
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique Vrai ou faux : Même sans leur noyaux d'accumbens, les rats traversaient la grille électrifiée pour recevoir la stimulation (cocaina)
Faux
81
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique Qu'est-ce qu'un excès de dopamine entraîne dans la voie mésolimbique ?
La schizophrénie
82
# Système dopaminergique : Voie mésolimbique Dans la schizophrénie, quel est la médication donnée ? | Donne le nom et le neurotransmetteur impliqué
Médication : Haldol Neurotransmetteurs : Antagoniste de dopamine
83
# Système dopaminergique Quelle structure joue un rôle médiateur dans les fonctions exécutives, la régulation des noyaux d'accumbens
Le cortex préfontal
84
# Système dopaminergique 3- Voie mésocorticale
Rôle dans les fonctions exécutives
85
# Système dopaminergique : Voie mésocorticale Un déficit de dopamine au niveau des fonctions exécutives peut-être vu dans quel trouble ? | Nomme la médication et le rôle des neurotransmetteurs
Le TDAH : Concerta et ritalin Neurotransmetteurs : Agoniste de dopamine
86
# Système Système noradrénergique
Rôle dans l'**apprentissage** et le maintient du **tonus émotionnel**
87
Un débalencement du système noradrinergique est associé quoi ?
Un débalencement de norépinéphrine peut être associé la **dépression** ou à la **manie** Dépression : manque Manie : surplus
88
# Système Système sérotoninergique
Rôle dans l'éveil et le sommeil
89
# Système sérotoninergique Un débalencement de sérotonine peut être liée quoi ?
Dépression Troubles anxio-dépressifs Autisme
90
Apprentissage | Définition
Changement de comportement relativement permanent en réponse à une expérience
91
Neuroplasticité | Définition
Le potentiel de changement nécessaire qu'a le cerveau pour l'apprentissage et la mémoire
92
Eric Kandel à utiliser l'aplysie pour étudier quoi ?
Il a utiliser les changements dans les **comportements défensifs** simple de l'aplysie pour étudier le **changement dans les cellules nerveuses**
93
L'habituation
Apprentissage où la force d'un stimulus **décline** après plusieurs présentation
94
Quand il y a habituation, qu'arrive-t-il au neurone sensoriel, au neurone moteur et au potentiel de la membrane postsynaptique ?
Plus l'habituation se développe, **moins les neurones sensoriels envoient de potentiel d'action excitateurs**, donc plus les **PPSE** dans les neurones moteurs **diminuent**.
95
# Bases neuronales de l'habituation Vrai ou faux : La quantité de neurotransmetteur relâché est moindre pour un neurone habitué que pour le neurone non habitué
vrai
96
La sensibilisation
Apprentissage où la force d'un stimulus **augmente** avec des présentations parce que le stimulus est **nouveau** ou **plus puissant** qu'à l'habitude.
97
Quand il y a sensiblisation, qu'arrive-t-il au neurone sensoriel, au neurone moteur et au potentiel de la membrane postsynaptique ?
Le **neurone sensoriel réagit très fortement** et **libère de la sérotonine par un interneurone.** Les **canaux s'ouvrent plus lentement** (plus grande entrée de Ca2+) et le **potentiel d'action dure plus longtemps** car la sérotonine empêche la sortie de K+ (prend plus de temps avant de repolariser la membrane). Le neurone sensoriel envoie donc plus de potentiel d'action au neurone moteur ce qui augmente les PPSE sur la membrane postsynaptique.
98
Vrai ou faux : La quantité de neurotransmetteur relâché est moindre pour un neurone sensibilisé?
**Faux**. La quantité de neurotransmetteur relâché est plus grande pour un neurone sensibilisé.
99
# Synthèse Donc... Chez l'aplysie habituée = ( ) des synapses entre le neurone sensoriel & neurone moteur. Chez l'aplysie sensibilisée = ( ) des synapses entre le neurone sensoriel & neurone moteur.
Chez l'aplysie habituée = **diminution** des synapses entre le neurone sensoriel & neurone moteur. Chez l'aplysie sensibilisée = **augmentation** des synapses entre le neurone sensoriel & neurone moteur.
100
Quand il y a apprentissage, le ( ) de synapses va être augmenté et la ( ) des synapses sera plus développée. Ainsi, l'oubli devient plus difficile.
Quand il y a apprentissage, le **nombre** de synapses va être augmenté et la **force** des synapses sera plus développée. Ainsi, l'oubli devient plus difficile.