Cours 5 : Transmission synaptique et endocytose (complet) Flashcards

1
Q

Donner 4 raisons pour lesquelles il faut recycler les membrane des vésicules synaptiques

A

1) Propriétés moléculaires précises : rend les vésicules longues à synthétiser et transporter du corps cellulaireà la synapse
2) Éléments membranaires liés : si on laisse les membranes vésiculaires et synaptiques liées après l’exocytose, on perd les protéines essentielles à l’arrimage et l’exocytose
3) Désorganisation de la zone active : si on accumule membrane autours de zone active, on peut déplacer des protéines ou des transporteurs
4) Déformation de la synapse : chaque fois qu’on exocyte, on ajoute une membrane vésiculaire, ce qui peut déformer la synapse

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2
Q

Schématiser et expliquer l’endocytose et le rôle de la clathrine

A

Correction diapo 8 PDF cours 5

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3
Q

Vrai/Faux : l’endocytose se fait à la zone active

A

Faux, l’exocytose s’y fait, l’endocytose se fait à distance éloignée

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4
Q

Schématiser et expliquer le mécanisme de recyclage vésiculaire classique

A

Correction diapo 9 PDF cours 5

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5
Q

Schématiser et expliquer le mécanisme de recyclage vésiculaire “kiss and run”

A

Correction diapo 9 PDF cours 5

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6
Q

Schématiser et expliquer le mécanisme de recyclage vésiculaire “bulk”

A

Correction diapo 9 PDF cours 5

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7
Q

Comparer les potentiels de plaque motrice (PPMs) et les potentiel miniatures de plaque motrice (PPMm)

A

La plaque motrice est la jonction axone-muscle

PPMs : surviennent après une stimulation de l’axone

PPMm : surviennent spontanément, sont d’amplitude moindre que les PPMs

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8
Q

Pourquoi faut-il réduire la concentration de Ca2+ extracellulaire pour observer les PPMs et PPMm?

A

Pour diminuer l’exocytose, ce qui engendre des réponses synaptiques plus faibles, mais permet d’économiser le stock de vésicules et de neurotransmetteurs

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9
Q

Comment peut-on différencier un PPMs d’un PPMm sur un graphique (V membrane postsynaptique/temps)?

A

PPMs est caractérisé par une dépolarisation membranaire peu après la stimulation

PPMm est toutes les autres dépolarisations qui ne sont pas des PPMs

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10
Q

Comment a-t-on découvert l’existence d’un quantum?

A

On a comparé la répartition des amplitudes des PPMs et PPMm d’axones dans les conditions expérimentales de diminution du Ca2+, et on a constaté que chaque regroupement d’amplitudes de PPMs correspondait à un multiple de l’amplitude majoritaire dans la répartition de celles des PPMm.

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11
Q

Qu’est-ce qu’un quantum? donner la corrélation théorique et la valeur numérale

A

Un quantum correspond à l’amplitude d’un PPMm, soit une dépolarisation de 0,4 mV

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12
Q

Identifier la corrélation entre les quantas et la libération de neurotransmetteurs

A

Le contenu en neurotransmetteurs d’une vésicule correspond à une dépolarisation d’un quantum, donc d’une amplitude de PPMm donc 0,4 mV.

On considère que toutes les vésicules ont le même volume et la même concentration de neurotransmetteurs.

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13
Q

Quel est le rôle du PA dans la libération quantique de neurotransmetteurs

A

Le PA synchronise l’exocytose des vésicules (grâce aux canaux Ca2+ voltage-dépendants), donc l’amplitude des quantas de vésicules s’additionnent.

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14
Q

Quelles sont les 4 implications de la libération quantique de neurotransmetteurs?

A

1) Code de base unique : message électrique codé (PA de fréquence donné) dans la présynapse transmet un message chimique codé (quantas de vésicules correspondant) à la postsynapse.

2) Prédictible : chaque terminaison synaptique a des propriétés de libération de neurotransmetteurs constantes, donc dans un type de synapse spécifique, un code de PA libère toujours un code correspondant de vésicules.
Ex. synapse cholinergique libère 3 quantas lorsque 1 PA dépolarise, 6 quand 2 PA, etc. de manière prédictible

3) Code commun aux synapses : la post et présynapse peuvent comprendre les messages parce qu’il est dans le même “langage”, celui des quantas.
4) Message quantique : transmis sous forme de quantas!

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