cours 6 Flashcards

transmission synaptique

1
Q

pourquoi un transport axonal

A

pcq neurone a souvent un très long axone qui a besoin d’un système de transport

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2
Q

deux types de transport axonal

A

antérograde (s’éloigne du corps cellulaire, vers terminaisons)
rétrograde (des terminaisons vers corps cellulaire)

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3
Q

à quoi sert transport rétrograde

A

élimination de déchets, recyclage de protéines, feedback pour faire des ajustements

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4
Q

structure synapses électriques

A

deux membranes du neurones très près qui communiquent par connexon
assez grand pour laisser passer plus que des ions, laisse passer courant directement (très rapide mais un peu de perte de charge)

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5
Q

connexon

A

composé de 6 protéines (connexines) et forme une continuité cytoplasmique qui connecte pré et post synaptique

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6
Q

régulation de la synapse chimique

A

dépendance au voltage, acidification (fermeture), élévation calcique (ouverture), phosphorylation

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7
Q

rôle des synapses électriques

A

synchronisation de l’activité nerveuse, rapidité d’exécution, établir un réseau cellulaire sur longue distance, RÉVERSIBLE

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8
Q

composantes importantes de la synapse chimique

A

PAS RÉVERSIBLE
vésicules synaptiques, beaucoup de mitochondries, fente synaptique

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9
Q

deux types de vésicules synaptiques

A

claire; centre est vide
à coeur dense; électrons passent pas à travers pcq peptides à l’intérieur

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10
Q

spécialisation pré synaptique

A

zone active; agglomération de vésicules synaptiques près de membrane présynaptique, zone pour exocytose de neurotransmetteurs

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11
Q

séquence d’événements

A
  1. potentiel d’action envahit terminaison nerveuse
  2. ouverture des canaux calciques
  3. calcium entre dans les terminaisons aux zones actives
  4. calcium déclenche fusion des vésicules synaptiques
  5. neurotransmetteurs diffusent dans fente synaptique
  6. neurotransmetteurs se lient aux récepteurs spécifiques
  7. récepteurs sont activés
  8. genèse d’un courant post synaptique
  9. genèse d’un potentiel d’action
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12
Q

pourquoi synapse chimique est notre principale

A

peut envoyer neurotransmetteurs différents (diversité ce qui permet aussi de faire des combinaisons), contrôle de la quantité qu’on envoie, le seul qui peut faire de l’inhibition, plasticité (adaptation)

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13
Q

signaux électriques à la synapse chimique

A

passe d’électrique à chimique par transduction

potentiel d’action arrive à la terminaison pré, la dépolarise et ouvre les canaux calciques volt dep
dont libération neurotransmetteurs qui activent les post synaptiques

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14
Q

calcium pour la transmission du potentiel d’action

A

essentiel, sinon pas de potentiel de membrane post synaptique et moins de courant calcique

une fois canaux ouverts, entrée de calcium cause fusion des vésicules et relâchement des neurotransmetteurs. canaux récepteurs s’ouvrent et Na+ peut entrer dans le post synaptique

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15
Q

zone active et canaux Ca2+, positionnement

A

aux zones actives en face des récepteurs post-synaptiques (pour bien contrôler l’entrée sinon toxique)
aussi une symétrie (tous à la même distance l’un de l’autre)

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16
Q

cyodécapage pour canaux Ca2+

A

du côté interne (présynaptique) on trouve les complexes protéiques P phase et des trous du côté externe (phase E pour empty)

17
Q

zone P

A

zones actives avec canaux Ca2+ pcq renflement avec double rangée de particules (zone active est dans le milieu entre deux rangées de canaux calciques)

18
Q

rôle du potentiel d’action à la synapse chimique

A

PA dépolarise la membrane et ouvre les canaux mais les canaux calciques s’ouvrent lentement donc sont ouverts à peu près en même temps que potassium (quand PA est à son maximum)
alors le courant calcique se produit pendant la repolarisation

19
Q

modification pour la quantité de calcium qui entre

A

on peut jouer sur la durée du potentiel d’action, ce qui va modifier la quantité de calcium qui entre dans la terminaison nerveuse