Dev bro Flashcards

1
Q

Forme et nombre de synapses changent comment durant le dev

A
Nouveau né: Peu de neurones
1 month: Plus de neurones, neurite un peu plus différencié
9 mois: Plus de neurone, neurite ++
2 ans: Bruh bcp de neurone
adulte: + gros corps cellulaire
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Q

Les étapes du chemin génétique

A
  • Neurone nait
  • Différentiation des neurites (axones et dendrites)
  • Croissance et guidage des axones
  • Sélection de la destination approprié
  • Sélections de cibles cellulaires
  • Sélection de cible sub-cellulaire
  • Formation des synapse
  • Élimination des neurones en surnombre
  • Raffinement des synapse
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Q

Différences des morphologies des neurones in vivo et en culture

A

On va vraiment bien remarquer la différenciation des axones vs dendrites ds in vivo.
Ca nous fait dire que la différencation est dicté par des fct génétiques

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4
Q

Comment on fait pour faire un dendrite ou une axone?

A

Il y a une molécule qui se concentrent à un neurite qui va indiquer de créer un axone.

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5
Q

Comment différencier dendrite d’un axone?

A

Des marqueurs qui vont cibler spécifiquement dentrites ou axones.
Tau: cible le cytosquelette des axones
Map2: cible le cytosquelette des dendrites

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6
Q

Comment on dirige les dendrites au niveau du cortex?

A

Les dendrites sont digérés par des molécules qui sont concentrés dans les couches les plus éloignées du centres.
Comment on fait pour savoir ça? on fait un mutant de ces molécules, pis on voit que les neurones vont tout croche.

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7
Q

Qu’est-ce qui guide les axoness ds le SN durant le dev et comment?

A

Le cône de croissance. se situe au niveau du bout de l’axone: croissance se fait à ce point là.

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8
Q

Structure & mécanisme du cône de croissance

A

C’est un arrangement du cytosquelette.
Il y a un réseau de microtubules(acétylées et tyrosinés) reliés à des filopodes et de lamellipode fait d’actine.

Se fait par la polymérisation et dépolymérisation des actines: très motile, vers substrats ou opposé du subtrats.

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9
Q

Qu’est-ce qui guide la polymérisation et dépolymérisation de l’actine?

A

Par des signaux attractifs et répulsifs qui vont se lier à des récepteurs qui vont faire rentrer le Ca++ qui va dicter la polymérisation et dépolymérisation

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10
Q

Les différents signaux de guidage de l’axone

A

Attractif:

  • Adhésion matrice extracellulaire: guide ds la matrice
  • Adhésion à la surface de la cellule: guide sur une cellule
  • Fasciculation: axone va se faire guider par un autre axone
  • Chemoattraction: Des molécules libèrent des trucs qui attirent l’axone

Répulsif:

  • Inhbition au contact: Au contact avec une cellule va répulser l’axone
  • Chemorepulsion: Des molécules libèrent des trucs qui répulsent l’axone
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11
Q

Une molécule est toujours attractive ou répulsive (v/f)

A

Nah fam. Ça dépend de ce qui a dans le cone de croissance.
Par exemple:
Cone avec PKA inactive: est repoussé par netrin
Cône avec PKA activé par AMPc: est attiré par netrin

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12
Q

Comment on s’Assure que les neurones commissuraux changent de bort (droit vers gauche) dans la moelle épinière?

A

Dans la plaque du plancher, il y a une grandes quantités de molécules de guidage

  1. Axones débutes de son côté est est attiré par les nétrines et est insensible à Slit et aux sémaphorines
  2. En rentrant dans la la plaque du plancher, le cône devient insensible à la nétrine par la haute [slit] qui change sa composition cellulaire
  3. Sort de l’autre côté de la plaque de plancher et devient sensible aux slit =>se fait repousser par slit et sémaphorines => continue de l’autre bord
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13
Q

Souris KO pour la nétrine

A

Fait que les neurones commissuraux ne peuvent pas passer de l’autre bord

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14
Q

Cartes topographiques?????

A

Dans les systèmes visuel, somesthésique et moteur, les connexions neuronales sont organisées de telle sorte que les points adjacents de la périphérie sont représentés par des emplacements contigus dans les centres.

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15
Q

Dev des cellules ganglionnaires de la rétine de la grenouille se développent comment?

A

Vers le tectum (ds le mésencéphale).
Il va avoir switch de côté, passe par le nerf optique, le chiasme optique(où sa switch), par le traque optique puis l’axone arrive dans le tectum.
Les neurones antérieures vont aller au niveau postérieur du tectum
Les neurones postérieures vont aller au niveau antérieure du tectum.

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16
Q

Expérience menant à la théorie de la chimioaffinité

A

C’est la théorie que le système de reconnaissance fonctionne comme clé=serrure.
Par contre si on fait section du nerf optique puis une rotation des yeux => nerf se regénèrent =>
- Neurones “antérieures” qui est devenue postérieure vont encore à postérieures
- Neurones “postérieure” devenue antérieur vont encore à antérieur
- Neurones “dorsaux” devenu ventraux vont encore à ventraux
- Neurones “ventraux devenu dorsaux vont encore à dorsaux
Ca fait que tout est inversé => monde à l’envers

17
Q

Comment on a fait théorie de la chimioaffinité= wak?

A

Expériences montrent que les neurones fonctionnent plus comme une combinaison des gradients des molécules qui fournissent aux axones des marqueurs de position générale
Mécanisme répulsif: Répulsion à partir de la plus forte concentration d’une molécule
Mécanisme attractif: vers la plus forte concentration d’une molécule

18
Q

Ok on a trouvé la cellule cible, on fait quoi là?

A

Il faut trouver la localisation subcellulaire correcte: donc où sur la cellule cible.
Puis il faut les bons récepteurs doivent être placés en face du terminal de l’axone correcte.

19
Q

Comment se forme la synapse?

A

Dépende la reconnaissance des futures membranes pré et post synaptique par molécule d’adhérence dépendant du calcium.
La signalisation entre ces molécules donne le départ à la différenciation de la zone active pre-synaptiques et de la densité postsynaptique.

20
Q

Élimination des neurones en surnombre?

A

Ben oui. Le nombre de neurones qui survie dépend de la cible (les membranes organes wtv).
Si on enlève la cible, 0 neurones.
Si on double la cible, double les neurones

21
Q

Élimination chez mammifères?

A

Dans le système périphérique des mammifères, le nombre des synapses et leur organisation son ajustés dans les toutes premières semaines qui suivent la naissance (élimination des contacts immatures sauf un ou quelques-uns qui qui va devenir plus grand et plus complexe).
Au début, les neurones sont genre connecté à plein de bhays, pis ensuite se conc. sur une fibre musculaire par exemple au lieu de 3

22
Q

Jasent moi des interaction trophiques

A

Facteurs neurotrophiques/neurotrophine:
- Permettent la survie d’un sous-ensemble de neurones
- Régulent formation des dendrites et des axones
> par présence le NGF fait continuer la ramification des neurites
- régulent la mise en place et l’entretion d’un nbr adapté de synapses.

NGF: neuron growth factor (fait allonger les neurites)

La signalisation par les récepteurs des neurotrophines peut conduire à divers réponses cellulaires en fonction de la cascade de signalisation intracellulaire que met en jeu le récepteur après voir lié son ligand.

23
Q

Les récepteurs des neurotrophines

A

Récepteurs spéfiques et haute conc.: TrkA, TrkB, TrkC

Récepteurs pas spécifiques et a basse conc. : p75

24
Q

Qu’est-ce qu’une période critique?

A

Moment durant le quel un comportement donné manifeste une sensibilité particulière à des influences environnementales spécifiques.
Pour la langue, fonction cognitive, chemin sensitif