E2 - Le système nerveux partie 1 (Complet) Flashcards

Début slide 40

1
Q

À quoi fait référence cet énoncé : Mesure de l’énergie potentiel produite par la séparation de charges

A

Voltage

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2
Q

Qu’est-ce qui est mesuré entre deux points de charges contraires ?

A

Différence de potentiel ou potentiel

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3
Q

Plus la différence de charge est grande, plus le voltage est _________

A

élevé

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4
Q

Qu’est-ce que la résistance ?

A

C’est l’opposition aux déplacements des charges exercée par les substances (membrane, myéline) que le courant doit traverser.

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5
Q

Quelle est la formule de la loi d’Ohm ?

A

Courant (I) = voltage (V) / résistance (R)

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6
Q

Dans l’organisme, de quoi relèvent les courants électriques ?

A

de la circulation des ions positifs et négatifs (charges) à travers la membrane plasmique

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7
Q

Qu’est-ce qui produit le potentiel ou le voltage au niveau de la membrane plasmique ?

A

La différence entre les ions + et - de part et d’autre de la membrane.

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8
Q

Quel canal ionique membranaire s’ouvre quand le neurotransmetteur approprié se lie au récepteur ?

A

Canal ligand-dépendant

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9
Q

Quel canal ionique membranaire s’ouvre et se ferme en réponse à des modifications de voltage ?

A

Canal voltage-dépendant

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10
Q

Quel canal ionique membranaire s’ouvre en présence d’un facteur mécanique comme une pression ?

A

Canaux des mécanorécepteurs

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11
Q

Quelle est la mesure du potentiel de repos d’un neurone ?

A

-70mV (variation entre -40 à -90 mV)

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12
Q

Le potentiel de repos de la membrane plasmique est engendré par quoi ?

A

Par les différences de concentration entre les ions K+ et NA+ à l’intérieur et à l’extérieur des cellules et par les différences de perméabilité de la membrane plasmique à ces ions.

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13
Q

De quel côté de la membrane, les ions NA+ sont-ils plus concentrés ?

A

Du côté extérieur de la cellule

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14
Q

De quel côté de la membrane les ions K+ sont-ils plus concentrés ?

A

Du côté intérieur de la cellule

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15
Q

Qu’est-ce qui assure le maintien du gradient de concentration des ions NA+ et K+ ?

A

La pompe à sodium et à potassium

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16
Q

Explique comment la perméabilité de la membrane aux ions Na+ et K+ affecte le potentiel de repos.

A

Selon le nombre de canaux à K+ et Na+ présents au niveau de la membrane, ça a un impact sur la quantité d’ions qui vont diffuser en suivant le gradient de concentration. Par exemple une membrane contenant que des canaux à K+ (les ions diffusent selon le gradient vers l’extérieur de la membrane) rendra le potentiel de la membrane négatif. Si on ajoute à cela des canaux à ions NA + (les ions diffusent selon le gradient vers l’intérieur de la cellule), la charge négative de la cellule sera diminuée. Finalement, si on ajoute à cela la pompe à sodium et à potassium qui maintient les gradients de concentration, on obtient le potentiel de repos de la membrane.

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17
Q

Qu’est-ce qu’on appelle la dépolarisation ?

A

Augmentation du potentiel de membrane (lorsque le potentiel passe de -70 à -60mV)

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18
Q

Qu’est-ce qu’on appelle l’hyperpolarisation ?

A

Diminution du potentiel de membrane (lorsque le potentiel passe de -70 à -90 mV)

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19
Q

Qu’est-ce qui peut engendrer une dépolarisation ou une hyperpolarisation ?

A

un stimulus

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20
Q

Qu’est-ce que le potentiel gradué ?

A

Ce sont des modifications locales et de courte durée du potentiel de membrane.

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21
Q

Vrai ou Faux

Le potentiel gradué peut être une dépolarisation ou une hyperpolarisation.

A

Vrai

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22
Q

Est-ce que le potentiel gradué est proportionnel à la force du stimulus ?

A

Oui, directement proportionnel

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23
Q

Le potentiel gradué se déplace sur une ________ distance

A

courte

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24
Q

Vrai ou Faux le potentiel gradué reste stable avec la distance

A

Faux il y a décroissement du potentiel avec la distance

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25
Q

Dans quelle situation les canaux Na+ voltage-dépendant s’ouvrent-ils ?

A

Lorsque le potentiel gradué est assez fort pour se rendre jusqu’à la zone gachette

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26
Q

Quel est le seuil critique ou d’excitation de la membrane ?

A

-55 et -50 mV

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27
Q

Quelles sont les 4 étapes d’un potentiel d’action ?

A

État de repos
Dépolarisation (ouverture des canaux voltage-dépendant Na+)
Repolarisation (ouverture des canaux voltage-dépendant K+)
Hyperpolarisation (Maintien des canaux voltage-dépendant K+ plus longtemps que nécessaire, la membrane devient plus négative que le potentiel de repos)

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28
Q

Qu’est-ce qui cause le potentiel d’action ?

A

Les changements dans la perméabilité de la membrane plasmique. L’ouverture des canaux à sodium et potassium voltage-dépendant.

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29
Q

Qu’est-ce qui assure le retour à la normale suite à un potentiel d’action ?

A

Les pompes à Na/K

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30
Q

Sur quoi l’intensité d’un stimulus a-t-il un impact ?

A

Sur la fréquence du potentiel d’action. Plus le stimulus est intense, plus les potentiels d’action sont fréquents.

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31
Q

Sur quoi le diamètre de l’axone a-t-il un impact ?

A

Sur la vitesse de propagation de l’influx. Plus le diamètre est grand, plus il achemine les influx rapidement

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32
Q

Quel est le rôle de la gaine de myéline ?

A

Empêche les fuites de charges

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33
Q

Décrit la propagation du potentiel d’action lorsque la membrane plasmique est dénudée (sans canaux voltage-dépendants) comme sur une dendrite.

A

Le voltage décroit parce que le courant fuit et qu’il n’y a pas de canaux pour le «réactiver»

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34
Q

Décrit la propagation du potentiel d’action dans un axone non-myélinisé

A

Les canaux à sodium et à potassium voltage-dépendant régénèrent le potentiel d’action à tous les points le long de l’axone. Propagation lente.

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35
Q

Décrit la propagation du potentiel d’action dans un axone myélinisé

A

La myéline garde le courant des axones, le voltage ne décroît pas beaucoup. Les potentiels sont regénérés seulement dans les noeuds de la neurofibre et sautent rapidement d’un nœud à l’autre.

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36
Q

Quelles sont les trois fonctions du système nerveux ? Décrit-les.

A
  • Information sensorielle : Le SN reçoit de l’information sur les changements à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisme.
  • Intégration : Le SN traite l’information sensorielle et détermine l’action à prendre
  • Réponse motrice : Le SN active des effecteurs qui provoquent une réponse motrice (une commande).
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37
Q

Quels sont les deux types d’organes effecteurs ?

A

Muscles et glandes

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38
Q

Nomme les deux grandes parties du système nerveux.

A

Système nerveux central

Système nerveux périphérique

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39
Q

De quoi se compose le SNC ?

A

Encéphale et moëlle épinière

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40
Q

Quelle grande partie du SN est le centre de régulation et d’intégration ?

A

SNC

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41
Q

Qu’est-ce qui compose le SNP ?

A

C’est la partie du SN qui est située à l’extérieur du SNC, donc tout ce qui ne fait pas partie de l’encéphale ou la moëlle épinière.

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42
Q

Le système nerveux périphérique contient deux types de nerfs, nomme-les et leur fonction.

A

Nerfs crâniens : achemine les influx entre les régions du corps et l’encéphale.
Nerfs spinaux ou rachidiens : achemine les influx entre les régions du corps et la moëlle épinière

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43
Q

Quel le rôle du SNP ?

A

Ligne de communication qui relie le corps entier au SNC

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44
Q

Le SNP comprend deux types de voies, nomme-les.

A
Voie sensitive (afférente)
Voie motrice (efférente)
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45
Q

Vrai ou Faux

La voie sensitive renseigne le SNC sur les événements qui se déroulent à l’intérieur du corps.

A

Faux, elle renseigne sur les événements qui se déroulent à l’intérieur ET à l’extérieur du corps.

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46
Q

Les neurofibres afférentes somatiques conduisent les influx provenant de où ?

A

peau
organes des sens
muscles squelettiques
articulations

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47
Q

Les neurofibres afférentes viscérales conduisent les influx provenant de où ?

A

viscères

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48
Q

La voie sensitive transporte les influx du __________ vers le ___________

A

SNP

SNC

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49
Q

La voie motrice transporte les influx du _______ vers le __________

A

SNC

SNP

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50
Q

La voie motrice du SNP se divise en deux parties, nomme-les.

A

Système nerveux somatique (volontaire)

Système nerveux autonome (involontaire)

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51
Q

Quelle partie de la voie motrice du SNP achemine les influx du SNC aux muscles squelettiques ?

A

Système nerveux somatique

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52
Q

Quelle partie de la voie motrice du SNP permet de commander les muscles de façons consciente ?

A

Système nerveux somatique

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53
Q

Quelle partie de la voie motrice du SNP achemine les influx du SNC aux muscles lisses, cardiaque et aux glandes ?

A

système nerveux autonome

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54
Q

Quelle partie de la voie motrice du SNP permet de commander les muscles de façons inconsciente ?

A

système nerveux autonome

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55
Q

Quelle partie du système nerveux autonome a une fonction stimulante ?

A

système nerveux sympathique

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56
Q

Quelle partie du système nerveux autonome a une fonction inhibante ?

A

système nerveux parasympathique

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57
Q

À quel endroit les voies afférentes et efférentes se croisent-elles ?

A

Au niveau du tronc cérébral

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58
Q

Vrai ou Faux

Le cerveau droit reçoit/envoie les informations depuis/vers la partie gauche du corps et inversement

A

Vrai

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59
Q

Nomme les deux types de cellules qui composent le tissu nerveux

A

Névroglies (gliocytes)

Neurones

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60
Q

Quelles cellules ont un rôle de soutien et de protection des neurones ?

A

Névroglies

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61
Q

Quelles cellules sont excitables et ont un rôle de transmission, conduction des signaux électriques ?

A

Neurones

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62
Q

Quelles sont les caractéristiques des névroglies ?

A

Plus petits que les neurones
10 fois plus nombreux que les neurones
Représente la moitié de la masse de l’encéphale
Ont une grande capacité de division cellulaire

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63
Q

Vrai ou Faux

Les névroglies ont une capacité de division illimitée

A

Vrai

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64
Q

Nomme les 4 sortes de névroglies faisant partie du SNC

A

Astrocytes
Microglies
Épendymocytes
Oligodendrocytes

65
Q

Quelles sont les caractéristiques des astrocytes ?

A
  • Abondants
  • Polyvalents
  • En forme d’étoile de mer
  • Soutiennent et raffermissent les neurones.
  • Participent aux échangent entre les neurones et les capillaires.
  • Aident à la formation des synapses et migration de jeunes neurones.
  • Récupèrent les ions K⁺. —Recycle les neurotransmetteurs.
  • Communiquent entre eux par des jonctions ouvertes.
66
Q

Quelle névroglie est la plus abondante dans le SNC ?

A

Astrocyte

67
Q

Quelles sont les caractéristiques des microglies ?

A

Cellules ovoïdes avec de longs prolongements épineux.

Surveillent l’intégrité des neurones (neurones endommagés ou avec anomalies).

Phagocytent les microorganismes et débris de neurones morts.

68
Q

Quelles sont les caractéristiques des épendymocytes ?

A

Cellules de revêtement (c. épithélial).

Cubique ou prismatique; ciliés.

Tapissent les cavités centrales de l’encéphale et de la moelle épinière.

Barrière perméable entre le liquide cérébrospinal qui remplit les cavités et le liquide interstitiel dans lequel baignent les cellules du SNC.

69
Q

Quelles sont les caractéristiques des oligodendrocytes ?

A

Moins ramifiés que les astrocytes.

Leurs prolongements cytoplasmiques s’enroulent autour des axones du SNC (gaine de myéline)

Constituent la gaine de myéline.

Gliocytes les plus abondants de la substance blanche.

70
Q

Quelles sont les névroglies du SNP ?

A

Gliocytes ganglionnaires

Neurolemmocytes (cellules de schwann)

71
Q

Quelles sont les caractéristiques des gliocytes ganglionnaires ?

A

Cellules satellites.

Entourent les corps cellulaires des neurones dans les ganglions du SNP.

Ont un rôle semblable aux astrocytes du SNC.

72
Q

Quelles sont les caractristiques des neurolemmocytes ?

A

Constituent la gaine de myéline.

Remplissent un rôle semblable aux oligodendrocytes du SNC.

Jouent un rôle dans la régénération des axones périphériques endommagés.

73
Q

Qu’est-ce que les neurones ?

A

Ce sont les unités structurales et fonctionnelles du SN.

74
Q

Combien y a-t-il de neurones chez un humain ?

A

Centaine de milliards

75
Q

De quelle façon les neurones communiquent-ils entre eux ?

A

Par propagation de l’influx nerveux

76
Q

Quelle est la longévité des neurones ?

A

Toute la vie

77
Q

Est-ce que les neurones font de la mitose ?

A

Non, les neurones sont amitotiques, ne sont pas remplacés s’ils sont détruits

78
Q

Vrai ou Faux

Les neurones ont une activité métabolique très élevée.

A

Vrai

79
Q

Comment se nomme le corps cellulaire du neurone ?

A

Péricarion ou soma

80
Q

Où se situe le centre de biosynthèse du neurone ?

A

Corps cellulaire

81
Q

Où sont situés les corps cellulaires des neurones du corps ?

A

Dans le SNC et sont protégés par le crâne et la colonne vertébrale.

82
Q

Comment se nomme les regroupements de corps cellulaires dans le SNC ?

A

noyaux

83
Q

Comment se nomme les regroupements de corps cellulaires dans le SNP ?

A

ganglions

84
Q

Où prennent naissance les prolongements neuronaux ?

A

Du corps cellulaire

85
Q

Nomme les deux types de prolongements neuronaux

A

Dendrite

Axone

86
Q

Qu’est-ce qu’on appelle structure réceptrice du neurone ?

A

Dendrites

87
Q

Qu’est-ce qu’on appelle structure conductrice du neurone ?

A

Axone

88
Q

Les dendrites sont des prolongements ________ et __________

A

courts

effilés

89
Q

Comment s’appelle les points de contact étroit avec d’autres neurones ?

A

Épines dendritiques

90
Q

Vrai ou Faux

Les dendrites transmettent des potentiels d’action vers le corps cellulaire

A

Faux, les dendrites transmettent des potentiels gradués vers le corps cellulaire

91
Q

Comment se nomme la zone d’où est issu l’axone

A

cône d’implantation ou d’émergence

92
Q

L’axone est de longueur ______

A

variable

93
Q

Quelle est l’autre appellation donnée à l’axone ?

A

neurofibre ou fibre nerveuse

94
Q

Comme se nomme les ramifications de l’axone parfois présentent ?

A

collatérales

95
Q

Comment se nomment les nombreuses ramifications présentent à l’extrémité de l’axone ?

A

Télodendrons

96
Q

Combien de télodendrons contiennent un neurones

A

Peu aller jusqu’à plus de 10 000

97
Q

Comment se nomme les extrémités des télodendrons ?

A

Boutons terminaux

98
Q

Quelles sont les fonctions de l’axone ?

A

Produit l’influx nerveux (structure conductrice)

Entraine la libération de neurotransmetteurs (messagers chimiques emmagasinés dans les vésicules des boutons terminaux) .

Conversation simultanée avec de nombreux neurones.

99
Q

Quelle est la fonction des neurotransmetteurs libérés par les boutons terminaux ?

A

excitent ou inhibent les neurones avec lesquels l’axone est en contact étroit.

100
Q

.Qu’est-ce que la substance blanche ?

A

Région de la moëlle épinière et de l’encéphale qui comporte des groupements denses d’axones myélinisés. Principalement constitué de faisceaux de neurofibres.

101
Q

Qu’est-ce que la substance grise ?

A

Contient surtout des corps cellulaires et des axones amyélinisés.

102
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline ?

A

Enveloppe de lipide qui sert d’isolant. Formé par les neurolemmocytes dans le SNP et par les oligodendrocytes dans le SNC.

103
Q

À quoi sert la gaine de myéline ?

A

Sert d’isolant et permet une conduction saltatoire très rapide.

104
Q

Explique la myélinisation d’une neurofibre.

A

1- Un neurolemmocyte enveloppe l’axone
2-Le neurolemmocyte commence à s’enrouler autour de l’axone en l’enveloppant dans des couches successives de membrane plasmique
3- Le cytoplasme du neurolemmocyte est éjecté entre les membranes.

105
Q

Combien de couche de membrane du neurolemmocyte y a-t-il dans la gaine de myéline ?

A

50 à 300 couches

106
Q

De quelle façon classe-t-on les neurones ?

A

Selon leur structure et leur fonction

107
Q

Nomme les trois classes structurales des neurones

A

Multipolaire
Bipolaire
Unipolaire

108
Q

À quelle classe structurale de neurone fait référence cet énoncé : le plus rencontré, plusieurs dendrites, un axone

A

Multipolaire

109
Q

À quelle classe structurale de neurone fait référence cet énoncé : 1 dendrite, 1 axone, rare, dans la rétine

A

Bipolaire

110
Q

À quelle classe structurale de neurone fait référence cet énoncé : 1 prolongement qui se divise en forme de T

A

Unipolaire

111
Q

Nomme les trois classes fonctionnelles des neurones

A

Neurones sensitifs
Neurones moteurs
Interneurones

112
Q

Les neurones sensitifs regroupent quels types de neurones (classification structurale) ?

A

unipolaire et bipolaire

113
Q

Les neurones moteurs regroupent quels types de neurones (classification structurale) ?

A

multipolaires

114
Q

Les interneurones regroupent quels types de neurones (classification structurale) ?

A

multipolaire

115
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue ?

A

Les canaux sodiques sont inactifs quand la membrane est fortement dépolarisée. Leur réactivation et la genèse d’un autre potentiel d’action ne sont plus possibles tant que le potentiel de la membrane n’est pas suffisamment négatif pour réactiver les canaux.

116
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire relative ?

A

Le potentiel membranaire est hyperpolarisé tant que les canaux potassiques sont ouverts. Aussi faut-il plus de courant dépolarisant pour que le potentiel membranaire atteigne le seuil d’excitation.

117
Q

Qu’est-ce qui se produit au niveau du système nerveux dans les cas de sclérose en plaque ?

A

Démyélinisation des axones du SNC.

118
Q

Nomme les trois types de synapses

A

Électrique
Chimique
Mixte

119
Q

Quels types de synapses sont moins abondantes et sont des jonctions ouvertes entre la membrane plasmique de deux neurones ?

A

synapses électriques

120
Q

Quels types de synapses fonctionnent grâce à une circulation d’ions entre les neurones (libération de neurotransmetteurs) ?

A

synapses chimiques

121
Q

Quels sont les deux types de potentiels gradués ?

A

potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI) ou potentiel post-synaptique excitateur (PPSE)

122
Q

Quel potentiel post-synaptique entraîne une dépolarisation ?

A

PPSE

123
Q

Quel potentiel post-synaptique entraîne une hyperpolarisation ?

A

PPSI

124
Q

Quelles sont les particularités des synapses électriques ?

A

Transmission rapide
Transmission même si le seuil n’est pas atteint
Bidirectionnelle
Synchronisation d’une population de neurone

125
Q

Comment se nomme le synapse qui se connecte au niveau du corps cellulaire ?

A

Synapse axosomatique

126
Q

Vrai ou Faux

Les synapses peuvent se «connecter» à différents endroit sur le neurone

A

Vrai

127
Q

Comment se nomme le synapse qui se connecte au niveau des dendrites ?

A

synapse axodendritique

128
Q

Comment se nomme le synapse qui se connecte au niveau de l’axone ?

A

synapse axoaxonale

129
Q

Décrit les étapes de la transmission de signaux d’un neurone à un autre au moyen de neurotransmetteur

A

1- Le potentiel d’action atteint le corpuscule nerveux terminal.
2- Les canaux à calcium voltage-dépendants s’ouvrent et du Ca2+ entre dans le corpuscule nerveux terminal.
3- L’entrée de
Ca2+ déclenche l’exocytose des vésicules synaptiques contenant le neurotransmetteur
4- Le neurotransmetteur diffuse à travers la fente synaptique et se lie aux récepteurs spécifiques
de la membrane
postsynaptique.
5- La liaison du neurotransmetteur provoque l’ouverture des canaux ioniques, ce qui produit des potentiels gradués.
6- L’effet du neurotransmetteur prend fin par son recaptage par les protéines de transport, sa dégradation enzymatique ou sa diffusion à l’extérieur de la synapse.

130
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque deux stimulus sont séparés dans le temps et qu’ils sont infralaminaires (sous le seuil d’excitation) ?

A

Il n’y a pas de sommation des PPSE et comme le stimulus est infralaminaire, il n’y a pas de potentiel d’action déclenché

131
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque deux stimulus sont rapprochés dans le temps ?

A

Il y a sommation temporelle des PPSE et possibilité d’atteinte du seuil d’excitation et de déclenchement du potentiel d’action.

132
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsque deux stimulus se produisent simultanément ?

A

Il y a sommation spatiale des PPSE et possibilité d’atteinte du seuil d’excitation et de déclenchement du potentiel d’action.

133
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsqu’un PPSE et un PPSI se produisent simultanément ?

A

Sommation spatiale des PPSE et PPSI et annulation possible des changements de potentiel de membrane.

134
Q

Pourquoi dit-on du potentiel d’action qu’il est « toutou rien » ?

A

Parce que soit il est déclenché ou non déclenché et s’il est déclenché il atteint automatiquement toujours le même pic.

135
Q

Qu’est-ce qui explique que le potentiel d’action ne peut se diriger que dans un sens et ne peut pas «rebrousser chemin» ?

A

À cause des périodes réfractaires, le potentiel d’action ne peut se diriger que vers la zone ou il n’est pas encore passé.

136
Q

Qu’est-ce que le «quantal release» ?

A

Chaque vésicule synaptique contient presque le même nombre de molécules de NT.
Pour chaque PA présynaptique, presque le même nombre de vésicules est relâché.
Presque la même quantité de NT est secrétée pour chaque PA = presque le même effet sur l’élément postsynaptique dans les mêmes conditions.

137
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur nicotinique ?

A

Qui est associé à un canal.

138
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur muscarinique ?

A

Qui est associé à une protéine G

139
Q

Sur quels récepteurs agit l’acétylcholine (Ach) ?

A

Sur des récepteurs nicotiniques des muscles squelettiques

Sur les récepteurs muscariniques des effecteurs viscéraux

140
Q

L’Ach est très répandu dans le _________ et a une action excitatrice ____________

A

cortex

directe

141
Q

Dans les cas de maladie d’Alzheimer, il y a une dégénérescence de quels neurones ?

A

Des neurones produisant l’Ach

142
Q

Dans les cas de maladie d’Alzheimer, quelles parties du cerveau subissent une atrophie résultant en une perte de mémoire ?

A

cortex temporal, cortex frontal et hippocampe

143
Q

Vrai ou Faux

Il existe une forte corrélation entre les traumatismes crâniens et la maladie d’Alzheimer

A

Vrai

144
Q

Ces trois neurotransmetteurs font partie de la famille des _____________
Noradrénaline
Dopamine
Sérotonine

A

Amines

145
Q

Qualifie le type d’action des amines (noradrénaline, dopamine et sérotonine).

A
Action excitatrice ou inhibitrice
Action indirecte (via récepteur muscarinique)
146
Q

Quelle amine procure une sensation de bien-être ?

A

Noradrénaline

147
Q

Une production insuffisante de dopamine est associée à quelle maladie ?

A

Parkinson

148
Q

Une production accrue de dopamine est associée à quelle maladie ?

A

Schizophrénie

149
Q

Quelle amine intervient dans le sommeil, l’appétit, l’humeur et la dépression.

A

Sérotonine

150
Q

Quels sont les trois symptômes toujours associés à la maladie de Parkinson ?

A

Tremblements
Bradykynésie (lenteur des mouvements)
Rigidité musculaire

151
Q

À quel type d’acide aminé font référence ces caractéristiques :
Action inhibitrice surtout.
Action direct et indirect par l’entremise d’un second messager.
Très répandu dans le cortex cérébral.
Le principal neurotransmetteur inhibiteur du SNC.

A

GABA (A et B)

152
Q

À quel type d’acide aminé font référence ces caractéristiques :
Action excitatrice surtout.
Action direct.
Abondant dans la moelle épinière et l’encéphale.
Important dans l’apprentissage et la mémoire.

A

Glutamate

153
Q

Les neurotransmetteurs ont quel type d’effet ?

A

inhibiteur ou excitateur

154
Q

Par quels mécanismes d’action les neurotransmetteurs font-ils leur action ?

A

Mécanisme d’action direct (canaux ioniques) ou indirect (second messager: protéine G)

155
Q

Est-ce que le nombre de synapses diminue chez l’individu vieillissant ?

A

Oui

156
Q

Qu’est-ce qui peut ralentir le déclin des synapses ?

A

Des habitudes saines et une stimulation intellectuelle

157
Q

Qu’est-ce que l’exercice favorise et qui est bénéfique pour le ralentissement du déclin des synapses ?

A

Favorise la production de facteurs de croissance et une meilleure oxygénation

158
Q

Quel effet bénéfique la méditation a au niveau des neurones ?

A

Entraîne une diminution de production de cortisol qui s’attaque aux neurones.