Examen 01 Flashcards

1
Q

Découverte du nitrate d’argent

A

Golgi et Cajal

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Q

Golgi et Cajal

A

Découverte du nitrate d’argent

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3
Q

4 types de classification du neurone

A
  1. Selon les dendrite
  2. Selon le nombre de neurites
  3. Selon les connexions
  4. Selon l’expression génétique
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4
Q

Classification des neurones selon les dendrites

A

Étoile ou pyramidale

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5
Q

Classification des neurones selon le nombre de neurites

A

Unipolaire, bipolaire, multipolaire

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6
Q

Classification des neurones selon les connexions

A

Sensorielle primaire, moteur, interneurone

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7
Q

Classification des neurones selon l’expression génétique

A

Acétylcholine, cholinergique, etc.

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8
Q

Les trois types de cellules

A
  1. Cellule gliale
  2. Cellule nerveuse
  3. Cellules non neuronales
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9
Q

2 types de cellule non neuronale

A
  1. Cellules épendymaire
  2. Cellule microgliale (microglie)
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10
Q

Type de cellule : cellules épendymaire et cellule microgliale (microglie)

A

Cellule non neuronale

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11
Q

Cellules épendymaire

A

Exclusif aux ventricules
Tapisse et imperméabilise les ventricules

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12
Q

Cellule microgliale (microglie)

A

Cellules immunitaire
Protection du système nerveux

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13
Q

2 types de cellule gliale

A
  1. Astrocyte
  2. Oligodendrocytes
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14
Q

Astrocyte

A

Les plus nombreuses
Seulement dans le SNC
Cellule de cicatrisation
Régulation de la composition du milieu extra-cellulaire
Régulation de la concentration de potassium dans le milieu extracellulaire
Barrière Hémato-encéphalique

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15
Q

Barrière hémato-encéphalique

A

Astrocyte qui empêche les toxines du sang à se rendre dans le cerveau

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16
Q

Régulation de la composition du milieu extra-cellulaire

A

Astrocyte régule ioniquement et neurochimiquement le milieu extra-cellulaire

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17
Q

Astrocyte qui empêche les toxines du sang à se rendre dans le cerveau

A

Barrière hémato-encéphalique

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18
Q

Oligodendrocyte

A

S’enroule autour de l’axone
Sert d’isolant

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19
Q

Matière blanche

A

Cellule gliale
Astrocyte et oligodendrocyte

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20
Q

Type de cellule gliale les plus nombreuse dans le SNC

A

Astrocyte

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21
Q

Noeud de Ranvier

A

Membrane sans gaine de myéline
Permet une signal plus rapide

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22
Q

2 types d’oligodendrocytes

A
  1. Gaine de myéline
  2. Cellule de Schwann
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23
Q

Gaine de myéline

A

Uniquement dans le SNC
1 cellule isole plusieurs axones

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24
Q

Uniquement dans le SNC
1 cellule isole plusieurs axones

A

Gaine de myéline

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25
Q

Cellule de Schwann

A

Dans le système nerveux périphérique
Isole qu’un seul axone

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26
Q

Dans le système nerveux périphérique
Isole qu’un seul axone

A

Cellule de Schwann

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27
Q

Potentiel de repos

A

L’intérieur de la neurone est 65x moins chargé que l’extérieur
- 65 mégavolt

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28
Q

3 composantes du potentiel d’action

A
  1. Cytosol et milieu extracellulaire
  2. Membrane
  3. Protéines qui traversent la membrane
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29
Q

Composantes du cytosol et milieu extracellulaire

A

Eau et Ions (positifs et négatifs)

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30
Q

Membrane

A

Résistance totale

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31
Q

2 façons dont les protéines qui traversent la membrane

A
  1. Canaux ioniques
  2. Pompes Na+ K+
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32
Q

Canaux ioniques

A

Voltage dépendant
Seulement les ions collés à la membrane passent
Canaux spécialisés selon l’ion

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33
Q

Pompes Na+ K+

A

Transportent Na+ et K+ sans passer par les canaux
Ramènent équilibre suite à la stimulation

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34
Q

Anion

A

Ion à charge négative

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35
Q

Ion à charge négative

A

Anion

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36
Q

2 types d’anion

A
  1. Chlore (Cl-)
  2. Anion varié (A-)
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37
Q

Utilité d’A- (anion varié)

A

Sert à conserver l’intérieur de la cellule négatif

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38
Q

Ion à charge positive

A

Cations

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39
Q

Cations

A

Ion à charge positive

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40
Q

3 types de cations

A
  1. Calcium (Ca2+)
  2. Potassium K+
  3. Sodium (Na+)
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41
Q

Calcium

A

Ca2+

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42
Q

Potassium

A

K+

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43
Q

Chlore

A

Cl-

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44
Q

Sodium

A

Na+

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45
Q

Ca2+

A

Calcium

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46
Q

K+

A

Potassium

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47
Q

Cl-

A

Chlore

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48
Q

Na+

A

Sodium

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49
Q

2 ions impliqués dans le potentiel d’action

A

Na+ (sodium) et K+ (potassium)

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50
Q

Ions plus présent à l’extérieur de la cellule

A

Sodium (Na+)

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51
Q

Ions plus présent à l’intérieur de la cellule

A

Potassium (K+)

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52
Q

Potentiel d’équilibre

A

Passage des ions par les canaux jusqu’à l’équilibre chimique et électrique pour un ion unique

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53
Q

2 types d’équilibres du potentiel d’équilibre

A
  1. Chimique
  2. Électrique
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54
Q

Équilibre chimique

A

Envoie l’ion vers l’extérieur

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55
Q

Équilibre électrique

A

Retient l’ion à l’intérieur

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56
Q

Gradient de concentration

A

Tension entre les molécule et les atomes
Comparaison de l’activité intérieur et extérieur

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57
Q

Tension entre les molécule et les atomes
Comparaison de l’activité intérieur et extérieur

A

Gradient de concentration

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58
Q

Formule de Nernst

A

Fenêtre d’activation et d’inhibition
Sodium +62mV
Potassium -80mV

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59
Q

Fenêtre d’activation et d’inhibition

A

Formule de Nernst

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60
Q

Potassium (K+) - caractéristiques

A

Activation lente
Jusqu’à -80mV (fermeture lente des canaux)
Retour à -65mV grâce aux pompes Na+ K+
Poussé vers l’extérieur par la force chimique

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61
Q

Sodium (Na+) - caractéristiques

A

Activation très rapide (charge positive et présence extérieure dans le même sens)
Jusqu’à +42mV (n’a pas le temps d’atteindre son plein potentiel)
Recharge instantanée

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62
Q

Activation très rapide (charge positive et présence extérieure dans le même sens)
Jusqu’à +24Mv (n’a pas le temps d’atteindre son plein potentiel)
Recharge instantanée

A

Sodium (Na+)

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63
Q

Activation lente
Jusqu’à -80mV (fermeture lente des canaux)
Retour à -65mV grâce aux pompes Na+ K+
Poussé vers l’extérieur par la force chimique

A

Potassium (K+)

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64
Q

Phases du sodium (Na+)

A
  1. Phase ascendante (période réfractaire absolue)
  2. Phase descendante (période réfractaire relative - possibilité de restimulation du neurone)
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65
Q

Potentiel d’action - caractéristiques

A

Uniquement la fréquence est variable
Fermeture automatique du canal (même avec un patch clamp)
Seuil de -55mV

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66
Q

Période réfractaire absolue

A

Phase ascendante du sodium

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67
Q

Période réfractaire relative

A

Phase descendante du sodium

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68
Q

Phase ascendante du sodium

A

Période réfractaire absolue

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69
Q

Phase descendante du sodium

A

Période réfractaire relative

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70
Q

Seuil du potentiel d’action

A

-55mV

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71
Q

5 parties distinctes de la cellule

A
  1. Corps cellulaire
  2. Membrane
  3. Cytosquelette
  4. Axone
  5. Dendrite
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72
Q

3 parties du cytosquelette

A
  1. Microtubules
  2. Microfilaments
  3. Neurofilament
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73
Q

Microtubule

A

Les plus importants sur le plan fonctionnel et structural
Sert de transport axonales et des vésicules le long des neurites
Tubuline (maintien des formes de neurones)

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74
Q

Microfilament

A

Modification de la cellule - contraction musculaire

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75
Q

Les plus importants sur le plan fonctionnel et structural
Sert de transport axonales et des vésicules le long des neurites
Tubuline (maintien des formes de neurones)

A

Microtubule

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76
Q

Modification de la cellule - contraction musculaire

A

Microfilament

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77
Q

Membrane

A

Structure imperméable qui protège des charges électriques extérieures
Bicouche de phospholipide avec pôles hydrophile et hydrophobe

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78
Q

Structure imperméable qui protège des charges électriques extérieures
Bicouche de phospholipide avec pôles hydrophile et hydrophobe

A

Membrane

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79
Q

Soma

A

Corps cellulaire

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80
Q

Corps cellulaire - caractéristiques

A

Forme sphérique
Plein de cytosol et de cytoplasme
Éléments intérieurs sont appelés organites

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81
Q

4 organites dans le corps cellulaire

A
  1. Noyau cellulaire
  2. Réticulum endoplasmique rugueux et ribosomes
  3. Réticulum endoplasmique lisse et l’appareil de Golgi
  4. Mitochondrie
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82
Q

Nom des éléments retrouvés dans le corps cellulaire

A

Organites

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83
Q

Noyau cellulaire

A

Storage de l’ADN
Permet le passage de certaine molécules
Ne sert qu’à photosynthétiser les protéines

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84
Q

Mitochondrie

A

Respiration cellulaire
Capte l’oxygène et le glucose
Création de l’ATP

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85
Q

Respiration cellulaire
Capte l’oxygène et le glucose
Création de l’ATP

A

Mitochondrie

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86
Q

ATP

A

Unique source d’énergie pour les cellules

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87
Q

Adénosine triphosphate

A

ATP

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88
Q

Création de l’ATP

A

Produits du cycle de Krebs et addition de phosphate à l’adénosine diphosphate

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89
Q

5 étapes de la création de protéines

A
  1. Transcription
  2. Épissage
  3. Décollage
  4. Sortie du noyau
  5. Traduction
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90
Q

Transcription

A

Copie d’une section de l’ADN par l’ARN polymérase
Début : promoteur. Fin : terminator

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91
Q

Copie d’une section de l’ADN par l’ARN polymérase

A

Transcription

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92
Q

Épissage

A

Triage d’information à garder et à laisser par ARN polymérase
Exon : garder. Intro : laisser dans le noyau

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93
Q

Triage d’information à garder et à laisser par ARN polymérase

A

Épissage

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94
Q

Épissage - Exon

A

Ce que l’ARN garde comme information pour la sortir du noyau

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95
Q

Ce que l’ARN garde comme information pour la sortir du noyau

A

Exon

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96
Q

Épissage - Intron

A

Ce que l’ARN laisse comme information dans le noyau

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97
Q

Ce que l’ARN laisse comme information dans le noyau

A

Intron

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98
Q

Décollage

A

Production de l’ARN messager par l’ARN polymerase

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99
Q

Production de l’ARN messager par l’ARN

A

Décollage

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100
Q

Sortie du noyau

A

Sortie de l’ARNm et contact avec un ribosome

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101
Q

Traduction

A

Traduction de l’information de l’ARNm par les ribosome
Assemblage par triplet de nucléotide des protéines à partir des acides aminés
Protéine membranaire ou cytoplasmique

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102
Q

2 types de protéines créés lors de la traduction

A

Protéine membranaire
Protéine cytoplasmique

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103
Q

Protéine membranaire

A

Destinée à s’insérer dans la membrane

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104
Q

Protéine destinée à s’insérer dans la membrane

A

Protéine membranaire

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105
Q

Protéine cytoplasmique

A

Destinée au cytosol du neurone

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106
Q

Protéine destinée au cytosol du neurone

A

Protéine cytoplasmique

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107
Q

Réticulum endoplasmique lisse et appareil de Golgi

A

Repliage et dispatch des protéines
Formation de vésicules de différents types

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108
Q

4 types de structures de protéine

A
  1. primaire - suite d’acide aminé
  2. secondaire - Forme d’hélice
  3. tertiaire - Forme qui détermine la fonction
  4. quaternaire
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109
Q

ARN de transfert

A

Se fixe au triplet de nucléotide et forme la protéine

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110
Q

Processus par lequel le neurone présynaptique éjecte le neurotransmetteur dans la synapse

A

Exocytose

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Exocytose

A

Processus par lequel le neurone présynaptique éjecte le neurotransmetteur dans la synapse

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Q

Acronyme du nom d’un second messager

A

AMPc

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Q

AMPc

A

Acronyme du nom d’un second messager

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114
Q

Acronyme signifiant une variation négative de la charge électrique du neurone, d’amplitude variable

A

PPSI

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Q

PPSI

A

Acronyme signifiant une variation négative de la charge électrique du neurone, d’amplitude variable

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Q

Acronyme donné aux complexe protéique impliqué dans l’ancrage des vésicules avant et pendant l’exocytose

A

SNARE

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SNARE

A

Acronyme donné aux complexe protéique impliqué dans l’ancrage des vésicules avant et pendant l’exocytose

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Q

Processus par lequel des charges électriques d’un neurone s’additionnent dans le temps

A

Sommation temporelle

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Q

Sommation temporelle

A

Processus par lequel des charges électriques d’un neurone s’additionnent dans le temps

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Q

Comportant protéique d’un récepteur synaptique, qui déclenche la cascade des événements liés à la transmission par second messager

A

Protéine G

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Protéine G

A

Composant protéique d’un récepteur synaptique, qui déclenche la cascade des événements liés à la transmission par second messager

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Q

Types de neurotransmetteurs synthétisés à la façon d’une protéine, dans le corps cellulaire

A

Peptides

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Peptide

A

Types de neurotransmetteurs synthétisés à la façon d’une protéine, dans le corps cellulaire

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Q

Catégorie de protéine qui éliminent les neurotransmetteurs dans la synapse et dans le neurone

A

Enzyme de dégradation

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Q

Enzyme de dégradation

A

Catégorie de protéine qui éliminent les neurotransmetteurs dans la synapse et dans le neurone

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Q

Protéine membranaire qui capte et déplace le neurotransmetteur, de la synapse vers l’intérieur du neurone

A

Transporteur vésiculaire

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Transporteur vésiculaire

A

Protéine membranaire qui capte et déplace le neurotransmetteur, de la synapse vers l’intérieur du neurone

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Q

Couche isolante sur la fibre neuronale

A

Myéline

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Q

Myéline

A

Couche isolante sur la fibre neuronale

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130
Q

Valeur de la charge électrique du neurone au repos

A

-65mV

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-65mV

A

Valeur de la charge électrique du neurone au repos

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132
Q

Nom de la loi qui affirme que le potentiel d’action ne peut être que présent ou absent, et toujours de la même amplitude

A

Tout ou rien

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Tout ou rien

A

Nom de la loi qui affirme que le potentiel d’action ne peut être que présent ou absent, et toujours de la même amplitude

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Q

Le nom de l’équation permettant de calculer le potentiel d’équilibre pour un ion donné

A

Nernst

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Nernst

A

Le nom de l’équation permettant de calculer le potentiel d’équilibre pour un ion donné

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Q

Qualification donné aux canaux dont l’ouverture et fermeture est dépendante de la charge électrique du neurone

A

Voltage dépendant

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Voltage dépendant

A

Qualification donné aux canaux dont l’ouverture et fermeture est dépendante de la charge électrique du neurone

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Q

Région dégarnie de la couche isolante sur la fibre neuronale, qui assure la conduction saltatoire du potentiel d’action

A

Noeud de Ranvier

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Q

Noeud de Ranvier

A

Région dégarnie de la couche isolante sur la fibre neuronale, qui assure la conduction saltatoire du potentiel d’action

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140
Q

Moment du potentiel d’action caractérisé par une entrée massive et rapide du Na+

A

Phase ascendante

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Q

Phase ascendante

A

Moment du potentiel d’action caractérisé par une entrée massive et rapide du Na+

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142
Q

Se caractérise par une latence, une vitesse et une durée d’ouverture très courte

A

Canaux Na+

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143
Q

Canaux Na+ - caractéristiques

A

Se caractérise par une latence, une vitesse et une durée d’ouverture très courte

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144
Q

Sel chargé positivement et plus abondant à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone

A

Ion potassium

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Q

Ion potassium

A

Sel chargé positivement et plus abondant à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone

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146
Q

Protéine membranaire consommant beaucoup d’ATP et contribuant à la stabilité du potentiel membranaire

A

Pompe Na+/K+

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147
Q

Nom de la cellule nerveuse

A

Neurone

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148
Q

Neurone

A

Nom de la cellule nerveuse

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149
Q

Milieu aqueux et visqueux à l’intérieur de la cellule

A

Cytoplasme

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150
Q

Cytoplasme

A

Milieu aqueux et visqueux à l’intérieur de la cellule

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151
Q

Organite formée de protéines qui permet la lecture de l’ARNm lors de la synthèse des protéines

A

Ribosome

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152
Q

Ribosome

A

Organite formée de protéines qui permet la lecture de l’ARNm lors de la synthèse des protéines

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153
Q

Enzyme qui décode l’ADN pour former l’ARNm

A

ADN Polymérase

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154
Q

ADN polymérase

A

Enzyme qui décode l’ADN pour former l’ARNm

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155
Q

Source d’énergie formée par la mitochondrie

A

ATP

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156
Q

ATP

A

Source d’énergie formée par la mitochondrie

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157
Q

Bicouche de phospholipides permettant d’isoler les milieux interne et externe de la cellule

A

Membrane cellulaire

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158
Q

Membrane cellulaire

A

Bicouche de phospholipides permettant d’isoler les milieux interne et externe de la cellule

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159
Q

Organite formée par l’appareil de Golgi

A

Vésicule

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160
Q

Vésicule

A

Organite formée par l’appareil de Golgi

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161
Q

Nom donné au processus de synthèse de l’ARNm

A

Transcription

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162
Q

Transcription

A

Nom donné au processus de synthèse de l’ARNm

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163
Q

Molécule qui constitue la base des protéines

A

Acide aminée

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164
Q

Acide aminée

A

Molécule qui constitue la base des protéines

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165
Q

Organite constituée de protéine servant de rail pour le transport anoxal

A

Microtubule

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166
Q

Microtubule

A

Organite constituée de protéine servant de rail pour le transport anoxal

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167
Q

Nom donné au processus de synthèse des protéines

A

Traduction

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168
Q

Traduction

A

Nom donné au processus de synthèse des données

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169
Q

Type d’ARN qui porte les acides aminées lors que la synthèse des protéines

A

ARN de transfert (ARNt)

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170
Q

ARN de transfert

A

Type d’ARN qui porte les acides aminées lors que la synthèse des protéines

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171
Q

Un potentiel post-synaptique excitante (PPSE) est

A

une dépolarisation plus ou moins grande de la cellule post-synaptique

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172
Q

Les cellules pyramidales et les cellules étoiles sont

A

des neurones

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173
Q

Un homme est insomniaque. Il prend un médicament de type benzodiazépine au coucher afin de faciliter le sommeil. Sachant que ces médicaments se fixent aux récepteurs GABAa et que cette liaison BZD\GABAa facilite l’ouverture soutenue des canaux. Quel est l’effet de ce médicament sur l’activité électrique des neurones ?

A
  1. Diminution du nombre de potentiels d’actions
  2. Maintien du potentiel au repos à des valeurs avoisinants -65mV
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174
Q

Quelle organite du neurone est essentielle et exclusive à la synthèse des protéines membranaires ?

A

Réticulum endoplasmique

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175
Q

4 étapes de l’opération de la transmission synaptique chimique

A
  1. Neurotransmetteurs synthétisés et incorporés dans les vésicules synaptiques
  2. Déversement des vésicules dans l’espace synaptique
  3. Réponse électrique ou biochimique du neurone post-synaptique
  4. Élimination du neurotransmetteur dans l’espace synaptique
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176
Q

3 catégorie de neurotransmetteurs chimique

A
  1. Acide aminé
  2. Amine
  3. Peptide
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177
Q

4 étapes de la synthétisation d’un neuropeptide

A
  1. Peptide précurseur synthétisé dans le RE rugueux
  2. Clivé dans l’appareil de Golgi : Neuropeptide actif
  3. Émergence de l’appareil de Golgi de la granule de sécrétion et du peptide actif
  4. Transport le long de l’axone jusqu’aux terminaisons neurveuses
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178
Q

2 étapes de la synthétisation d’un amine ou acide aminé

A
  1. Neurotransmetteur synthétisé à partir de molécule précurseures par les enzymes (dans le cytosol)
  2. Transporteurs vésiculaires incorporent le neurotransmetteur dans les vésicules (stockage)
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179
Q

3 étapes du déversement des vésicules dans l’espace synaptique

A
  1. ouverture des canaux calciques dépendants du potentiel des zones actives
  2. Exocytose
  3. Endocytose
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180
Q

Exocytose

A

Vésicules libèrent leur contenu dans l’espace synaptique

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181
Q

Vésicules libèrent leur contenu dans l’espace synaptique

A

Exocytose

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182
Q

Endocytose

A

Membrane de la vésicule est restituée dans le cytoplasme

183
Q

Membrane de la vésicule est restituée dans le cytoplasme

A

Endocytose

184
Q

SNARE

A

Association des vésicules synaptiques avec les membranes cibles (Docking)

185
Q

Association des vésicules synaptiques avec les membranes cibles (Docking)

A

SNARE

186
Q

2 types de récepteurs du neurone post-synaptique

A
  1. Récepteurs-canaux
  2. Récepteurs couplés aux protéines G
187
Q

Récepteurs canaux - Changement de conformation permettant l’ouverture des pores - Permet alors…?

A

Les PPSE et les PPSI

188
Q

PPSI - terme complet

A

Potentiel post-synaptique inhibiteur

189
Q

PPSI - définition

A

Hyperpolarisation transitoire de la membrane post-synaptique causé par la libération présynaptique du neurotransmetteur

190
Q

Hyperpolarisation transitoire de la membrane post-synaptique causé par la libération présynaptique du neurotransmetteur

A

PPSI

191
Q

PPSI - provoqué par…

A

Provoqué par l’activation synaptique des récepteurs-canaux de la glycine et du GABA

192
Q

PPSI - canaux perméables aux…

A

Perméables au ions Cl-

193
Q

PPSI - inhibiteur ou excitateur ?

A

Inhibiteur

194
Q

PPSI - shunting inhibition

A

déplacement vers l’intérieur des ions chlores négatifs (courant positif sortant)

195
Q

PPSE ou PPSI - Perméables au ions Cl-

A

PPSI

196
Q

PPSE - Terme complet

A

Potentiel post-synaptique excitateur

197
Q

PPSE - définition

A

Dépolarisation transitoire de la membrane post-synaptique causé par la libération présynaptique du neurotransmetteur

198
Q

Dépolarisation transitoire de la membrane post-synaptique causé par la libération présynaptique du neurotransmetteur

A

PPSE

199
Q

PPSE - Perméable à…

A

Canaux perméables aux ions Na+

200
Q

Canaux perméables aux ions Na+ - PPSE ou PPSI

A

PPSE

201
Q

PPSE - Inhibiteur ou excitateur ?

A

Excitateur

202
Q

2 types de sommation des PPSE

A
  1. Sommation spatiale
  2. Sommation temporale
203
Q

PPSE - sommation temporale

A

L’addition des PPSE générés par la même synapse lorsque les PPSE se succèdent rapidement

204
Q

PPSE - sommation spatiale

A

L’addition des PPSE générés simultanément par les différents synapses sur un même dendrite

205
Q

La contribution d’un PPSE à la genèse d’un potentiel d’action dépend de… (3)

A
  1. Les propriétés des membranes dendritiques
  2. Le nombre de synapse excitatrices coactives
  3. La distance entre la synapse et la zone d’initiation des potentiels d’actions
206
Q

PPSE - Neuromodulation

A

Activation des récepteurs couplés à la protéine G qui modifie l’efficacité des PPSE

207
Q

7 étapes de la neuromodulation

A
  1. Fixation de la noradrénaline sur une protéine G
  2. Activation de l’enzyme intracellulaire Adényl cyclase
  3. Réaction chimique qui transforme l’ATP en AMPc (AMPc est un second messager)
  4. AMPc stimule l’enzyme kinase
  5. phosphorylation
  6. Diminution de la conductance potassique
  7. Cellule plus excitable
208
Q

Récepteur couplé aux protéines G - 3 phases

A
  1. Molécules du neurotransmetteur se fixent aux protéines du récepteur dans la membrane post-synaptique
  2. Protéine du récepteur activent les protéines G
  3. Protéine G activent les protéines représentant les effecteurs de la réponse du récepteur
209
Q

Récepteur couplé aux protéines G - 2 possibilité de protéine effectrice

A
  1. Canaux ioniques dans la membrane et sensible à la protéine G = récepteur métabolique
  2. Enzyme assurant la synthèse des molécules qui diffusent plus loin dans le cytosol = Second messager
210
Q

Enzyme assurant la synthèse des molécules qui diffusent plus loin dans le cytosol

A

Second messager

211
Q

Canaux ioniques dans la membrane et sensible à la protéine G

A

Récepteur métabolique

212
Q

Récepteur couplé aux protéine G - Autorécepteur

A

Récepteur situés dans la membrane de la terminaison axonale présynaptique

213
Q

Récepteur couplé aux protéine G - Autorécepteur permet

A

l’inhibition de la libération et/ou de la synthèse des neurotransmetteurs

214
Q

Récepteur couplé aux protéine G - composition

A

1 polypeptide comportant 7 hélices alpha transmembranaires

215
Q

Élimination du neurotransmetteur de l’espace synaptique - définition

A

Diffusion des molécules de neurotransmetteur hors de la synapse et facilitée par la réintégration du neurotransmetteur dans la terminaison axonique présynaptique

216
Q

Élimination du neurotransmetteur de l’Espace synaptique - 2 options

A
  1. Neurotransmetteur détruit par des enzymes
  2. Neurotransmetteur réincorporé dans les vésicules synaptiques pour être réutilisés
217
Q

2 types de synapses

A

Électrique
chimique

218
Q

Synapse - utilité

A

Transfert d’information interneurone à des sites de contact précis

219
Q

Synapse - 2 parties

A

Post-synaptique - neurone cible
présynaptique - terminaison axonique

220
Q

Synapse électrique - caractéristiques

A

Communication bidirectionnelle interneurone sans chimie. Synapse proche, connexion sûre et rapide.
Très rare dans le système

221
Q

Synapse chimique - Présynaptique

A

Zone active

222
Q

Synapse chimique - Zone active

A

Présynaptique

223
Q

Synapse chimique - rédaction Post-synaptique

A

Transformation du signal chimique intercellulaire vers signal intracellulaire

224
Q

Transformation du signal chimique intercellulaire vers signal intracellulaire

A

Synapse chimique - Post-synaptique

225
Q

Synapse chimique - 2 types de vésicule

A
  1. synaptique (stockage des neurotransmetteurs de nature chimique)
  2. Vésicules à cœur dense (ou granule de sécrétion)
226
Q

4 types de synapses chimique du système nerveux central

A
  1. Axosomatique
  2. Axo-axonique
  3. Axoépineuse
  4. Dendrodendritique
227
Q

Axosomatique

A

Membrane post-synaptique sur une dendrite

228
Q

Membrane post-synaptique sur une dendrite

A

Axosomatique

229
Q

Axo-axonique

A

Membrane post-synaptique sur une axone

230
Q

Membrane post-synaptique sur une axone

A

Axo-Axonique

231
Q

Axoépineuse

A

Axone présynaptique avec épine dendritique

232
Q

Axone présynaptique avec épine dendritique

A

Axoépineuse

233
Q

Dendrodendritique

A

Dendrites forment des synapses entre elles

234
Q

Dendrites forment des synapses entre elles

A

Dendrodendritique

235
Q

Acide aminé et amine - définition

A

Petites molécules organites avec au moins un atome d’azote, stockée et libérée par les vésicules synaptiques

236
Q

3 acides aminés

A

Acide 𝛄-aminobutyrique
(GABA)
Glutamate(Glu)
Glycérine (Gly)

237
Q

Acide 𝛄-aminobutyrique
(GABA)
Glutamate(Glu)
Glycérine (Gly)

A

Acides aminés

238
Q

Acide 𝛄-aminobutyrique

A

GABA

239
Q

GABA

A

Acide 𝛄-aminobutyrique

240
Q

Glutamate

A

GLU

241
Q

GLU

A

Glutamate

242
Q

GLY

A

Glycérine

243
Q

Glycérine

A

GLY

244
Q

6 amines

A
  1. Acétilcholine (ACh)
  2. Dopamine (DA)
  3. Adrénaline
  4. Histamine
  5. Noradrénaline (NA)
  6. Sérotonine (5-HT)
245
Q

ACh

A

Acétilcholine

246
Q

Peptide - définition

A

Protéine qui sert de neurotransmetteur, molécules plus grosse, stockée et libérée par les granules de sécrétion

247
Q

Deuxième acide aminé le plus important et inhibiteur

A

Acide 𝛄-aminobutyrique
GABA

248
Q

Acide 𝛄-aminobutyrique
GABA - Présence dans le cerveau

A

Deuxième acide aminé le plus important et inhibiteur

249
Q

Acide aminé le plus abondant et excitateur

A

Glutamate (Glu)

250
Q

Glutamate (Glu) - Présence dans le cerveau

A

Acide aminé le plus abondant et excitateur

251
Q

3 critères pour déterminer si une molécule est un neurotransmetteur

A
  1. Synthétisée et stockée dans le neurone présynaptique
  2. Libérée par la terminaison présynaptique après la stimulation du neurone
  3. Doit générer une réponse qui imite celle produite physiologiquement par la libération du neurotransmetteur
252
Q

2 méthodes pour déterminer si une molécule est synthétisée et stockée dans le neurone présynaptique

A
  1. Immunocytochimie
  2. Hybridation in situ
253
Q

Immunocytochimie

A

Sert à déterminer la localisation anatomique de molécules données dans des cellules particulières

254
Q

Sert à déterminer la localisation anatomique de molécules données dans des cellules particulières

A

Immuno-cytochimie

255
Q

Hybridation in situ

A

Sert à vérifier qu’une protéine ou un peptide donné est synthétisé dans une cellule particulière

256
Q

Sert à vérifier qu’une protéine ou un peptide donné est synthétisé dans une cellule particulière

A

Hybridation in situ

257
Q

Méthode pour déterminer si la molécule est libérée par la terminaison présynaptique après la stimulation du neurone

A

Prélèvement d’échantillons du milieu baignant les cibles d’une population d’axone ou de neurones et la stimuler

258
Q

Prélèvement d’échantillons du milieu baignant les cibles d’une population d’axone ou de neurones et la stimuler

A

Méthode pour déterminer si la molécule est libérée par la terminaison présynaptique après la stimulation du neurone

259
Q

Méthode pour déterminer si la molécule génère une réponse imitant celle produite physiologiquement par la libération du neurotransmetteur

A

Approche Micro-ionophorèse

260
Q

Approche Micro-ionophorèse

A

Induction des modifications électrophysiologiques reproduisant les effets produits par le neurotransmetteur

261
Q

Méthode : induction des modifications électrophysiologiques reproduisant les effets produits par le neurotransmetteur

A

Approche Micro-ionophorèse

262
Q

Neurotransmetteur - Exerce son action…

A

sur la membrane post-synaptique en se fixant à des récepteurs spécifiques

263
Q

3 méthodes d’analyse biologique et biochimique de l’étude des sous-récepteurs

A
  1. Analyse neuro-pharmacologique
  2. Méthode de liaison par utilisation de ligands
  3. Analyse moléculaire
264
Q

Analyse neuro-pharmacologique

A

Établissement des classification des sous-types de récepteurs

265
Q

Établissement des classification des sous-types de récepteurs

A

Analyse neuro-pharmacologique

266
Q

Méthode de liaison par utilisation de ligands

A

Étude des récepteurs au moyen de ligands radioactifs

267
Q

Étude des récepteurs au moyen de ligands radioactifs

A

Méthode de liaison par utilisation de ligands

268
Q

Analyse moléculaire

A

Analyse qui distingue 2 famille de neurotransmetteurs : récepteurs-canaux et couplé aux protéines G

269
Q

Analyse qui distingue 2 famille de neurotransmetteurs : récepteurs-canaux et couplé aux protéines G

A

Analyse moléculaire

270
Q

Sous-type de neurotransmetteur ACh

A
  1. Nicotiniques cholinergiques
  2. Muscariniques cholinergiques
271
Q

Sous-type : Nicotiniques cholinergiques et Muscariniques cholinergiques

A

Sous-type de neurotransmetteur ACh

272
Q

Nicotiniques cholinergiques

A

Nicotine : Antagoniste d’un récepteur dans le muscle squelettique

273
Q

Nicotine : Antagoniste d’un récepteur dans le muscle squelettique

A

Nicotiniques cholinergiques

274
Q

Muscariniques cholinergiques

A

Muscarine : agoniste du sous-type de récepteur cholinergique du coeur

275
Q

Muscarine : agoniste du sous-type de récepteur cholinergique du coeur

A

Muscariniques cholinergiques

276
Q

3 sous-types de neurotransmetteur GLU

A
  1. Récepteurs AMPA
  2. Récepteurs NMDA
  3. Récepteurs Kainate
277
Q

Organisation anatomo-biochimique du système nerveux (5 catégories)

A
  1. Systèmes neuronaux utilisant les acides aminés comme neurotransmetteurs
  2. Neurone catécholaminergique
  3. Neurone cholinergique
  4. Neurone sérotoninergique
  5. Autres neurotransmetteurs et messagers intercellulaires putatifs
278
Q

Neurone cholinergique - 9 étapes de syntétisation

A
  1. Synthèse avec la molécule ChAT
  2. ChAT synthétise l’ACh dans le cytosol
  3. Transpoteur d’ACh concentre le neurotransmetteur dans les vésicules synaptiques
  4. ChAT transfère le groupement acétyl à la choline
  5. Choline extracellulaire captée par les terminaisons axoniques
  6. Étape limitante (limite de choline = limite de synthèse d’ACh)
  7. Neurone cholinergique produisent l’AChE - Enzyme de dégradation
  8. Dégradation de l’ACh en choline par l’AChE
  9. Récupération de la choline par la terminaison axonique (ACh reste dans le milieu extracellulaire)
279
Q

Neurone cholinergique - 2 options pour l’ACh dans le milieu extracellulaire

A
  1. Dégradation et devient précurseurs dans l’Espace extracellulaire
  2. transporter pour le réintégrer dans le neurone présynaptique
280
Q

Recyclage des neurotransmetteurs - 2 catégories de transporteurs

A
  1. Transporteurs de la membranes basale du neurone
  2. Transporteur vésiculaire
281
Q

Concentre le neurotransmetteurs dans les vésicules synaptiques

A

Transporteur vésiculaire

282
Q

Transporteur vésiculaire

A

Concentre le neurotransmetteurs dans les vésicules synaptiques

283
Q

Liaison entre le milieu extracellulaire et le cytosol de la terminaison nerveuse

A

Transporteurs de la membranes basale du neurone

284
Q

Transporteurs de la membranes basale du neurone

A

Liaison entre le milieu extracellulaire et le cytosol de la terminaison nerveuse

285
Q

Structure antérieure (rostrale)

A

Structure située à l’avant, vers le nez

286
Q

Structure située à l’avant, vers le nez

A

Structure antérieure (rostrale)

287
Q

Structure postérieure (caudale)

A

Structure située à l’arrière, vers la queue

288
Q

Structure située à l’arrière, vers la queue

A

Structure postérieure (caudale)

289
Q

Structure dorsale

A

Structure située en haut

290
Q

Structure située en haut

A

Structure dorsale

291
Q

Structure ventrale

A

Structure située en bas

292
Q

Structure située en bas

A

Structure ventrale

293
Q

Symétrie bilatériale

A

La partie droite du cerveau est miroir à la partie gauche

294
Q

Ligne médiane

A

Ligne de partage au milieu du système nerveux central

295
Q

Ligne de partage au milieu du système nerveux central

A

Ligne médiane

296
Q

Structure médiane

A

Structure proche du centre

297
Q

Structure proche du centre

A

Structure médiane

298
Q

Structure latérale

A

Structure plus éloignée du centre

299
Q

Structure plus éloignée du centre

A

Structure latérale

300
Q

Structure située du même côté

A

ipsilatériale

301
Q

Ipsilatérale

A

Structure située du même côté

302
Q

Structure controlatérale

A

Structures situées du côté opposé

303
Q

Plan médiosagittal

A

Coupe résultant de la division du cerveau en deux moitiés égales, droite et gauche)

304
Q

Coupe résultant de la division du cerveau en deux moitiés égales, droite et gauche)

A

Plan médiosagittal

305
Q

Plan sagittal

A

Coupes parallèles au plan médiosagittal

306
Q

Coupes parallèles au plan médiosagittal

A

Plan sagittal

307
Q

Plan horizontal

A

Coupe parallèle au sol

308
Q

Coupe parallèle au sol

A

Plan horizontal

309
Q

Plan coronal (plan frontal)

A

Coupe perpendiculaire au sol et au plan sagittal

310
Q

Coupe perpendiculaire au sol et au plan sagittal

A

Plan coronal (plan frontal)

311
Q

Voie afférente

A

Signal va des sens vers le cerveau (monter)

312
Q

Signal va des sens vers le cerveau (monter)

A

Voie afférente

313
Q

Voie efférente

A

Signal qui va du cerveau aux sens (descend)

314
Q

Signal qui va du cerveau aux sens (descend)

A

Voie efférente

315
Q

Structures situées su côté opposé

A

Structure controlatérale

316
Q

Structures du SNC

A

Encéphale et moelle épinière

317
Q

3 sections de l’encéphale

A
  1. Cerveau
  2. Cervelet
  3. Tronc cérébral
318
Q

Scissure sagittale

A

Séparation des deux hémisphères cérébraux

319
Q

Nom de la séparation des deux hémisphères cérébraux

A

Scissure sagittale

320
Q

Nerfs spinaux (rachidiens)

A

Assurent la communication entre la moelle épinière et le reste du corps

321
Q

Assurent la communication entre la moelle épinière et le reste du corps

A

Nerfs spinaux (rachidiens)

322
Q

2 sections du SNP

A
  1. SNP somatique
  2. SNP viscéral
323
Q

SNP somatique - définition

A

Axones moteurs somatiques situés dans la partie ventrale de la moelle épinière

324
Q

SNP viscéral - définition

A

Axone sensorielle situés dans la partie dorsale de la moelle épinière

325
Q

Sulcus

A

Sillon qui marque la surface du cerveau

326
Q

Sillon qui marque la surface du cerveau

A

Sulcus

327
Q

Gyrus

A

Bosse entre les sillons du cerveau

328
Q

Bosse entre les sillons du cerveau

A

Gyrus

329
Q

4 lobes du cerveau

A
  1. Temporal
  2. Frontal
  3. Pariétal
  4. Occipital
330
Q

Les aires de Brodmann

A

L’organisation par section microscopique du cerveau - cytoarchitecture (Neuroanatomie distincte)

331
Q

Sillon central (Sillon de Rolando)

A

Profonde scissure latérale qui délimite le lobe frontal du lobe pariétal

332
Q

Profonde scissure latérale qui délimite le lobe frontal du lobe pariétal

A

Sillon central (Sillon de Rolando)

333
Q

Gyrus précentral

A

Gyrus à l’avant de la scissure de Rolando (vers le cortex frontal)

334
Q

Gyrus à l’avant de la scissure de Rolando (vers le cortex frontal)

A

Gyrus précentral

335
Q

Gyrus postcentral

A

Gyrus à l’arrière de la scissure de Rolando (vers le cortex pariétal)

336
Q

Gyrus à l’arrière de la scissure de Rolando (vers le cortex pariétal)

A

Gyrus postcentral

337
Q

Cerveau - définition

A

Partie la plus rostrale et la plus importante
Deux hémisphères cérébraux séparés par la scissure sagittale
Hémisphère droite gère le côté gauche et vice-versa

338
Q

Cervelet - définition

A

À l’arrière du cerveau
Centre de contrôle du mouvement

339
Q

Tronc cérébral - définition

A

Naissance du cervelet et du cerveau
Sert à transmettre de l’information du cerveau à la moelle épinière et vice-versa
Partie la plus primitive et la plus vitale des mammifères

340
Q

Moelle épinière - définition

A

Enfermée dans la colonne vertébrale et rattachée au tronc cérébral
Voie principale de transfert d’information des organes sensoriels vers cerveau et vice-versa

341
Q

Nerfs spinaux (ou rachidiens)

A

Assurent la communication entre la moelle épinière et le reste du corps
Font partis du SNP
Chaque nerf spinal est rattaché à la moelle avec une racine dorsale et une racine ventrale

342
Q

Racine ventrale

A

Connecte le nerf spinal à la moelle épinière à l’avant de la colonne vertébrale
Voie efférente
Information moteur issue des neurones moteurs dans la substance grise ventrale de la moelle

343
Q

Racine dorsale

A

Connecte le nerf spinal à la moelle épinière à l’arrière de la colonne vertébrale
Voie afférente
Information sensorielle
Axone dans les ganglions rachidiens

344
Q

SNP somatique - définition

A

Commande volontaire
Axone sensorielle pénètrent par les racines dorsales
Axone moteur somatique arrivent des racines ventrales

345
Q

Ganglions des racines dorsales - définition

A

Un ganglion par nerf spinal
Ganglion rachidien

346
Q

SNP viscéral - définition

A

Système nerveux autonome
Neurones qui innervent les organes internes, les vaisseaux sanguins et les glandes
Transmettent les informations concernant les fonctions viscérales vers le SNC

347
Q

Combien de paires de nerfs crâniens ?

A

12

348
Q

Méninges - défintion

A

Membranes entre le SNC et les os qui l’entourent

349
Q

Méninges - 3 membranes en ordre (extérieur vers intérieur)

A

Dure-mère
Membrane arachnoïdienne
Pie-mère

350
Q

Dure-mère - définition

A

Enveloppe rigide, texture de cuir
Entour le cerveau et la moelle épinière
Organe sensoriel douloureux

351
Q

Membrane arachnoïdienne - définition

A

Ressemble à une toile d’araignée
Espace subarachnoïdien encapsule le système vasculaire

352
Q

Pie-mère - définition

A

Très proche de la moelle épinière
Adhère au tissus nerveux et pénètre dans toutes les scissures

353
Q

Espace sous-arachnoïdien - définition

A

Entre la pie-mère et la membrane arachnoïdienne
Rempli de liquide céphalorachidien

354
Q

Espace subarachnoïdien

A

Encapsule le système vasculaire
Hématome sous-dural (hémorragie très grave)

355
Q

Liquide céphalorachidien

A

Dans l’ATEX de la dure-mère (espace sous-arachnoïdien)
Rôle de protection et de nettoyage de toxine cérébrale et de résidu néfaste
Synthèse dans les ventricules, sortie dans l’espace sous-arachnoïdien et recaptée par les granulation arachnoïdiennes

356
Q

Système ventriculaire - définition

A

Cavités remplies de liquide céphalorachidien et réseau des canaux dans le cerveau
Produit par le plexus choroïde dans les ventricules des hémisphères

357
Q

CT scan - définition

A

Envoie de rayons x à travers des structures. les contrastes sont crée par le passage ou non des rayons x.
Quand c’est pale, c’est dense.
Utiliser pour les AVC et les tumeurs simples
Système de rotation et reconstruction par ordinateur en 3D

358
Q

Envoie de rayons x à travers des structures. les contrastes sont crée par le passage ou non des rayons x.
Quand c’est pale, c’est dense.
Utiliser pour les AVC et les tumeurs simples
Système de rotation et reconstruction par ordinateur en 3D

A

CT scan

359
Q

IRM - définition

A

Imagerie par résonance magnétique nucléaire
Technologie raffinée qui permet d’avoir des détails
Champ magnétique imposé ON et OFF
Aimant à forte puissance qui permet d’induire un champ magnétique qui active les molécules d’eau
Alignement d’axe de tous les protons - création du spinning (temps de relaxation des molécules quand le champ magnétique arrête)
Très bon outil pour l’anatomie cérébrale et la détection d’anomalies difficilement discernables

360
Q

Technologie raffinée qui permet d’avoir des détails
Champ magnétique imposé ON et OFF
Aimant à forte puissance qui permet d’induire un champ magnétique qui active les molécules d’eau
Alignement d’axe de tous les protons - création du spinning (temps de relaxation des molécules quand le champ magnétique arrête)
Très bon outil pour l’anatomie cérébrale et la détection d’anomalies difficilement discernables

A

IRM

361
Q

IRMf - définition

A

IRM fonctionnel
Acquisition de données pendant l’accomplissement d’une tâche
Utilisé en psychologie et psychiatrie
Très utile pour comprendre le fonctionnement du cerveau

362
Q

IRM fonctionnel
Acquisition de données pendant l’accomplissement d’une tâche
Utilisé en psychologie et psychiatrie
Très utile pour comprendre le fonctionnement du cerveau

A

IRMf

363
Q

IRMd

A

IRM de diffusion
Permet de voir les connections entre les zones du cerveau
À quoi servent les fibres et où sont-elles connectées ?

364
Q

Permet de voir les connections entre les zones du cerveau
À quoi servent les fibres et où sont-elles connectées ?

A

IRMd

365
Q

TEP

A

Imagerie topographique d’émission de positons
Appareil silencieux avec caméra
Injection d’une substance radioactive particulière à ce qu’on souhaite étudier
Superposition d’un IRM et d’un TEP pour une image précise
Isotope + ligand = molécule radioactive -> injectée

366
Q

Imagerie topographique d’émission de positons
Appareil silencieux avec caméra
Injection d’une substance radioactive particulière à ce qu’on souhaite étudier
Superposition d’un IRM et d’un TEP pour une image précise
Isotope + ligand = molécule radioactive -> injectée

A

TEP

367
Q

Isotope le plus utilisé en TEP

A

Flore 18

368
Q

Protéine la plus utilisée en TEP

A

Glucose (seule source d’énergie du cerveau et les cancers sont gourmands en sucre)

369
Q

Petit sillon dans le cerveau

A

Sulcus

370
Q

Sulcus

A

Petit sillon dans le cerveau

371
Q

Cortex préfrontal - aires

A

Associative et moteur

372
Q

Cortex occipital - aire

A

Sensorielle

373
Q

3 structures qui forment le tronc cérébral

A
  1. mésencéphale
  2. Pont
  3. Bulbe
374
Q

7 structures médianes

A
  1. Thalamus
  2. Glande pinéale
  3. Cervelet
  4. Bulbe
  5. Pont
  6. Mésencéphale (Tegmentum et tectum)
  7. Hypothalamus
375
Q
  1. Thalamus
  2. Glande pinéale
  3. Cervelet
  4. Bulbe
  5. Pont
  6. Mésencéphale (Tegmentum et tectum)
  7. Hypothalamus
A

Structures médianes (coupe médiosagittale)

376
Q

Corps calleux

A

Énorme faisceau de fibre nerveuse qui relie les deux hémisphères

377
Q

Énorme faisceau de fibre nerveuse qui relie les deux hémisphères

A

Corps calleux

378
Q

Fornix

A

Faisceau de fibre qui connecte l’hippocampe à l’hypothalamus

379
Q

Faisceau de fibre qui connecte l’hippocampe à l’hypothalamus

A

Fornix

380
Q

Les deux structures du mésencéphale

A

Tectum et tegmentum

381
Q

Tectum et tegmentum

A

Les deux structures du mésencéphale

382
Q

Thalamus

A

Deux gros noyaux de part et d’autre de la ligne médiane

383
Q

Deux gros noyaux de part et d’autre de la ligne médiane

A

Thalamus

384
Q

Les deux structures du diencéphale

A

Thalamus et hypothalamus

385
Q

Thalamus et hypothalamus

A

Les deux structures du diencéphale

386
Q

Les 6 structures des ventricules

A

Ventricules latérales (V1 et V2)
Troisième ventricule
Quatrième ventricule
Aqueduc cérébral
Canal spinal

387
Q

Quelles ventricules est positionnée au niveau du thalamus et de l’hypothalamus ?

A

3ème ventricule

388
Q

Quelles structures sont positionnées au niveau de la troisième ventricule ?

A

Le thalamus et l’hypothalamus

389
Q

Quelles structure de ventricule est positionnée au niveau du mésencéphale ?

A

L’aqueduc cérébral

390
Q

Quelles structure est positionnée au niveau de l’aqueduc cérébral ?

A

Le mésencéphale

391
Q

Quelles ventricules est positionnée au niveau du pont, cervelet et bulbe ?

A

4ème ventricule

392
Q

Quelles structures sont positionnées au niveau de la quatrième ventricule ?

A

Le pont, cervelet et bulbe

393
Q

Quelle est la forme des ventricules latérales ?

A

À la façon des bois d’un cerfs

394
Q

Les 3 structures du télencéphale

A
  1. Le noyau caudé
  2. Le putamen
  3. Le globus pallidus (ou pallidum)
395
Q

Synonyme pour les structures du télencéphale

A

Les noyaux gris centraux

396
Q

Synonyme pour les noyaux gris centraux

A

Le télencéphale

397
Q

Les trois structures du cervelet

A

Hémisphère cérébelleux droit
Hémisphère cérébelleux gauche
Vermis

398
Q

Noms et quantité de chaque type de vertèbre (de haut en bas)

A

Vertèbres cervicale (C1 à C5)
Vertèbre thoracique (T1 à T12)
Vertèbre lombaire (L1 à L5)
Vertèbre sacrée

399
Q

Où s’arrête le système nerveux chez l’adulte ?

A

3ème vertèbre lombaire

400
Q

Comment s’appelle la partie caudale de la moelle épinière ?

A

La queue de cheval

401
Q

Division de la substance grise de la moelle épinière

A

Corne dorsale
Corne latérale
Corne ventrale

402
Q

Position de la substance blanche et grise dans la moelle épinière

A

Inversement du cerveau
Matière blanche vers l’extérieur
Matière grise au centre

403
Q

Division de la substance blanche SNC

A

Colonne dorsale
Colonne latérale
Colonne ventrale

404
Q

Colonne - substance blanche ou grise ?

A

Blanche

405
Q

Corne - substance blanche ou grise ?

A

Grise

406
Q

2 composantes du système nerveux autonome

A

sympathique
parasympathique

407
Q

Éléments qui composent le système sympathique

A

Chaine de ganglion qui longe la colonne vertébrale des deux côtés
Ganglions communiquent avec les nerfs spinaux et les organes internes

408
Q

Organisation du système parasympathique

A

L’innervation parasympathique des viscères provient du nerf vague et des nerfs spinaux sacrés

409
Q

SNA sympathique - définition

A

Activation
En cas d’urgence
Pré-ganglionnaire = Acétine choline
Post-ganglionnaire = noradrénergique
Organisation des ganglions en chaine

410
Q

Activation
En cas d’urgence
Pré-ganglionnaire = Acétine choline
Post-ganglionnaire = noradrénergique
Organisation des ganglions en chaine

A

SNA sympathique

411
Q

SNA parasympathique - définition

A

Décélération
Repos, digestion, etc.
Pré-ganglionnaire = Acétine choline
Post-ganglionnaire = Acétile choline
Organisation des ganglions pas en chaine

412
Q

Décélération
Repos, digestion, etc.
Pré-ganglionnaire = Acétine choline
Post-ganglionnaire = Acétile choline
Organisation des ganglions pas en chaine

A

SNA parasympathique

413
Q

SNA - 2 composantes

A

Sympathique et parasympathique
2 systèmes antagonistes

414
Q

Nerf crânien 01

A

Nerf olfactif
Sensoriel spécifique - Sensation olfactive

415
Q

Nerf olfactif
Sensoriel spécifique - Sensation olfactive

A

Nerf crânien 01

416
Q

Nerf crânien 02

A

Nerf optique
Sensoriel spécifique - Sensation visuelle

417
Q

Nerf crânien 02

A

Nerf optique
Sensoriel spécifique - Sensation visuelle

418
Q

Nerf crânien 03

A

Nerf oculomoteur
Moteur somatique et viscéral - Mouvement et contrôle
Étroitement lié aux nerfs crâniens 4 et 6

419
Q

Nerf oculomoteur
Moteur somatique et viscéral - Mouvement et contrôle
Étroitement lié aux nerfs crâniens 4 et 6

A

Nerf crânien 03

420
Q

Nerf crânien 04

A

Nerf trochléaire
Moteur somatique - mouvement des yeux
Étroitement lié aux nerfs crâniens 3 et 6

421
Q

Nerf trochléaire
Moteur somatique - mouvement des yeux
Étroitement lié aux nerfs crâniens 3 et 6

A

Nerf crânien 04

422
Q

Nerf crânien 05

A

Nerf trigéminal (trijumeau)
Sensoriel et moteur somatique
Sens du toucher du visage et mastication

423
Q

Nerf trigéminal (trijumeau)
Sensoriel et moteur somatique
Sens du toucher du visage et mastication

A

Nerf crânien 05

424
Q

Nerf crânien 06

A

Nerf abducens
Moteur somatique
Mouvement des yeux
Étroitement lié aux nerfs crâniens 3 et 4

425
Q

Nerf abducens
Moteur somatique
Mouvement des yeux
Étroitement lié aux nerfs crâniens 3 et 4

A

Nerf crânien 06

426
Q

Nerf crânien 07

A

Nerf facial
Sensoriel somatique et spécifique
Muscles d’expression faciale
⅔ avant de la langue

427
Q

Nerf facial
Sensoriel somatique et spécifique
Muscles d’expression faciale
⅔ avant de la langue

A

Nerf crânien 07

428
Q

Nerf crânien 08

A

Nerf auditif et vestibulaire
Sensoriel spécifique
Audition et équilibre

429
Q

Nerf auditif et vestibulaire
Sensoriel spécifique
Audition et équilibre

A

Nerf crânien 08

430
Q

Nerf crânien 09

A

Nerf glossopharyngien
Moteur somatique et viscéral
Sensoriel spécifique et viscéral
Larynx et pharynx

431
Q

Nerf glossopharyngien
Moteur somatique et viscéral
Sensoriel spécifique et viscéral
Larynx et pharynx

A

Nerf crânien 09

432
Q

Nerf crânien 10

A

Nerf vague
Moteur viscéral et somatique
Sensoriel viscéral
Coeur, estomac, intestins

433
Q

Nerf vague
Moteur viscéral et somatique
Sensoriel viscéral
Coeur, estomac, intestins

A

Nerf crânien 10

434
Q

Nerf crânien 11

A

Nerf spinal accessoire
Moteur somatique
Coeur, poumons, organes abdominaux, muscle de la gorge

435
Q

Nerf spinal accessoire
Moteur somatique
Coeur, poumons, organes abdominaux, muscle de la gorge

A

Nerf crânien 11

436
Q

Nerf crânien 12

A

Nerf hypoglosse
Moteur somatique
Mouvement de la langue

437
Q

Nerf hypoglosse
Moteur somatique
Mouvement de la langue

A

Nerf crânien 12

438
Q

Les deux paires d’artères qui irriguent le cerveau

A

Les artères vertébrales
Les artères carotides internes

439
Q

Les artères vertébrales concernent à la base du pont pour devenir…

A

L’artère basilaire

440
Q

L’artère basilaire se sépare en plusieurs branches dans le mésencéphale

A
  1. Cérébelleuse supérieures droites et gauches
  2. Les artères cérébrales postérieurs
441
Q

Que forment les artères cérébrales postérieures ?

A

Les artères communicantes postérieures

442
Q

Les artères carotides interne se séparent pour devenir…

A

Les artères cérébrales moyennes et les artères cérébrales antérieures

443
Q

Less artères cérébrales antérieures sont interconnectées par…

A

Les artères communicantes antérieures

444
Q

L’anneau d’interconnections à la base du cerveau s’appelle…

A

Le cercle de Willis

445
Q

Le cercle de Willis

A

Anneau d’interconnections à la base du cerveau

446
Q

L’essentiel de la surface latérale et les structures profonde du cerveau antérieur est irriguée par…

A

l’artère cérébrale moyenne

447
Q

La partie interhémisphérique interne du cerveau est irriguée par…

A

L’artère cérébrale antérieure

448
Q

La région interhémisphérique du lobe occipital et la partie inférieure du lobe temporal est irrigué par…

A

L’artère cérébrale postérieure

449
Q

L’artère cérébrale postérieure irrigue…

A

La région interhémisphérique du lobe occipital et la partie inférieure du lobe temporal

450
Q

L’artère cérébrale antérieure irrigue…

A

La partie interhémisphérique interne du cerveau

451
Q

L’artère cérébrale moyenne irrigue…

A

L’essentiel de la surface latérale et les structures profonde du cerveau antérieur

452
Q

Artère cérébrale antérieure - chemin

A

Part de la carotide interne et ferme le polygone de Willis
Va vers l’avant du cerveau (frontal et pariétal)

453
Q

Artère cérébrale moyenne - chemin

A

Part de la carotide interne. Reste au centre. La plus importante artère