Examen 01 Flashcards
Découverte du nitrate d’argent
Golgi et Cajal
Golgi et Cajal
Découverte du nitrate d’argent
4 types de classification du neurone
- Selon les dendrite
- Selon le nombre de neurites
- Selon les connexions
- Selon l’expression génétique
Classification des neurones selon les dendrites
Étoile ou pyramidale
Classification des neurones selon le nombre de neurites
Unipolaire, bipolaire, multipolaire
Classification des neurones selon les connexions
Sensorielle primaire, moteur, interneurone
Classification des neurones selon l’expression génétique
Acétylcholine, cholinergique, etc.
Les trois types de cellules
- Cellule gliale
- Cellule nerveuse
- Cellules non neuronales
2 types de cellule non neuronale
- Cellules épendymaire
- Cellule microgliale (microglie)
Type de cellule : cellules épendymaire et cellule microgliale (microglie)
Cellule non neuronale
Cellules épendymaire
Exclusif aux ventricules
Tapisse et imperméabilise les ventricules
Cellule microgliale (microglie)
Cellules immunitaire
Protection du système nerveux
2 types de cellule gliale
- Astrocyte
- Oligodendrocytes
Astrocyte
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
Barrière hémato-encéphalique
Astrocyte qui empêche les toxines du sang à se rendre dans le cerveau
Régulation de la composition du milieu extra-cellulaire
Astrocyte régule ioniquement et neurochimiquement le milieu extra-cellulaire
Astrocyte qui empêche les toxines du sang à se rendre dans le cerveau
Barrière hémato-encéphalique
Oligodendrocyte
S’enroule autour de l’axone
Sert d’isolant
Matière blanche
Cellule gliale
Astrocyte et oligodendrocyte
Type de cellule gliale les plus nombreuse dans le SNC
Astrocyte
Noeud de Ranvier
Membrane sans gaine de myéline
Permet une signal plus rapide
2 types d’oligodendrocytes
- Gaine de myéline
- Cellule de Schwann
Gaine de myéline
Uniquement dans le SNC
1 cellule isole plusieurs axones
Uniquement dans le SNC
1 cellule isole plusieurs axones
Gaine de myéline
Cellule de Schwann
Dans le système nerveux périphérique
Isole qu’un seul axone
Dans le système nerveux périphérique
Isole qu’un seul axone
Cellule de Schwann
Potentiel de repos
L’intérieur de la neurone est 65x moins chargé que l’extérieur
- 65 mégavolt
3 composantes du potentiel d’action
- Cytosol et milieu extracellulaire
- Membrane
- Protéines qui traversent la membrane
Composantes du cytosol et milieu extracellulaire
Eau et Ions (positifs et négatifs)
Membrane
Résistance totale
2 façons dont les protéines qui traversent la membrane
- Canaux ioniques
- Pompes Na+ K+
Canaux ioniques
Voltage dépendant
Seulement les ions collés à la membrane passent
Canaux spécialisés selon l’ion
Pompes Na+ K+
Transportent Na+ et K+ sans passer par les canaux
Ramènent équilibre suite à la stimulation
Anion
Ion à charge négative
Ion à charge négative
Anion
2 types d’anion
- Chlore (Cl-)
- Anion varié (A-)
Utilité d’A- (anion varié)
Sert à conserver l’intérieur de la cellule négatif
Ion à charge positive
Cations
Cations
Ion à charge positive
3 types de cations
- Calcium (Ca2+)
- Potassium K+
- Sodium (Na+)
Calcium
Ca2+
Potassium
K+
Chlore
Cl-
Sodium
Na+
Ca2+
Calcium
K+
Potassium
Cl-
Chlore
Na+
Sodium
2 ions impliqués dans le potentiel d’action
Na+ (sodium) et K+ (potassium)
Ions plus présent à l’extérieur de la cellule
Sodium (Na+)
Ions plus présent à l’intérieur de la cellule
Potassium (K+)
Potentiel d’équilibre
Passage des ions par les canaux jusqu’à l’équilibre chimique et électrique pour un ion unique
2 types d’équilibres du potentiel d’équilibre
- Chimique
- Électrique
Équilibre chimique
Envoie l’ion vers l’extérieur
Équilibre électrique
Retient l’ion à l’intérieur
Gradient de concentration
Tension entre les molécule et les atomes
Comparaison de l’activité intérieur et extérieur
Tension entre les molécule et les atomes
Comparaison de l’activité intérieur et extérieur
Gradient de concentration
Formule de Nernst
Fenêtre d’activation et d’inhibition
Sodium +62mV
Potassium -80mV
Fenêtre d’activation et d’inhibition
Formule de Nernst
Potassium (K+) - caractéristiques
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
Sodium (Na+) - caractéristiques
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
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
Sodium (Na+)
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
Potassium (K+)
Phases du sodium (Na+)
- Phase ascendante (période réfractaire absolue)
- Phase descendante (période réfractaire relative - possibilité de restimulation du neurone)
Potentiel d’action - caractéristiques
Uniquement la fréquence est variable
Fermeture automatique du canal (même avec un patch clamp)
Seuil de -55mV
Période réfractaire absolue
Phase ascendante du sodium
Période réfractaire relative
Phase descendante du sodium
Phase ascendante du sodium
Période réfractaire absolue
Phase descendante du sodium
Période réfractaire relative
Seuil du potentiel d’action
-55mV
5 parties distinctes de la cellule
- Corps cellulaire
- Membrane
- Cytosquelette
- Axone
- Dendrite
3 parties du cytosquelette
- Microtubules
- Microfilaments
- Neurofilament
Microtubule
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)
Microfilament
Modification de la cellule - contraction musculaire
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)
Microtubule
Modification de la cellule - contraction musculaire
Microfilament
Membrane
Structure imperméable qui protège des charges électriques extérieures
Bicouche de phospholipide avec pôles hydrophile et hydrophobe
Structure imperméable qui protège des charges électriques extérieures
Bicouche de phospholipide avec pôles hydrophile et hydrophobe
Membrane
Soma
Corps cellulaire
Corps cellulaire - caractéristiques
Forme sphérique
Plein de cytosol et de cytoplasme
Éléments intérieurs sont appelés organites
4 organites dans le corps cellulaire
- Noyau cellulaire
- Réticulum endoplasmique rugueux et ribosomes
- Réticulum endoplasmique lisse et l’appareil de Golgi
- Mitochondrie
Nom des éléments retrouvés dans le corps cellulaire
Organites
Noyau cellulaire
Storage de l’ADN
Permet le passage de certaine molécules
Ne sert qu’à photosynthétiser les protéines
Mitochondrie
Respiration cellulaire
Capte l’oxygène et le glucose
Création de l’ATP
Respiration cellulaire
Capte l’oxygène et le glucose
Création de l’ATP
Mitochondrie
ATP
Unique source d’énergie pour les cellules
Adénosine triphosphate
ATP
Création de l’ATP
Produits du cycle de Krebs et addition de phosphate à l’adénosine diphosphate
5 étapes de la création de protéines
- Transcription
- Épissage
- Décollage
- Sortie du noyau
- Traduction
Transcription
Copie d’une section de l’ADN par l’ARN polymérase
Début : promoteur. Fin : terminator
Copie d’une section de l’ADN par l’ARN polymérase
Transcription
Épissage
Triage d’information à garder et à laisser par ARN polymérase
Exon : garder. Intro : laisser dans le noyau
Triage d’information à garder et à laisser par ARN polymérase
Épissage
Épissage - Exon
Ce que l’ARN garde comme information pour la sortir du noyau
Ce que l’ARN garde comme information pour la sortir du noyau
Exon
Épissage - Intron
Ce que l’ARN laisse comme information dans le noyau
Ce que l’ARN laisse comme information dans le noyau
Intron
Décollage
Production de l’ARN messager par l’ARN polymerase
Production de l’ARN messager par l’ARN
Décollage
Sortie du noyau
Sortie de l’ARNm et contact avec un ribosome
Traduction
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
2 types de protéines créés lors de la traduction
Protéine membranaire
Protéine cytoplasmique
Protéine membranaire
Destinée à s’insérer dans la membrane
Protéine destinée à s’insérer dans la membrane
Protéine membranaire
Protéine cytoplasmique
Destinée au cytosol du neurone
Protéine destinée au cytosol du neurone
Protéine cytoplasmique
Réticulum endoplasmique lisse et appareil de Golgi
Repliage et dispatch des protéines
Formation de vésicules de différents types
4 types de structures de protéine
- primaire - suite d’acide aminé
- secondaire - Forme d’hélice
- tertiaire - Forme qui détermine la fonction
- quaternaire
ARN de transfert
Se fixe au triplet de nucléotide et forme la protéine
Processus par lequel le neurone présynaptique éjecte le neurotransmetteur dans la synapse
Exocytose
Exocytose
Processus par lequel le neurone présynaptique éjecte le neurotransmetteur dans la synapse
Acronyme du nom d’un second messager
AMPc
AMPc
Acronyme du nom d’un second messager
Acronyme signifiant une variation négative de la charge électrique du neurone, d’amplitude variable
PPSI
PPSI
Acronyme signifiant une variation négative de la charge électrique du neurone, d’amplitude variable
Acronyme donné aux complexe protéique impliqué dans l’ancrage des vésicules avant et pendant l’exocytose
SNARE
SNARE
Acronyme donné aux complexe protéique impliqué dans l’ancrage des vésicules avant et pendant l’exocytose
Processus par lequel des charges électriques d’un neurone s’additionnent dans le temps
Sommation temporelle
Sommation temporelle
Processus par lequel des charges électriques d’un neurone s’additionnent dans le temps
Comportant protéique d’un récepteur synaptique, qui déclenche la cascade des événements liés à la transmission par second messager
Protéine G
Protéine G
Composant protéique d’un récepteur synaptique, qui déclenche la cascade des événements liés à la transmission par second messager
Types de neurotransmetteurs synthétisés à la façon d’une protéine, dans le corps cellulaire
Peptides
Peptide
Types de neurotransmetteurs synthétisés à la façon d’une protéine, dans le corps cellulaire
Catégorie de protéine qui éliminent les neurotransmetteurs dans la synapse et dans le neurone
Enzyme de dégradation
Enzyme de dégradation
Catégorie de protéine qui éliminent les neurotransmetteurs dans la synapse et dans le neurone
Protéine membranaire qui capte et déplace le neurotransmetteur, de la synapse vers l’intérieur du neurone
Transporteur vésiculaire
Transporteur vésiculaire
Protéine membranaire qui capte et déplace le neurotransmetteur, de la synapse vers l’intérieur du neurone
Couche isolante sur la fibre neuronale
Myéline
Myéline
Couche isolante sur la fibre neuronale
Valeur de la charge électrique du neurone au repos
-65mV
-65mV
Valeur de la charge électrique du neurone au repos
Nom de la loi qui affirme que le potentiel d’action ne peut être que présent ou absent, et toujours de la même amplitude
Tout ou rien
Tout ou rien
Nom de la loi qui affirme que le potentiel d’action ne peut être que présent ou absent, et toujours de la même amplitude
Le nom de l’équation permettant de calculer le potentiel d’équilibre pour un ion donné
Nernst
Nernst
Le nom de l’équation permettant de calculer le potentiel d’équilibre pour un ion donné
Qualification donné aux canaux dont l’ouverture et fermeture est dépendante de la charge électrique du neurone
Voltage dépendant
Voltage dépendant
Qualification donné aux canaux dont l’ouverture et fermeture est dépendante de la charge électrique du neurone
Région dégarnie de la couche isolante sur la fibre neuronale, qui assure la conduction saltatoire du potentiel d’action
Noeud de Ranvier
Noeud de Ranvier
Région dégarnie de la couche isolante sur la fibre neuronale, qui assure la conduction saltatoire du potentiel d’action
Moment du potentiel d’action caractérisé par une entrée massive et rapide du Na+
Phase ascendante
Phase ascendante
Moment du potentiel d’action caractérisé par une entrée massive et rapide du Na+
Se caractérise par une latence, une vitesse et une durée d’ouverture très courte
Canaux Na+
Canaux Na+ - caractéristiques
Se caractérise par une latence, une vitesse et une durée d’ouverture très courte
Sel chargé positivement et plus abondant à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone
Ion potassium
Ion potassium
Sel chargé positivement et plus abondant à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone
Protéine membranaire consommant beaucoup d’ATP et contribuant à la stabilité du potentiel membranaire
Pompe Na+/K+
Nom de la cellule nerveuse
Neurone
Neurone
Nom de la cellule nerveuse
Milieu aqueux et visqueux à l’intérieur de la cellule
Cytoplasme
Cytoplasme
Milieu aqueux et visqueux à l’intérieur de la cellule
Organite formée de protéines qui permet la lecture de l’ARNm lors de la synthèse des protéines
Ribosome
Ribosome
Organite formée de protéines qui permet la lecture de l’ARNm lors de la synthèse des protéines
Enzyme qui décode l’ADN pour former l’ARNm
ADN Polymérase
ADN polymérase
Enzyme qui décode l’ADN pour former l’ARNm
Source d’énergie formée par la mitochondrie
ATP
ATP
Source d’énergie formée par la mitochondrie
Bicouche de phospholipides permettant d’isoler les milieux interne et externe de la cellule
Membrane cellulaire
Membrane cellulaire
Bicouche de phospholipides permettant d’isoler les milieux interne et externe de la cellule
Organite formée par l’appareil de Golgi
Vésicule
Vésicule
Organite formée par l’appareil de Golgi
Nom donné au processus de synthèse de l’ARNm
Transcription
Transcription
Nom donné au processus de synthèse de l’ARNm
Molécule qui constitue la base des protéines
Acide aminée
Acide aminée
Molécule qui constitue la base des protéines
Organite constituée de protéine servant de rail pour le transport anoxal
Microtubule
Microtubule
Organite constituée de protéine servant de rail pour le transport anoxal
Nom donné au processus de synthèse des protéines
Traduction
Traduction
Nom donné au processus de synthèse des données
Type d’ARN qui porte les acides aminées lors que la synthèse des protéines
ARN de transfert (ARNt)
ARN de transfert
Type d’ARN qui porte les acides aminées lors que la synthèse des protéines
Un potentiel post-synaptique excitante (PPSE) est
une dépolarisation plus ou moins grande de la cellule post-synaptique
Les cellules pyramidales et les cellules étoiles sont
des neurones
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 ?
- Diminution du nombre de potentiels d’actions
- Maintien du potentiel au repos à des valeurs avoisinants -65mV
Quelle organite du neurone est essentielle et exclusive à la synthèse des protéines membranaires ?
Réticulum endoplasmique
4 étapes de l’opération de la transmission synaptique chimique
- Neurotransmetteurs synthétisés et incorporés dans les vésicules synaptiques
- Déversement des vésicules dans l’espace synaptique
- Réponse électrique ou biochimique du neurone post-synaptique
- Élimination du neurotransmetteur dans l’espace synaptique
3 catégorie de neurotransmetteurs chimique
- Acide aminé
- Amine
- Peptide
4 étapes de la synthétisation d’un neuropeptide
- Peptide précurseur synthétisé dans le RE rugueux
- Clivé dans l’appareil de Golgi : Neuropeptide actif
- Émergence de l’appareil de Golgi de la granule de sécrétion et du peptide actif
- Transport le long de l’axone jusqu’aux terminaisons neurveuses
2 étapes de la synthétisation d’un amine ou acide aminé
- Neurotransmetteur synthétisé à partir de molécule précurseures par les enzymes (dans le cytosol)
- Transporteurs vésiculaires incorporent le neurotransmetteur dans les vésicules (stockage)
3 étapes du déversement des vésicules dans l’espace synaptique
- ouverture des canaux calciques dépendants du potentiel des zones actives
- Exocytose
- Endocytose
Exocytose
Vésicules libèrent leur contenu dans l’espace synaptique
Vésicules libèrent leur contenu dans l’espace synaptique
Exocytose