Examen 1 Flashcards

1
Q

Les 5 fonctions du système nerveux

A

La sensibilité: le système nerveux reçoit l’information sensorielle par des récepteurs. Ils constituent des structures spécialisées du système nerveux qui surveillent les changements que pourrait connaître l’environnement interne ou externe, soit les stimulus.

L’intégration: Le SNC intègre l’information qu’il reçoit des récepteurs. Après, l’encéphale et la moelle épinière déterminent l’action à entreprendre .

La motricité: l’encéphale et la moelle épinière communiquent leurs décisions par des influx moteurs qu’ils envoient aux effecteurs.

L’homéostasie: le système nerveux contribue au maintien de l’homéostasie en stimulant et en inhibant les activités des autres systèmes de l’organisme. Il coordonne l’activité des milliards de cellules du corps humain.

Les activités mentales: l’encéphale est le siège des activités mentales telles que la mémoire, la pensée, l’apprentissage, la conscience et les émotions.

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2
Q

Les composantes du SNC

A

l’encéphale et la moelle épinière.

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3
Q

Les composantes du SNP

A

se situe à l’extérieur du SNC. il est constitué des récepteurs sensoriels, des nerfs et des ganglions. Les nerfs sont des regroupements d’axones parallèles. Les ganglions sont des amas de corps cellulaires situés le long de ces nerfs.

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4
Q

La voie sensitive

A

véhicule l’information sensorielle des récepteurs qui captent les stimulus et la transmet au SNC. Elle comprend deux types d’axones selon que le stimulus est décelé de façon consciente ou non.
récepteurs somatiques: consciemment.
récepteurs viscéraux: inconsciemment.

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5
Q

La voie motrice

A

suscite une réponse motrice du SNC et la transmet aux effecteurs. ce système régit les tissus musculaires et les glandes. Elle comprend le SNS et le SNA. Le SNA se sépare en deux, le parasympathique, sympathique.
Le SNS réponse volontaire ou consciente.
Le SNA réponse involontaire ou inconsciente.

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6
Q

Les nerfs

A

se compose d’un groupement d’axones parallèles en forme de cordon et de vaisseaux sanguins entourés de tissus conjonctif: il fait partie du SNP. possèdent trois enveloppes. L’épinèvre, périnèvre et endonèvre. chaque nerf est vascularisé par un vaste réseau de vaisseaux sanguins qui se ramifient. Les nerfs sont classés en fonction de la structure du SNC dont ils sont issus: les nerfs crâniens émergent de l’encéphale et les nerfs spinaux émergent de la moelle épinière. la classification fonctionnelle est établie selon le rôle que joue le type de neurones, sensitifs ou moteurs.

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7
Q

Les ganglions

A

représente un amas de corps cellulaires dont les axones forment les nerfs dans le SNP. Ce regroupement de corps cellulaires forme un renflement visible à l’oeil nu le long du nerf. Sont situés de part et d’autre de la moelle épinière.

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8
Q

Les 5 caractéristiques des neurones

A

L’unité structurale de base du système nerveux.

excitabilité: réaction à une stimulation. le stimulus provoque un changement électrique local et de courte durée dans le potentiel de membrane du neurone. C’est le potentiel gradué.

La conductivité: la capacité de propagation. C’est la capacité à propager ou à déplacer un changement électrique le long de la membrane plasmique( potentiel d’action)

La sécrétion: la libération de neurotransmetteurs par la neurone en réaction à une activité de conduction.

La longévité: la durée de vie du neurone. ils sont la plupart fonctionnels jusqu’à un âge très avancé.

L’amitose: l’incapacité à se diviser. la plupart d’entre eux perdent leur aptitude à la mitose.

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9
Q

La structure du neurone

A

longues, hautement spécialisées et formant des réseaux complexes. un corps cellulaire, une ou plusieurs dendrites et un axone. voir p.510

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10
Q

fonction du corps cellulaire

A

entouré de membrane plasmique, renferme un cytoplasme qui entoure le noyau. le noyau héberge la chromatine et un ou deux nucléoles proéminents dans lesquels sont formés les ribosomes. remplie la majeure partie des activités métaboliques, transmet les influx électriques.

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11
Q

fonction des dendrites

A

des prolongements neuronaux courts et de petite taille. les dendrites perçoivent des stimulus et génèrent à leur tour des signaux électriques qui se déplacent vers le corps cellulaire ou ils sont ensuite traités. forment la partie réceptrice.

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12
Q

fonction de l’axone

A

sert à entrer en contact avec les autres neurones ainsi qu’avec les cellules musculaires et glandulaires. l’axone prend son origine dans le cône d’implantation. c’est dans la zone gâchette qu’est produit l’influx nerveux. représente la partie conductrice, les boutons synaptiques constituent la partie sécrétrice. l’axone peut être recouvert d’une gaine de myéline.

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13
Q

Les neurones multipolaires

A

le plus courant. nombreuses dendrites, mais un seul axone qui émerge du corps cellulaire.

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14
Q

les neurones bipolaires

A

deux prolongement qui émergent du corps cellulaire. une dendrite et un axone. présent dans certains organes comme la rétine de l’œil.

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15
Q

les neurones unipolaires

A

un seul prolongement qui se divise en deux en forme de T.

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16
Q

Les neurones sensitifs

A

transmettent l’influx nerveux à partir des récepteurs sensoriels somatiques et viscéraux. la plupart sont unipolaires. quelques sont bipolaires,

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17
Q

Les neurones moteurs

A

transmettent la réponse motrice vers les effecteurs somatiques. sont toute multipolaires.

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18
Q

les interneurones

A

sont situés dans le SNC. reçoivent des influx nerveux d’autres neurones et assurent la fonction d’intégration du système nerveux. le plus nombreux

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19
Q

La synapse

A

représente la zone de communication entre deux neurones.

20
Q

La synapse chimique

A

est composée d’un neurone présynaptiques, émetteur de l’influx, et d’un ou plusieurs neurones postsynaptiques qui reçoivent l’influx. la transmission d’un potentiel d’action entre les neurones lorsque les molécules d’un neurotransmetteur emmagasinées dans les vésicules en passant du bouton à la fente synaptique.

21
Q

Les gliocytes

A

sont présent tant dans le SNC que dans le SNP. ils sont de plus petite taille, mais plus nombreux. capable d’effectuer la mitose. ils aident les neurones à jouer leur rôle. ils les protègent physiquement et contribuent à leur alimentation tout en offrant structure et soutien au tissu nerveux. ils guident les jeunes neurones en migration . joue un rôle capital dans le fonctionnement normal des synapses.

22
Q

oligodendrocytes(SNC)

A

myélinisent et isolent les axones du SNC.
accroissent la vitesse de conduction du potentiel d’action

23
Q

les astrocytes (SNC)

A

contribuent à la formation de la barrière hématoencéphalique.
régissent la composition du liquide tissulaire.
offrent soutien et structure au SNC.
contribuent au développement des neurones.
se répliquent pour prendre la place des neurones qui meurent. les plus abondants. les pieds astrocytaires et les capillaires cérébraux contribuent à la formation de la barrière hématoencéphalique. qui quittent la circulation sanguine pour pénétrer dans le tissu nerveux de l’encéphale. protège des toxines mais laisse passer les précieux nutriments

24
Q

Les épendymocytes(SNC)

A

des cils. tapissent les ventricules cérébraux et le canal central de la moelle épinière.
contribuent à la production et à la circulation du liquide cérébrospinal.

25
Les microglies
jouent un rôle protecteur contre les agents infectieux. phagocytent les débris comme des neurones morts.
26
Les neurolemmocytes
myélinisent et isolent les axones du SNP. accroissent la vitesse de conduction du potentiel d'action le long des axones du SNP.
27
La myélinisation
formation d'une gaine de myéline autour d'un axone. Est effectuée par les neurolemmocytes dans le SNP et par les oligodendrocytes dans le SNC"
28
Le rôle des pompes
font circuler les substances contre un gradient de concentration , ce qui nécessite de l'énergie. les pompes dépensent environ les deux tiers de leur énergie à les faire fonctionner.
29
Pompes à sodium-potassium
30
pompes à calcium
31
Les canaux ioniques à fonction passive
toujours ouverts, permet la diffusion continue de certains ions. pas de porte.
32
Les canaux ioniques à fonction active
toujours fermés et comportent une vanne.
33
Les canaux ioniques ligand-dépendants
ils s'ouvrent en réaction à la liaison à un ligand. le neurotransmetteur se lie à la vanne d'activation. site récepteur
34
Les canaux ioniques voltage-dépendants
ils s'ouvrent en réaction aux variations de voltage. important d'avoir un déséquilibre. fermé( phase de repos), ouvert ( phase d'activation)
35
Les canaux ioniques sensibles à d'autres stimulus
présent dans les tissus spécialisés, peuvent être excité par des stimulus variés.
36
La membrane plasmique du neurone
. La membrane plasmique des neurones contient plus de canaux ioniques à fonction passive à potassium que de canaux ioniques à fonction passive à sodium.
37
Les quatre parties fonctionnelles d'un neurone
la partie réceptrice: les canaux ioniques ligand-dépendants sont situés dans cette partie. La zone gâchette: se situe dans le cône d'implantation, contient des canaux ioniques à voltage-dépendants. les influx nerveux y sont générés. La partie conductrice: correspond à la longueur de l'axone. contient des canaux ioniques à voltage dépendants. La partie sécrétrice: composée des boutons synaptiques ou on trouve des canaux ioniques à Ca voltage dépendants et des pompes Ca.
38
Le potentiel gradué
des petites modifications du potentiel de membrane qui surviennent dans la partie réceptrice du neurone. Selon le type de canal, le potentiel gradué peut être soit une dépolarisation soit une hyperpolarisation.
39
le potentiel d'action
est créé dans la zone gâchette. est attribuable à l'ouverture des canaux ioniques voltage-dépendants à la suite d'une variation de voltage. La variation minimale porte est le seuil d'excitation qui est de -55mV.
40
Facteurs qui influence la vitesse de propagation du potentiel d'action
le diamètre de l'axone: plus le diamètre de l'axone est grand plus l'influx nerveux se propagera rapidement. La myélinisation de l'axone: facteur de l'influence de la vitesse de propagation de l'influx nerveux le plus important. plus rapide dans les axones myéliniser.
41
La fréquence du potentiel d'action
peut varier selon l'intensité du stimulus. augmente proportionnellement à l'intensité du stimulus. La fréquence élevée des influx nerveux à la suite d'un stimulus intense sera interprétée par l'encéphale comme une information prioritaire. Influence également le type de neurotransmetteurs qui sera sécrété par les boutons synaptiques, puis ces derniers sont en mesure de fabriquer et de stocker plus d'un type de neurotransmetteurs.
42
Les neurotransmetteurs
sont synthétisés par des neurones et entreposés dans des vésicules localisées dans les boutons synaptiques. sont sécrétés lorsqu'un potentiel d'action provoque l'entrée de calcium dans le cytoplasme des boutons synaptiques. se fixent à un récepteur spécifique qui se trouve sur une cellule cible. déclenchent une réponse physiologique chez la cellule cible.
43
Les classes de neurotransmetteurs
selon la structure et leur fonction la structure de l'acétylcholine est suffisamment différente des autres neurotransmetteurs pour qu'on la place dans une classe à part. L'effet: excitateur ( PPSE), inhibiteur (PPSI).
44
les trois méthodes pour éliminer les neurotransmetteurs de la fente synaptique
étape A, la synthèse de l'acétylcholine: ce neurotransmetteurs est stocké dans des vésicules à l'intérieur des boutons synaptiques des neurones. Plus les influx nerveux synaptiques des neurones présynaptiques. Plus les influx nerveux sont fréquents, plus la quantité de neurotransmetteurs sécrétés dans la fente est importante. Étape B, le retrait de la fente synaptique: quelques molécules d'ACh sont dégradées par une enzyme. ces constituants seront ensuite recaptés par le neurone présynaptique qui les a sécrétés. par recaptage des neurotransmetteurs à l'intérieur des boutons synaptiques et leur dégradation enzymatique subséquence. par diffusion hors de la fente et recaptage par les gliocytes. Les ISRS bloquent le recaptage de la sérotonine sont utilisés dans le traitement de la dépression.
45
La neuromodulation
les neuromodulateurs sont des molécules qui modifient la réponse d'un neurone à un neurotransmetteur. La neuromodulafacilitation entraîne généralement une facilitation ou une inhibition. La facilitation se produit lorsque la réponse du neurone postsynaptique est plus prononcée que la normale en raison de la présence d'un neuromodulateur. L'inhibition se produit lorsque la réponse du neurone postsynaptique est plus faible en raison de la libération d'un neuromodulateur. Cela peut résulter d'une diminution de la concentration du neurotransmetteur dans la fente synaptique. exemple: la morphine est utilisée en médecine pour diminuer la douleur cela est un exemple de facilitation. La toxine botulinique est utilisée en médecine pour empêcher la concentration musculaire en bloquant l'exocytose, cela est un exemple d'inhibition
46
Exemples de toxines
la toxine botulinique diminue la sécrétion d'ACh ainsi que le curare et la toxine du cobra agissent comme des inhibiteurs compétitifs sur les récepteurs en empêchant sa fixation. toute altération de la contraction des muscles squelettiques participant à la ventilation pulmonaire peut être fatale en provoquant un arrêt respiratoire.
47