examen 1 cours 2 Flashcards

1
Q

Parlez de la propagation axonale des PA?3

A

Différence de la propagation des PPSE et PPSI sur 2 aspects :
1-Ne connaît pas d’atténuation (non décrémentielle) Décrémentiel: plus on s’éloigne plus l’onde va être diminuer (soit la polarisation ou l’hyperpolarisation)
2-Ils sont conduits plus lentement que les PPS.
3-Travail constant des pompes sodium-potassium pour le maintien des gradients de concentration ioniques (c’est plus mécanique donc plus lent)

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2
Q

Parlez de la propagation le long d’axones myélinisés?5

A

1-Dans les axones myélinisés, les ions traversent la membrane axonale seulement au niveau des nœuds de Ranvier (espace séparant deux segments de myéline adjacents)
2-La myélinisation accroît la vitesse de propagation axonale (conduction saltatoire)
3-Les signaux circulent d’autant plus vite que les axones sont de fort calibre et s’ils sont myélinisés
4-Chez l’homme, la vitesse maximale serait de 60 mètres / seconde pour les gros axones myélinisés alors qu’il serait de 1 mètre /seconde pour les petits axones non myélinisés
5-Le transfert pot, sodium ce fait seulement juste à l’entré et à la sorti c’est pourquoi c’est plus rapide à l’intérieur de la gaine de myléine

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3
Q

Définition et fonction de la synapse?2

A

1-Désigne une zone de contact fonctionnelle qui s’établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule (cellules musculaires, récepteurs sensoriels…)
2-Elle assure la conversion d’un potentiel d’action déclenché dans le neurone présynaptique en un signal dans la cellule postsynaptique
(distance ~ 1 micromètre)

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4
Q

Parlez de la structure des synapses?

A

Dans les synapses «classiques», les molécules de Nts sont libérées depuis les boutons et diffusent dans la fente synaptique, puis, après s’être fixées sur les récepteurs de la membrane post-synaptique, elles induisent des PPSE ou des PPSI

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5
Q

Quels sont les deux types de synapses? 2

A

1-Chimique: très majoritaire, transmet le signal nerveux d’un neurone à un autre en utilisant un neurotransmetteur qui est émit par le neurone présynaptique, diffuse dans la fente synaptique et se lie aux récepteurs postsynaptiques
2-Électrique : le signal est transmis électriquement par l’intermédiaire d’une jonction communicante (sont des jonctions intercellulaires mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines)

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6
Q

Comment se produit la transmission synaptique?2

A

1-L’influx nerveux est transmis le long d’un neurone sous la forme de potentiel d’action (c’est une modification brutale, rapide et locale du potentiel de repos d’une cellule excitable)
2-Au niveau d’une synapse chimique, l’information change de nature: elle est transmise par une libération de neurotransmetteurs dans l’espace intersynaptique (exocytose)

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7
Q

Dans la transmission synaptique parlez de l’événements présynaptiques: la libération des neurotransmetteurs?4

A

1-Les vésicules synaptiques sont en permanence chargées de neurotransmetteurs
2-Le changement de polarité de membrane provoqué par l’arrivée d’un potentiel d’action (PA) au niveau d’une synapse déclenche l’ouverture de canaux calcium membranaires dépendants du voltage (qui font entrer le Ca 2+ dans la cellule)
3-L’augmentation de la concentration en calcium intracellulaire qui en résulte provoque la fusion de la membrane vésiculaire avec la membrane présynaptique et la libération des neuromédiateurs = exocytose
4-Les petites sont libérés «à coups»
Les grosses sont libérées graduellement

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8
Q

Dans la transmission synaptique parlez de la diffusion des neurotransmetteurs dans la fente synaptique?2

A

1-Les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique atteignent la membrane postsynaptique par simple diffusion
2-La disparition du neurotransmetteur de la fente synaptique peut impliquer un recaptage ou une hydrolyse par une enzyme spécialisée

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9
Q

Dans la transmission synaptique, parlez des évènements postsynaptiques? 2

A

La fixation et l’activation des Nts sur les récepteurs membranaires (protéine qui exposent des sites de fixation pour une catégorie particulière de Nt):
1-Toute molécule susceptible de se fixer sur une autre est considérée comme étant son ligand (récepteur)
2-Un Nt peut se fixer sur plusieurs types de récepteurs (sous-types de récepteurs)

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10
Q

Parlez des deux sortes de récepteurs membranaires: ?2

A

1-Les récepteurs ionotropiques qui sont des protéines-canal s’ouvrant pour générer un courant ionique:
1.1-Fonction de transmission de brefs signaux excitateurs ou inhibiteurs à leur cellules cibles.
1.2-Provoque l’ouverture ou la fermeture de canaux sodiques, potassiques ou chloriques, qui vont dépolariser ou hyperpolariser le neurone (Agisse très rapidements plus petites)
2-Les récepteurs métabotropiques qui sont des protéines réceptrices associées à une protéine G qui sont des transducteurs de signal produisant des seconds messagers dans le cytoplasme:
2.1-Fonction de transmission de signaux modulateurs et de longue durée
2.2-Plus répandus, effets plus lents à développer, durent plus longtemps, sont plus diffus et plus variés. (apporte une cascsde d’événement qui est plus complexe)
2.3-Si fixation du Nt, la protéine G se détache et peut stimuler canal ionique ou la synthèse de seconds messagers

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11
Q

Définition des Autorécepteurs?4

A

1-Type spécial de récepteur métabotrope
2-Sensible au Nt libérés par leur neurone parent
3-Localisés le plus souvent à proximité des boutons synaptiques
4-Fonction :
Réguler la hausse ou la baisse de Nt libérés dans la synapse

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12
Q

Dans la transmission synaptique, parlez de la réponse physiologique locale appelée Potentiel postsynaptique?2

A

1-2 types :
1.1-Potentiel Postsynaptique Excitateur (ou PPSE)
1.2-Potentiel Postsynaptique Inhibiteur (ou PPSI)
2-L’arrêt de la stimulation nerveuse:
Pour éviter que la stimulation du neurone postsynaptique ne se prolonge, deux systèmes éliminent la molécule de l’espace synaptique:
2.1-Dégradation
2.2-Recapture

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13
Q

Parlez de la recapture, de la dégradation et du recyclage?3

A

Deux mécanismes abrègent le message synaptique:
1-Recapture :
Est plus habituel:
Le Nt est récupéré par les boutons présynaptiques
2-Dégradation enzymatique:
Dégradation dans la synapse par le biais d’enzymes, protéines qui stimulent ou inhibent des réactions biochimiques sans toutefois être modifiées elles-mêmes par ces réactions
Ex: Acétylcholine (ACh) dégradée par l’acétylcholiestérase
3-Les boutons terminaux opèrent un recyclage du Nt (si recapture) ou de ses métabolites (si dégradation enzymatique)

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14
Q

Parlez de la transmission synaptique et fonction gliale?

A

Les astrocytes sont susceptibles de libérer des Nts, de posséder des récepteurs pour les Nts, de conduire des signaux et de participer à la recapture des Nts

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15
Q

Parlez des Neurotransmetteurs?3

A

1-Il existe des dizaines de neurotransmetteurs grâce auxquels l’information peut passer d’un neurone à l’autre
2-Beaucoup de substances utilisées comme hormones (insuline, glucagon, …) dans l’organisme deviennent des neurotransmetteurs dans le système nerveux central
3-Inversement, les neurohormones sont sécrétées comme les neurotransmetteurs et agissent comme une hormone

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16
Q

Pour être qualifiée de neurotransmetteur, une molécule doit remplir plusieurs critères, quels sont-ils?6

A

1-Être présente et stockée au niveau des terminaisons présynaptiques
2-Être synthétisée dans l’élément présynaptique (nécessité de précurseurs et d’enzymes)
3-Être libérée dans la fente synaptique en réponse à une stimulation de l’élément présynaptique, de façon dépendante des ions calcium, et en quantité suffisante pour induire une réponse de l’élément postsynaptique
4-Avoir des récepteurs spécifiques postsynaptiques (le contact direct de la molécule sur la membrane postsynaptique doit pouvoir reproduire l’effet d’une stimulation présynaptique)
5-Avoir un moyen de dégradation ou de recapture pour être inactivée
6-Il y a une quarantaine de “neurotransmetteurs” mais tous ces critères n’ont été démontré que pour deux d’entre eux: l’acétylcholine et le GABA

17
Q

Les neurotransmetteurs sont divisés en plusieurs catégories nommez les plus connus?5

A

1-Les acides aminés:
1.1-acide glutamique,
1.2-acide aspartique,
1.3- GABA,
1.4- glycine
2-Les monoamines: sont synthétisées à partir d’un acide aminé:
2.1-les catécholamines sont dérivées de la tyrosine: 2.1.1-dopamine,
2.1.2-noradrénaline, 2.1.3-.adrénaline (épinephrine et norépinephrine sont des francisations des termes anglais)
2.2-Les indolamines : 2.2.1-la sérotonine (5-HT) qui dérive du tryptophane
3-Gaz solubles : 3.1-monoxyde de carbone, 3.2-monoxyde d’azote
4-Substances chimiques diverses: 4.1-acétylcholine, 4.2-ATP
5- les neuropeptides: 5.1-VIP,
5.2-substance P, 5.3-neuropeptide Y,
5.4-somastatine, 5.5-vasopressine, 5.6-angiotensine II,
5.7-oxytocine, 5.8-gastrine,
5.9-cholecystokinine, 5.10-thyrotropine, 5.11-insuline, 5.12-glucagon, 5.13-calcitonine, 5.14-neurotensine, 5.15-bradykinine, 5.16-les endorphines (molécules similaires aux opiacés) …

18
Q

Parlez des acides aminés?2

A

1-Sont au service de transferts rapides d’information et libérés au niveau des synapses adressées
2-Plus courants :
2.1-Glutamate :
Composant habituel des protéines que nous consommons
(Plus courant des Nts excitateurs)
2.2-Aspartate
2.3-Glycine
2.4-Acide gamma-aminobutyrique (GABA):
2.4.1-Synthétisé grâce à une simple modification chimique du glutamate
2.4.2-Généralement inhibiteur

19
Q

Parler de l’acide gamma-amino butyrique (en abrégé: GABA?6

A

1-C’est le principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central
2-C’est un neuromodulateur qui est reconnu comme étant inhibiteur à l’âge adulte mais qui est excitateur lors du développement embryonnaire de l’Homme
3-Il possède par ailleurs un rôle neurotrophique, c’est-à-dire qu’il favorise la croissance de certains neurones
4-Synthétisé seulement par les neurones qui l’utilisent
5-Les propriétés inhibitrices du système nerveux central du GABA sont utilisées dans certains traitements de l’épilepsie
5.1-Pour cela on utilise des molécules qui empêche sa dégradation en inhibant le GABA T (GABA-transaminase)
(ex: Acide valproïque)
6-La molécule de GABA ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique, donc le rôle de neurotransmetteur ne peut être accompli que par le GABA présent et relargué par les neurones et pas par celui apporté par l’alimentation

20
Q

Parlez des Monoamines?4

A

1-Synthétisée à partir d’un simple acide aminé
2-Plus grosses que les acides aminés et effet plus diffus
3-Produites par un petit groupe de neurones dont les corps cellulaires sont, pour la plupart, dans le tronc cérébral
4-4 monoamines qui sont des Nts mais 2 sous-groupes
4.1-Catécholamines :
4.1.1-Dopamine
4.1.2-Adrénaline (devrait dire épinéphrine)
4.1.3-Noradrénaline (devrait dire norépinéphrine)
4.2-Indolamines:
Sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT)

21
Q

Parlez des catécholamines?4

A

1-Synthétisées à partir de la tyrosine, qui, grâce à deux enzymes, est transformée en L-Dopa puis en dopamine
2-Avec une enzyme supplémentaire, transforme dopamine en noradrénaline
3-Une autre enzyme transforme la noradrénaline en adrénaline
(Dopamine,
Noradrénaline (devrait dire norépinéphrine)
Adrénaline (devrait dire épinéphrine) )
4-L’adrénaline agit en tant que neurotransmetteur dans le système nerveux central et comme hormone dans la circulation sanguine
5-La noradrénaline est principalement un neurotransmetteur du système nerveux sympathique périphérique, mais se retrouve présente dans le sang
6-L’état de stress augmente le taux de catécholamines dans le sang
7-Au cours d’une activité physique, les catécholamines induisent des modifications physiologiques de l’organisme : augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et du taux de glucose dans le sang.
8-Les catécholamines sont sécrétées par la médullo-surrénale par l’intermédiaire du système nerveux autonome en réponse à un état émotionnel, à un stress, à une douleur, à une hypoxie, à une hypotension ou à une exposition au froid.
9-Par leur action sur le système cardio-vasculaire et sur le métabolisme glucidique, elles aident l’organisme à affronter les situations d’urgence

22
Q

Parlez de l’Indolamine : Sérotonine?10

A

1-Synthétisée à partir du tryptophane
2-La sérotonine est encore appelée 5-hydroxytryptamine (5-HT)
3-Elle a d’abord été identifiée comme étant le facteur libéré par les plaquettes sanguines entraînant une contraction des vaisseaux sanguins, mais elle est aussi un des principaux neuromodulateurs du système nerveux central
4-On trouve la sérotonine dans le cerveau, où elle joue le rôle de neurotransmetteur ou de neuromédiateur, et dans le système digestif
5-Elle est impliquée dans la régulation de fonctions telles que la thermorégulation, les comportements alimentaires et sexuels, le cycle veille-sommeil, la douleur, l’anxiété ou le contrôle moteur
6-Au cours du sommeil, les neurones du raphé sont silencieux et ne libèrent donc pas de sérotonine
7-Lorsque le sujet est éveillé, les neurones du raphé produisent des potentiels d’action à intervalles très réguliers
8-La fréquence des influx nerveux est corrélée à l’activité motrice, ce qui suggère que la quantité de sérotonine libérée dans le système nerveux central est augmentée avec l’activité motrice
9-Comme la sérotonine joue un rôle important dans les changements d’état émotionnel, on pense que certaines molécules analogues à la sérotonine peuvent modifier ces états émotionnels
10-Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (des substances qui bloquent la recapture de la sérotonine) réduisent les symptômes liés à la dépression ou aux troubles obsessionnels compulsifs

23
Q

Parlez des Gaz solubles? 6

A

1-N’agissent pas de la même façon que les autres Nts
2-Produits dans le cytoplasme neuronal puis diffusent aisément et rapidement à travers la membrane (solubles dans les lipides) vers le milieu extracellulaire et les cellules avoisinantes
3-Une fois incorporées aux autres cellules, ils stimulent la production d’un second messager et, en quelques secondes, sont inactivées par une conversion chimique
4-Impliqués dans la transmission rétrograde :
4.1-Assurent feed-back des signaux des neurones post-synaptiques vers les neurones pré-synaptiques
4.2-Fonction : réguler l’activité des neurones pré-synaptiques
5-Monoxyde de carbone et d’azote
6-Diffusion non adressé vers d’autres neurones c’est pour ça qu’il sont impliqué dans les activité rétrograde principaux=mono…

24
Q

Parlez de l’acétylcholine?4

A

1-L’acétylcholine est le premier neurotransmetteur découvert (Otto Loewi dans les années 1920)
2-Résulte de la liaison d’un groupement acétyl à une molécule de choline
3-Elle joue un rôle important aussi bien dans le système nerveux central où elle est impliquée dans la mémoire et l’apprentissage, que dans le système nerveux périphérique (jonctions neuromusculaires) ainsi que dans le SNA
4-Ces récepteurs sont principalement de deux types: nicotiniques et muscariniques
Beaucoup d’effet secondaire qui sont associé au récepteur chotylnérgique (récepteur acétylcholine)
Vision flou, bouche sèche

25
Q

Parlez des Neuropeptides?2

A

1-Près d’une centaine de molécules ont été identifiées
2-Les endorphines sont les plus captivants de ces neuropeptides
2.1-Ce sont des opiacés endogènes (substances produites par le corps, aux effets proches de l’opium)
2.2-Plusieurs catégories d’endorphines et plusieurs sous-types de récepteurs
2.3-Activent les systèmes neuronaux capables de produire une analgésie (suppression de la douleur) ainsi que des systèmes neuronaux «hédonisants» (produisant une expérience de plaisir)
2.4-Ces effets sont à mettre en relation avec les processus d’addiction qu’entraînent les drogues opiacées

26
Q

Parlez des endorphines?6

A

1-Découvertes dans les années 1970, les endorphines (de morphine et endogène) sont des neurotransmetteurs agissant sur les récepteurs opiacés
2-On les retrouve entre autres dans le cerveau et la moelle épinière ainsi que dans le système digestif
3-Certains produits contenus dans le tabac ou dans l’alcool, ayant des structures moléculaires proches de celles des endorphines, sont parfois utilisés pour déclencher une sensation de bien-être
4-Libérées en forte quantité, elles peuvent créer un sentiment d’euphorie
5-Les coureurs de fond parlent même d’extase suite aux libérations importantes d’endorphines résultant de leurs gros efforts
6-Une sensation proche de la prise de drogue à la différence que les endorphines sont toujours bénéfiques pour l’organisme

27
Q

Quels sont les rôles de l’endorphine?8

A
1-Atténuation de la douleur
2-Réduction du stress 
3-Contrôle de la respiration 
4-Contrôle du transit gastro-intestinal 
5-Modulation de la réponse hormonale et immunitaire
6-Sensations de plaisir 
7-Cause le sommeil 
8-Provoque le sentiment amoureux
28
Q

Parlez de la psychopharmacologie de la transmission synaptique?2

A

1-Les neuroscientifiques ont beaucoup appris sur la transmission synaptique en tentant de mettre au point des drogues pour modifier le fonctionnement synaptique et donc, le comportement
2-Les drogues ont deux principes d’action fondamentaux :
2.1-Effet facilitateur du Nt : agonistes du Nt
2.2-Effet inhibiteur du Nt : antagoniste du Nt

29
Q

Quels sont les Étapes communes pour les Nts?7

A

1-Synthèse du Nt
2-Conditionnement vésiculaire
3-Dégradation dans le cytoplasme des molécules de Nt qui s’échappent des vésicules
4-Exocytose
5-Feed-back inhibiteur via les autorécepteurs
6-Activation des récepteurs post-synaptiques
7-Inactivation

30
Q

Drogues psychoactives : 5 exemples?2

A
1-Deux agonistes
1.1-Cocaïne
1.2-Benzodiazépines
2-Trois antagonistes
2.1-Atropine
2.2-Curare
2.3-Botox
31
Q

Parlez de la Cocaïne?3

A

1-Puissant agoniste des catécholamines à forte valeur toxicomanogène
2-Accroît l’activité des systèmes dopaminergiques et noradrénergiques en bloquant leurs mécanismes présynaptiques de recapture
3-Produit une variété d’effets psychologiques:
3.1-Euphorie
3.2-Perte de l’appétit
3.3-Insomnie

32
Q

Parlez du Benzodiazépines?5

A

1-Chlordiazépoxide (ou Librium) et Diazépam (ou Valium)
2-Effets :
2.1-Anxiolytiques (diminution de l’anxiété)
2.2-Sédatifs (relaxants)
2.3-Anticonvulsivants
3-Agoniste du GABA
4-Se fixent à un sous-type de récepteur GABA (récepteur ionotrope GABAA) mais pas les mêmes que les GABA et donc, ne font qu’accroître le nombre de fixations
5-Effet inhibiteur du GABA accru du fait de l’augmentation de l’entrée hyperpolarisante d’ions chlore

33
Q

Parlez de l’Atropine?4

A

1-L’atropine est le principe actif de la belladone (extrait de plante qui traitait, dans la Grèce antique, les maux d’estomac et rendait supposément les gens plus attrayant par la dilatation pupillaire)
2-C’est un bloquant d’un sous-type de récepteurs cholinergiques, le récepteur métabotrope muscarinique
3-En se fixant sur le récepteur, il empêche l’action de l’ACh et la constriction de la pupille
4-Effet entravant de fortes doses d’atropines sur la mémoire, origine des premières indications du rôle des systèmes cholinergiques dans la mémoire

34
Q

Parlez du Curare?4

A

1-Extrait de certaines lianes (qui servait pour tuer gibier en Amérique du Sud)
2-Bloquant des récepteurs cholinergiques, mais agit sur les récepteurs ionotropes nicotiniques
3-Bloque la transmission cholinergique aux jonctions neuromusculaires, paralysant les victimes et tuant par arrêt de la respiration
4-Parfois utilisé durant les chirurgies (doit être sous assistance respiratoire)

35
Q

Parlez du Botox?4

A

1-Contraction de Toxine botulique
2-Neurotoxine libérée par une bactérie souvent présente dans la nourriture avariée
3-Antagoniste nicotinique
4-Bloque la libération d’ACh aux jonctions neuromusculaires (donc, poison mortel)
Injecté en minimes doses et en des endroits spécifiques, il a des applications en médecine et en cosmétologie
4.1-Réduction des tremblements
4.2-Réduction des rides

36
Q

Donnez d’autres exemples de drogues psychoactives?3

A

1-Alcool:
1.1-Agit sur les récepteurs GABA (ce qui explique la réduction des tensions, un peu comme les benzodiazépines)
1.2-Augmente aussi les concentrations de sérotonine et de dopamine (peut agir comme un agitateur de comportement et d’émotions)
1.3-Inhibe les récepteurs de glutamate (peut être à la base des effets cognitifs de l’intoxication à l’alcool, comme les problèmes d’élocution et de langage, et de perte de mémoire)
2-Opiacé:
Comme la morphine qui est le plus commun et naturellement présent dans l’opium (La morphine c’est lui qui copie le plus l’endorphine )
3-Venin (veuve noire et cobra):
Produisent des toxines qui s’attaquent à la transmission synaptique eu niveau des jonctions neuromusculaires