EXAMEN 1 - Électrophysiologie Flashcards

1
Q

Vrai ou faux

Les canaux transmembranaires sont un ensemble de protéines

A

Vrai, ce sont des sous-unités polypeptidique

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Q

Qu’est-ce qu’un ion?

A

C’est un atome chargé électriquement

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3
Q

Vrai ou faux

Les canaux transmembranaires ou sous-unité polypeptidique sont des protéines de structure quatairnaire

A

Vrai

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4
Q

Vrai ou faux

Ce sont les canaux membranaires qui rendent la membrane semi-perméable

A

Vrai

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5
Q

Selon quoi agit la force chimique de diffusion?

A

Selon le gradient de concentration

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6
Q

Qu’est-ce que le gradient de concentration?

A

C’est la différence de concentration

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7
Q

Expliquez le principe de diffusion selon le gradient de concentration.

A

Le gradiant de concentration étant la différence de concentration, la diffusion suit cette différence. De la concentration la plus élevée vers la concentration la plus faible pour équiliber.

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8
Q

Qu’est-ce que la diffusion?

A

C’est le mouvement d’ions, depuis les régions de forte concentration vers les régions de plus faible concentration. (Celon le gradient de concentration, différence de concentration)

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9
Q

Vrai ou faux

Un autre moyen de générer un déplacement des ions dans une solution est d’imposer un champ électrique car les ions sont des particules chargées d’électricité.

A

Vrai

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10
Q

Qu’est-ce que le courant électrique?

A

C’est l’amplitude du déplacement des charges électriques.

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11
Q

Quel est le symbole et l’unité du courant électrique?

A

Il est représenté par le symbole I et est appelé ampère (amps)

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12
Q

Vrai ou faux

Selon la définition donnée par Benjamin Franklin, le courant est considéré comme positif dans la direction du déplacement des charges positives.

A

Vrai

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13
Q

Quels sont les deux facteurs qui déterminent la force d’amplitude du mouvement?

A
  • Voltage
  • Conductance électrique (inverse de résistance)
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14
Q

Qu’est-ce que le voltage? Quel est son symbole?

A

C’est la force exercée sur une particule chargée, et elle réflète la différence de charge entre l’anode (+) et la cathode (-). Son symbole est V et son unité est le volt

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15
Q

Qu’est-ce que la conductance électrique? Quel est son symbole et son unité?

A

La conductance mesure la capacité de passage de la charge électrique d’un point à l’autre. Son symbole est g et son unité est le siemens (S). La conductance dépend du nombre de particules disponnibles pour transporter la charge électrique et de la faculté de ces particules à se déplacer dans l’espace.

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16
Q

Vrai ou faux

Le Voltage est aussi appelé Potentiel (charge) électrique ou différence de potentiel

A

Vrai

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17
Q

Qu’est-ce que la résistance? Quel est son symbole et son unité?

A

La résistance est une autre façon de désigner la même propriété que la conductance : elle calcule la difficulté que rencontre une charge électrique pour se déplacer. Son symbole est R et son unité est ohms (Ω)

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18
Q

Qu’est-ce que la force électrique de diffusion?

A

Dans le cadre du cours, c’est la force électrique qui explique en partie le déplacement des ions de part et d’autre de la membrane neuronale en fonction des charges des mileux intra et extra cellulaires.

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19
Q

Quelles sont les deux forces en application explicant le déplacement des ions?

A

Les forces chimiques et électriques de duffusion.

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20
Q

Quelle est la valeur du potentiel de repos du neurone?

A

-65 mV

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21
Q

Que doit-on dire au lieu de concentration?

A

On doit parler d’équilibre de force

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22
Q

Vrai ou faux

Lorsqu’on dit que l’intérieur de la cellule est plus négative que l’extérieur qui est lui plus positif, on parle en réalité de part et d’autre de la membrane. Donc dans le neurone les concentrations (équilibre de force) ne changent pas tant, ce sont les forces qui changent transitoirement

A

Vrai

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23
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’équilibre?

A

C’est la différence qui compense exactement un gradient de concentration ionique.

24
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du potassium (K+)?

A

-80 mV

25
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du sodium (Na+)?

A

62 mV

26
Q

Vrai ou faux

Le potentiel d’équilibre dépend de l’ion. Il est différent pour chaque ion?

A

Vrai

27
Q

Comment se nomme l’équation qui permet de calculer le potentiel d’équilibre des ions?

A

L’équation de Nernst

28
Q

À quoi sert l’équation de Nernst?

A

À calculer le potentiel d’équilibre des ions

29
Q

Vrai ou faux

La pompe sodium-potassium consomme 70% de l’ATP utilisé dans le cerveau. C’est ce qui consomme le plus d’énergie

A

Vrai

30
Q

Parmis les ions K+, Na+ et Ca2+, indiquez ceux dont la concentration est plus forte à l’intérieur de la cellule et ceux dont la concentration est plus forte à l’extérieure de la cellule

A

Intérieur du neurone : K+
Extérieur du neurone : Na+ et Ca2+

31
Q

Comment s’active la pompe sodium-potassium et que fait-elle?

A

Elle s’active en présence d’ions Na+ à l’intérieur de la cellule. C’est une enzyme qui hydrolyse l’ATP en présence d’Na+. L’énergie libérée par cette réaction actionne la pompe qui échange des ions Na+ internes pour des ions K+ externes.

32
Q

Pourquoi le potentiel de repos membranaire (-65 mV) est plus proche du potentiel d’équilibre du potassium (K+ -> -80 mV) que du sodium (Na+ -> 62 mV)?

A

Parce que la membrane est 40 fois plus perméables aux ions K+ qu’aux ions Na+

33
Q

Quelle est l’équation qui permet de calculer le potentiel de la membrane au repos?

A

L’équation de Goldman

34
Q

À quoi sert l’équation de Goldman?

A

À calculer le potentiel de repos de la membrane.

35
Q

Que veut-on dire quand on dit que la membrane est dépolarisée?

A

Le potentiel membranaire devient moins négatif. Par conséquent, l’augmentation du potassium extracellulaire dépolarise les neurones.

36
Q

Vrai ou faux

Le PA veut aller à 62 mV avec l’entrée de Na+, mais le maximum qu’il atteindra sera mV parce que les canaux se ferment avant

A

Vrai

37
Q

Qu’est-ce que la loi du tout ou rien?

A

Un potentiel d’action est déclencé si et seulement si le seuil de dépolarisation, -55 mV est atteint. Dans ce cas, il y a un PA, sinon il n’y a rien. Pas de demi mesure

38
Q

Vrai ou faux

La fréquence de décherge des potentiels d’action augmente avec le niveau de la dépolarisation, proportionellement à la quantité de courant injecté.

A

Vrai

39
Q

Nommez et expliquez les différentes phases du potentiel d’action.

A

Phase ascendante : Caractérisée par une rapide dépolarisation de la membrane. La modification du potentiel membranaire se poursuit jusqu’à ce que Vm atteigne un pic d’environ +40 mV. Pendait une très courte période, l’intérieur du neurone est positif par rapport à l’extérieur (dépassement, ** overshoot **). Entrée de Na+

Phase descendante : Correspond à une rapide repolarisation de la membrane, atteingnant des valeurs plus négatives que celles du potentiel de repos. Sorie de K+

Phase post-hyperpolarisation (undershoot) : Repolarisation plus intense que le potentiel de repos. La membrane intérieure devient alors plus négative que -65 mV pour graduellement retourner à -65 mV. Trop de sortie de K+, retour de K+ et départ Na+ avec pompe sodium-potassium.

40
Q

Est-ce que les fréquences de PA jouent un rôle?

A

Oui, la fréquence des PA donne le code pour le type de signal. C’est ce l’information envoyée. Un peu comme le code morse.

41
Q

Vrai ou faux

Ce sont les canaux perméables aux ions Na+ qui s’ouvrent, laissent entrer les ions Na+ et s’en résulte une dépolarisation de la membrane et éventuellement peut-être un PA.

A

Vrai

42
Q

Vrai ou faux

La fréquence de décharge des potentiels d’action reflète l’amplitude du courant dépolarisant

A

Vrai

43
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue?

A

C’est la période la période d’attente avant qu’un autre potentiel d’action puisse être initiée. Elle est de 1 ms.

44
Q

Vrai ou faux

Lorsque la membrane est dépolarisée jusqu’au seuil, la molécule subit une modification de structure amenant à une configuration qui permet le passage des ions Na+ à travers le pore

A

Vrai

45
Q

Comment appelle-t-on les canaux sodique et potassiques?

A

Des canaux voltage-dépendant.

46
Q

Vrai ou faux

Le potentiel d’action est unidirectionnel? Pourquoi?

A

Vrai

Le potentiel d’action est unidirectionnel et c’est entre autre la période réfractaires qui explique cela. C’est aussi à cause de l’effet domino du PA sur l’axone.

47
Q

Qelles sont les deux périodes réfractaires possibles?

A

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

Période réfractaire relative : Le potentiel membranaire est hyperpolarisé tant que les canaux potassiques sont ouverts. Aussi faut-il plus de courant dépolarisant pour que le potentiel membranaire atteigne le seuil de dépolarisation.

48
Q

Vrai ou faux

La conduction des potentiels d’action est plus rapide dans les axones de gros diamètre

A

Vrai

49
Q

Comment s’appellent les interruptions dans l’isolationd de la gaine de myéline?

A

Les noeuds de Ranvier

50
Q

Vrai ou faux

La concentration des canaux sodiques est faible au niveau des noeuds de Ranvier

A

Faux

Il existe une forte concentration de canaux sodiques dépendants du potentiel dans la membrane au niveau des noeuds de Ranvier.

51
Q

De quoi s’agit-il?

Dans les axones myélinisés, le potentiel d’action saute de noeud en noeud.

A

Conduction saltatoire

52
Q
A
53
Q

Qu’est-ce que la conduction saltatoire?

A

C’est un type de propagation de potentiel d’action selon lequel le potentiel saute d’un noeud de Ranvier à l’autre sur les axones myélinisés.

54
Q

Vrai ou faux

Les pompes sodium-potassium agissent contre les gradients de concentration des ions

A

Vrai

55
Q
A