Examen 3 Flashcards

1
Q

Quelles sont les trois fonctions du système nerveux

A
  • Acquisition de l’information
  • Traitement de l’information
  • Effection
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Q

Définition acquisition de l’information

A

les informations sur l’environnement sont perçues par des récepteurs sensoriels sensitifs et acheminées au SNC par des nerfs

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3
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur sensoriel

A

cellule qui répond à un stimulus provenant du milieu externe ou interne d’un animal

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4
Q

Qu’est-ce qu’un nerf

A

Ensemble de prolongement de neurones formant un cordon enveloppé dans du tissus conjonctif serré

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Q

Définition traitement de l’information

A

Ensemble de processus durant lesquels le SNC interprète les infos sensorielles et détermine les réaction appropriées

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6
Q

Définition effection système moteur

A

Influx nerveux partent du SNC (nerfs) et se rendent aux cellules effectrices (muscles ou glandes) qui réalisent les réactions du corps au stimulus

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7
Q

Étudier schéma neurone + parties

A

corps du neurone avec dendrites
axone recouvert de gaine de myéline
corpuscule nerveux terminale

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8
Q

définition dendrites

A

courts prolongements autour du corps du neurone qui recoivent les infos provenant d’autres neurones ou d’une cellule réceptrice

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9
Q

définition axone

A

++ long
Transmet aux autres cellules les influx nerveux émis par le corps du neurone

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10
Q

définition corpuscule nerveux terminal + rôle

A

structure spécialisée dans la transition de messages du neurone aux autres cellules (neurone, muscle, glande)
Libère les médiateurs chimiques = neurotransmetteurs

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11
Q

définition synapse

A

jonction avec la cellule cible

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12
Q

Qu’est-ce qu’un neurolemmocytes

A

rôle = soutien et protection
Forme une gaine isolante de myéline autour de l’axone des neurones
comme une crêpe qui s’enroule

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13
Q

définition noeud de Ranvier

A

Espace entre les neurolemmocytes de myéline

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14
Q

De quoi sont fait les neurolemmocytes

A

Phosphoglycérolipide = pas un bon conducteur = bon isolant = isole bien influx nerveux

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15
Q

Forme neurone sensitif

A

corps au milieu de l’axone

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16
Q

forme interneurone

A

+++ rammification de l’axone

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17
Q

forme neurone moteur

A

neurone normal

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18
Q

Qu’est-ce que la matière banche et la matière grise

A

blanche = gaine de myéline de l’axone
grise = corps des neurones

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19
Q

Positionnement matière grise et blanche dans cerveau

A

blanche au centre
grise sur les côtés

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20
Q

Positionnement matière grise et blanche dans moelle épinière

A

blanche = autour
grise = au milieu

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21
Q

À quoi servent les ganglions «nerveux»

A

regroupent les corps des neurones sensitifs de fonctions semblables

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22
Q

Qu’est-ce que l’arc réflexe

A

réaction automatique à un stimulus
nécessite seulement l’intervention de neurones sensitifs et neurone moteur sans interneurone

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23
Q

Schéma de l’arc réflexe

A

un neurone sensitif perçoit un stimulus et l’envoie dans la moelle épinière où il est connecté directement à un neurone moteur qui envoie une réaction
le neurone sensitif est aussi connecté à un interneurone qui est connecté à un neurone moteur du muscle antagoniste pour lui envoyer un influx contraire et s’assurer que les deux muscles ne contracte pas en même temps

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24
Q

Qu’est-ce qui caractérise les circuits nerveux plus complexes

A

++ interneurones qui interviennent entre récepteurs sensoriels et cellules effectrices

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25
Q

Comment le potentiel de repos d’une membrane est-il conservé

A

Grâce aux différentes concentrations d’ions entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule

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26
Q

Quels sont les canaux et pompent qui contribuent à garder le potentiel de repos

A

pompe Na+/K+ (3 Na+ en dehors et 2 K+ en dedans)
Canal à potassium (le potassium sort)
Canal à sodium (le sodium rentre)

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27
Q

Quel est l’effet du fait qu’il y a ++ canaux pour le potassium et - canaux sodium au repos

A

Comme il y a ++ charges positives qui s’échappent et - charges négatives qui rentrent = l’intérieur de la cellule devient négative
Et on se rapproche du potentiel de repos du potassium

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28
Q

Explication de la valeur du potentiel de repos

A

-70 mV
se situe entre le potentiel d’équilibre du K+ et du Na+ (où V équilibre = un équilibre entre l’équilibre des charges et des concentrations)
Mais plus proche de celui du K+ car ++ canaux K= ouverts

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29
Q

Que se passerait-il si les pompes Na+/K+ arrêtaient de fonctionner

A

Il y aurait un arrêt du déséquilibre et les concentrations deviendraient à l’équilibre en raison des canaux protéiques

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30
Q

En quoi les cellules nerveuses peuvent provoquer d’importants changements dans le potentiel de la membrane

A

Car elles sont pourvues de canaux ioniques (K+ et Na+) à ouverture contrôlée qui s’ouvrent
- en réponse à un stimulus = modifie la perméabilité = modifie potentiel membrane

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31
Q

Qu’est-ce qu’un canal chimiodépendant

A

ouverture contrôlée par la liaison d’une molécule

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32
Q

Qu’est-ce qu’un canal tensiodépendant

A

ouverture contrôlée par les variations de potentiel de membrane

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33
Q

Étapes pour atteindre le potentiel d’action

A
  1. Potentiel de repos
  2. Dépolarisation
  3. Dépolarisation ++ rapide après seuil -55mV
  4. Atteinte potentiel d’action +30 mV
  5. repolarisation
  6. hyperpolarisation
  7. potentiel de repos
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34
Q

Déroulement de la phase de dépolarisation

A

Localisée au point de stimulation (ex. synapse)
Les molécules relâchées dan la synapse provoquent l’ouverture des canaux chimiodépendants à Na+= ++ de charges positives à l’intérieur = le potentiel de membrane augmente (on se rapproche du potentiel d’équilibre du Na+)
++ stimulation = ++ canaux ouverts

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35
Q

Déroulement de la phase où l’on atteint le seuil d’excitation

A
  • 55mV
    = Ouverture rapide des canaux tensiodépendants à sodium = ++ perméable au sodium = ++ charges positives dans le noyau et on se rapproche du potentiel de repos du Na+ = le potentiel de la membrane s’inverse à +30 mV
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36
Q

Déroulement de ce qui se passe au potentiel d’action

A

+ 30 mV
Les canaux tensiodépendants à sodium sont désactivés par la boucle d’inactivation
Les canaux tensiodépendants à K+ s’ouvre ++ rapidement = fuite du K+ hors noyau = - charge positive = rapprochement potentiel de repos du K+ = repolarisation -> vont se fermer lentement à -70 mV

37
Q

Déroulement de la période réfractaire

A

hyperpolarisation -85 mV jusqu’à ce que les canaux tensiodépendants à K+ finissent de se fermer
Les canaux à K+ chimiodépendants sont encore fermé, et le neurone ne peut pas être stimulé immédiatement

38
Q

Comment la dépolarisation se propage le long de l’axone

A

l’entrée massive d’ions Na+ lors du potentiel d’action est suffisante pour que la région voisine soit dépolarisée au-delà du seuil d’excitation -55 mV
= Cela déclenche à nouveau un potentiel d’action à cet endroit et ainsi de suite
- La période réfractaire empêche l’entrée d’ions Na+ donc de réexciter la section en arrière

39
Q

Qu’est-ce qu’un influx nerveux

A

un potentiel d’action qui se déplace le long de l’axone

40
Q

Pourquoi dit-on que la propagation de l’influx nerveux se fait de façon saltatoire

A

Les canaux tensiodépendants se trouve dans les noeuds de Ranvier entre les neurolemmocytes
Grâce à la gaine isolante, les influx nerveux peuvent sauter d’un noeud à l’autre

41
Q

Qu’est-ce qu’une fente synaptique

A

jonction entre deux neurones, espace étroit entre les cellules pré postsynaptiques

42
Q

Qu’est-ce qu’une vésicule synaptique

A

nombreux sacs membraneux contenant de milliers de neurotransmetteurs (dans le cytoplasme des corpuscules terminaux seulement)

43
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur + mécanisme de relâchement

A

Molécules libérées dans la fente synaptique lorsque la membrane présynaptique est dépolarisée
-> lorsque le potentiel d’action arrive dans le corpsucule terminal = ouverte de canaux tensiodépendants à Ca+2 = provoque la fusion des vésicules avec la membrane et relâchement des neurotransmetteurs

44
Q

Qu’est-ce qu’une synapse excitatrice

A

ouverture de canaux à Na+ chimiodépendants (entre dans cellule) = dépolarisation = déclenche un influx nerveuax

45
Q

Qu’est-ce qu’une synapse inhibitrice

A

ouveture de canaux à Cl- (entre dans cellule) ou à K+ (sort de cellule) = hyperpolarisation = aucun influx nerveux car on s’éloigne du seuil d’excitation

46
Q

Comment le corps du neurone intègre tous les différents influx nerveux (et potentiels qui lui parviennent)

A

Si la somme de tous les potentiels reçus atteint le -55mV = les canaux tensiodépendants au niveau du cône d’implantation de l’axone et déclenche l’influx nerveux

47
Q

Que fait l’encéphale

A

Pouvoir d’intégration qui permet les comportements complexes

48
Q

Que fait la moelle épinière

A

Intègre les réactions simples engendrées par certains stimuli (ex. réflexes)

49
Q

À qui sert la cavité au centre de l’encéphale et de la moelle épinière

A

Contient le liquide cérébrospinal (provint de la filtration du sang par la barrière hématocéphalique) transporte les élements nutritifs, hormones et globules blancs

50
Q

Quelles sont les parties de l’encéphale + position

A

Tronc cérébral
cervelet
diencéphale
cerveau

51
Q

Quels sont les rôle du tronc cérébral

A
  • homéostasie (réguler les fonctions viscérales (péristaltisme et diaphragme)
  • transmission d’informations vers les centres d’intégrations supérieurs (tous passe par là)
  • Ajuste et coordone les influx nerveux provenant du cerveau lors de tâches 1 mvt complexe répétitif
  • responsable éveil et sommeil
52
Q

Quels sont les rôle du cervelet

A

participe à la synchronisation des mouvements complexes (ex. 2 mvts complexes ensemble)
Vérification d’erreur durant activité motrice

53
Q

Quels sont les rôle du diencéphale + position

A

au centre du cerveau
Regroupement de capillaires qui produisent le liquide cérébrospinal
- Relaye informations sensorielles aux bonnes zones du cerveau
- centre d’intégration important (homéostasie: T°, faim, soif, comp. sexuel, horloge biologique

54
Q

Caractéristiques cerveau

A

partie la + volumineuse et la + évoluée

55
Q

Aire motrice position cerveau + rôle + ex

A

Lobe frontal
Origine des influx nerveux provoquant des mvts volontaires
ex. je lève la main

56
Q

Aire sensitive position cerveau + rôle + ex

A

Autre côté sillon central + un peu lobe occipital
Reçoit les influx nerveux des neurones sensitifs du système nerveux central
ex. c’est doux

57
Q

Aire associative position cerveau + rôle + ex

A

dessus + derrière cerveau
Analysent les informations sensorielles et font le lien entre les aires sensitives et motrices
ex. c’est doux DONC c’est du velour

58
Q

Qu’est-ce que la plasticité neuronale

A

connexions entre les neurones (synapses) peuvent subir des modifications, donc capacité du système nerveux à se remodeler sous l’effet de sa propre activité

59
Q

Quelles sont les deux façons de renforcer une connections neuronale

A
  1. une connection est renforcée (+ de «corpuscule nerveux terminaux» du même axone se branche au neurone) et les connections non pertinentes sont élaguées)
  2. Lorsque deux synapses cohérentes sont souvent actives en même temps = leur efficacité se voit augmenter (effet conjoint est + fort)
60
Q

Comment fonctionne la mémoire à court terme

A

Informations accessibles par des liens temporaires formés dans l’hippocampe

61
Q

Comment fonctionne la mémoire à long terme

A

Les liens formés dans l’hippocampe sont remplacés par des liens dans le cortex cérébral (copie)

62
Q

Qu’est-ce que la potentialisation à long terme + mode de fonctionnement

A

Processus pouvant rendre + efficace une connexion synaptique
La synapse contient des canaux à Ca+2 tensiodépendant et chimiodépendant qui sont bloqués par un magnésium. Quand une autre synapse proche d’elle est dépolarisée, cela permet au canal de s’ouvrir, et l’acide glutamique (neurotransmetteur) peut se lié au récepteur pour ouvrir le canal NMDA. L’entrée de Ca+2 permet de libéré un nouveau canal AMPA (ion Na+) qui était «en dormance» dans la cellule ce qui permet une dépolarisation plus rapide de la membrane. Les canaux restent là ++ longtemps donc = effet durable

63
Q

Qu’est-ce qu’une hormone

A

Substance chimique qui est sécrétée dans le liquide extracellulaire et qui CIRCULE DANS LE SANG (ou l’hémolymphe)
Se rendent partout dans le corps, mais déclenchent seulement des réactions dans les cellules cibles

64
Q

Caractéristiques des réactions et processus liées aux hormones

A

Engendre des réactions lentes mais prolongées dans l’organisme, en réponse à des stimulus (ex. stress, glycémie faible)
ou
Régulent des processus de développement à long terme en informant diverses parties de l’organisme sur les moments propices à l’apparition des caractères sexuels secondaires

65
Q

Communication endocrine

A

cellule relâche hormone -> traverse dans le vaisseau sanguin -> voyage -> sors des vaisseaux sanguins et réponses des cellules possédant les bons récepteurs

66
Q

Que sont les régulateurs locaux

A

Molécules qui agissent sur de courtes distances et atteignent leur cible par diffusion (aucun passage dans vaisseau) communication paracrine

67
Q

Communication autocrine

A

La cellule produit les hormones et possèdent les récepteurs à cette hormone pour produire la bonne réponse sur elle-même

68
Q

Type d’hormone polypeptide

A

Hydrosoluble

69
Q

Type d’hormone stéroïde

A

Liposoluble

70
Q

Type d’hormone amine

A

Liposoluble ou hydrosoluble

71
Q

Voies de réponse pour une hormone hydrosolible + sécrétion

A

Récepterur situés dans a membrane plasmique = transduction du signal
** les hormones hydrosolubles doivent être sécrétées dans des vésicules

72
Q

Voies de réponse pour une hormone liposoluble + voie transport sang

A

Récepteur situés dans le noyau (car peuvent passer facilement la membrane plasmique)
Dans le sang = lié à des protéines de transport

73
Q

Qu’est-ce que la transduction du signal

A

Cascade d’événements qui se produit dans le cytoplasme et qui converti un signal chimique extracellulaire en un réponse intracellulaire

74
Q

Mode de fonctionnement adrénaline

A

Sécrétée par les glandes surrénales, récepteur dans le foie = augmente la glycémie et métabolisme pour être mobilisé
transduction signal lié à une protéine G -> bla bla étudier !!

75
Q

Quelle sorte de réponse entraîne une hormone liposoluble

A

Modification de l’expression génique (ex. exprimer un gène non exprimé)

76
Q

Hormones stéroïdes oestradiol

A

Entre dans la cellule -> se lie à un récepteur -> complexe récepteur hormone entre dans noyau -> se lie à l’ADN -> production ARN messager -> polypeptide -> protéine

77
Q

Qu’est-ce que la régulation par rétroaction

A

Les voies de régulation comportent une boucle de rétroaction qui relie la réponse au stimulus initial

78
Q

Comment fonctionne les voies endocrines simples

A

Les cellules endocrines répondent directement à un stimulus interne ou environnemental sécrétant une hormone particulière
Stimulus
cellule endocrine sécrète une hormone -> passe dans le sang
Cellules cibles
réponse liée au stimulus initial

79
Q

Comment fonctionne les voies neuroendocrines simples

A

Stimulus est reçu par un neurone sensitif qui stimule une neurone neurosécrétoire, laquelle secrète une neurohormone
- Stimulus
- Neurone sensitif
- SNC -> Hypothalamus -> sécrètent une neurohormone -> passe dans le sang -> diffuse vers la cellule cible -> réponse liée au stimulus initial

80
Q

rétroinhibition

A

La réponse cellulaire réduit le stimulus initial

81
Q

rétroactivation

A

La réponse de la cellule cible amplifie le stimulus initial (réponse + intense)

82
Q

ex. voie endocrine simple baisse pH duodénum

A

Stimulus = baisse pH
Cellule endocrines liées au duodénum sécrète de la sécrétine -> sang -> cellules cibles du pancréas produisent du bicarbonate pour neutraliser

83
Q

ex. voie endocrine simple glycémie

A

Homéostasie ~ 6,0 mmol glucose sang
Stimulus = baisse ou hausse taux
Cellules pancréas sécrètent insuline (baisse) fvorise synthèse glycogène par le foie et transport glucose dans cellule
ou glucagon (bas) favorise dégradation glycogène foie et transport glucose sang
Retour homéostasie

84
Q

Comment l’hypothalamus fait-il l’intégration des fonctions des systèmes nerveux et endocriniens au niveau de l’encéphale + ex.

A

Reçoit les informations des nerfs périphériques et d’autres régions de l’encéphale = établit une communication neuro-endocrine en fonction des conditions du milieu
ex. Reçoit des infos sur la T°, la saison -> libère hormone sexuelle, ++ spermatogénèse etc.

85
Q

Neurohypophyse + rôle

A

Prolongement de l’hypothalamus
Emmagasine 2 hormones (ADH et ocytocine) fabriquées par des cellules neurosécrétoires de l’hypothalamus et acheminée par leurs axones

86
Q

Adénohypophyse

A

Glande endocrine qui produit et sécrète des hormones qui agissent sur d’autres glandes ou tissus endocriniens

87
Q

mode de fonctionnement adénohypophyse

A

Les hormones de l’hypothalamus passent dans un réseau de capillaire et veine porte pour se rendre à l’adénohypophyse -> elle sécrète d’autres hormones -> agissent sur d’autres glandes qui sécrètent aussi d’autres hormones

88
Q

Rôle hormone tyroïdienne + fonctionnement

A

L’adénohypophyse envoie du TSH -> thyroïde produit des hormones thyroïdiennes T3 et T4 = régulent bioénergétique
- Pression artérielle
- Fréquence cardiaque
- Tonus musculaire