examen théorique final Flashcards

1
Q

Invertébrés les plus simples

A

système nerveux diffus (petit cerveau)=ils ont la capacité de contraction et expansion des cavités

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Q

Invertébrés plus évolués

A

regroupent neurones sensitifs et cellules nerveuses à l’intérieur ganglions et cerveau=céphalisation progressive (planaire)

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Q

Invertébrés complexe

A

système nerveux central, présence ganglions et cordons nerveux plus segmentaires et régionalisés, cerveau + volumineux genre insecte et calmar

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4
Q

Vertébrés

A

seul et unique cordon nerveux dorsal (moelle épinière), volumineux encéphale, nerfs/ ganglions périphériques (salamandre)

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5
Q

Système nerveux central contient quoi et fonctions:

A
  • encéphale et moelle épinière
  • centre d’analyse du système nerveux
  • Fonctions:
  • intégration et corrélation des informations sensorielles entrantes
  • génère la pensée et les émotions
  • forme et stocke les souvenirs
  • départ des influx pour la contraction musculaire et sécrétion glandulaire
  • moelle épinière=rôle important circuits simples responsable des réflexes
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6
Q

Système nerveux périphérique:

A

-nerfs crâniens (émerge encéphale)
-ganglions situés à l’extérieur du SNC) (regroupement des corps cellulaires (synapse))
-nerfs spinaux (attachés moelle épinière)
-Récepteurs sensoriels (7):
1-thermorécepteur
2-nocirécepteur
3-chimiorécepteur
4-osmorécepteur
5-mécanorécepteur
6-barorécepteur
7-photorécepteur

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7
Q

Réflexes

A
  • Déséquilibre
  • récepteurs sensoriels détectent-neurones sensitifs- neurones moelle épinière (mécanorécepteurs)
  • réponse-neurones moteurs par exemple contraction
  • interneurones reçoivent aussi signaux moelle épinière
  • neurones moteurs (interneurones) ne s’oppose pas donc relâchement (contraire contraction)
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8
Q

Encéphale

A

Hémisphères cérébraux droit et gauche

=reliés par neurofibre commissurale de substance balnche=corps calleux

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9
Q

Substance grise

A
  • renferme corps cellulaires et synapses

- retrouve cortex cérébral, noyaux basaux =sites intégration information nerveuse

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10
Q

Substance blanche

A
  • axone myélinisés (myélines=blanches)
  • entre substances grises
  • diverses neurofibres donc conduction information nerveuse
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11
Q

Tranche nerveuse

A

milieu qui ressemble stérilet=ventricules

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12
Q

Ventricules (4)

A
  • Cavités cérébrales reliées au canal central moelle épinière
  • liquide cérébrospinal y est produit et circule=protection mécanique et chimique SNC
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13
Q

Espace épidural:

A

rempli de tissus adipeux et beaucoup vaisseaux sanguins

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14
Q

Étendue de la moelle épinière

A

De C1-L1 -après moelle épinière arrête de grandir mais pas les os

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15
Q

Snp-combien de nerfs crâniens et spinaux

A

12 paires nerfs crâniens

31 paires de nerfs spinaux

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16
Q

Nerfs

A

véhicule information nerveuse ascendante (sensitive) et descendante (motrice)

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17
Q

SNA

A

voie motrice contrôle viscères organisme=2 divisions
-sympathique: stress
-parasympathique: paresse
peut présenter les 2 en même temps
peut augmenter ou diminuer fréquence cardiaque mais jamais D’ARRÊT

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18
Q

SNAP

A

crânosacrale: contraction pupille/stimule salivation/érection

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19
Q

SNAS:

A

Thorocolombaire: dilatation pupille/inhibe salivation/érection

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20
Q

division sympathique

A
action/réaction 
-lutte
-fuite
-réveil
-stress
augmentation fréquence cardiaque
-augmentation fréquence respiratoire
-augmentation utilisation réserve (ATP)
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21
Q

Division parasympathique

A
récupération 
-repos
-digestion
-réserve d'énergie
augmentation digestif
-augmentation évacuation déchet
-augmentation reproduction
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22
Q

Système nerveux entérique (SNE)

A
  • assure régulation nerveuse de la digestion
  • agit toujours avec SNA
  • peut assurer sa propre régulation sans SNC
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23
Q

Cerveau

A
  • contrôle contraction des muscles squelettiques
  • centre d’apprentissage
  • émotions
  • mémoire
  • perception
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24
Q

Cervelet

A
  • coordonne mouvement
  • équilibre
  • aide apprentissage
  • mémorisation des habiletés motrices
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25
Q

Noyaux basaux

A
  • centre de planification
  • centre apprentissage
  • enchaînement des mouvements (parkinson)
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26
Q

Famille des thalamus:

A

diencéphale composition:

  • thalamus
  • corps pinéal
  • hypothalamus
  • hypophyse
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27
Q

Thalamus:

A

centre de relais (tous les sens sauf odorat) de l’information sensorielle (trie) ascendante

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28
Q

Hypothalamus:

A

BOSS CONTRÔLE

  • thermorégulation
  • faim/soif
  • contrôle système nerveux autonome
  • système endocrinien coordonne rythmes biologiques (sommeil/éveil)
  • centre de relais pour informations sensorielles olfactives (sauf odorat)
  • saoul=peut ressentir effets car mélangé
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29
Q

Épithalamus (corps pinéal)

A

glande pinéal, sécrétion mélatonine

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30
Q

Mésencéphale:

A
  • reçoit/intègre information sensorielles
  • coordonne les réflexes visuels et auditifs
  • renferme substance noire (+++ dopamine)
  • tuburcules quadrijumeaux (collicules) bruit genre Mme talon haut
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31
Q

Pont

A
  • Centre respiratoires apneustiques (transition vers inspiration)
  • Pneumotaxique (transition vers expiration)
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32
Q

Bulbe rachidien

A
  • renferme nombreux centres viscéraux: cardiovasculaire, fréquence et amplitude respiratoire, salivation, déglutition, vomissement, digestion, décussation de l’information motrice descendante
  • croisement d’informations motrices
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33
Q

Formation réticulaire:

A

ensemble de noyaux disséminés dans substance blanche du tronc cérébral, de la moelle épinière et du diencéphale

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34
Q

Système réticulaire activateur ascendant (SRAA)

A

-indique cerveau arrivée de nouvelle données sensorielles de la vue/ouie/ toucher
=ajuster état vigilant (inactif pendant sommeil)
-genre de filtre

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35
Q

Système limbique

A

regroupement de structures cérébrales en tant que cerveau émotionnel

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36
Q

Hippocampe

A

stockage souvenirs et mémoire à long terme

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37
Q

Corps amygdaloïde:

A
  • intervient aspects émotions
  • particulièrement la peur (lutte ou fuite)
  • souvenirs émotionnels selon perception
38
Q

Odeurs qui suscitent émotions (3)

A
  • tractus
  • bulbe rachidien
  • cortex olfactifs
39
Q

3 catégories aires fonctionnelles

A
  • aire fonctionnelle sensitives (bleue)
  • aire fonctionnelle associatives (verte)
  • aire fonctionnelle motrices (rouge)
40
Q

Aire somesthésiques primaire (toucher)

A

-propriorécepteurs
-récepteurs de la douleur
-thermorécepteurs
Fonction: localiser avec précision le point d’origine des sensations

Aire visuelle primaire: forme/couleur/mouvement
Aire gustative primaire: perception des saveurs
Aire olfactive primaire: perception odeurs

41
Q

Aire somesthésiques associative (toucher expérience)

A

-intègre et interprète sensations en fonction des expériences antérieures (chercher dans un sac sans regarder)
Aire visuelle associative: expériences visuelles en comparant passé
Aire auditive associative: distinction des paroles, musique, bruit
Aire prémotrice: contrôle mémorisation des mouvements appris exigeant une augmentation dextérité (ex: bicyclette, instrument de musique, clavier)

42
Q

Aire de compréhension du langage:

A

reconnaît paroles (oral) et est responsable de la traduction des mots en région pensées (écrit)
Aire intégrative commune (contexte): réponse appropriée
Aire associative antérieure: préférence, bien vs mal, pardonner, empathie, compassion, région la + complexe, intellect/personnalité troubles de personnalité: psychopathe (sait pas faire différence entre bien et mal)

43
Q

Aire motrice primaire:

A

-tous les mouvements sauf parler et bouger les yeux
-simulation d’un point précis
-dépend de la capacité d’exécution
Aire motrice du langage: parler, ensemble des muscles qui permettent production des sons + prononciation
Aire oculomotrice frontale: balayage des yeux

44
Q

Hémisphères droite et gauche reliées?

A

ont chacune des forces, mais sont connectés

45
Q

Hémisphère gauche:

A
  • science nat.

- logico mathématique (rationnel)

46
Q

Hémisphère droit:

A

visuel spatial artistique (art et lettre)

47
Q

Pétalia:

A

excédent donc + de synapses

48
Q

Trajet de l’information:

A
1-stimulation
2-récepteurs sensoriels
3-neurones sensitifs (nerfs)
4-centre de relais sensitif
5-aire sensitive primaire 
6-aires associatives (peut se terminer là)
7-aire motrice
8-neurones moteurs (nerfs)
9-effecteurs
10- réponse
49
Q

Plasticité neuronale

A
  • Remodeler
  • Nombre dendrites
  • synapses qui relient infos de manière utile sont maintenues
  • autres peuvent disparaître
  • essentiels aux souvenirs (peuvent se mêler)
  • syndrome fantôme
50
Q

Mémoire et apprentissage

A

nécessitent interactions entre différentes aires corticales et structures cérébrales

  • hippocampe= organisation des informations
  • transfert au long terme= connexions permanentes donc cortex cérébral (aurait lieu pendant le sommeil)
51
Q

tissus qui sont composés de tissu nerveux

A
  • encéphale
  • moelle épinière
  • nerfs
52
Q

Tissu nerveux composition

A
  • cellules spécialisées=les neurones et les gliocytes

- permet de recevoir/transmettre/traiter influx nerveux

53
Q

Fonction sensorielle

A

Recueille l’information sensorielle sur les changements qui
surviennent à l’int. et à l’ext. de l’organisme et l’envoie au système nerveux central
(déséquilibre/récepteur)

54
Q

Fonction intégrative:

A
Intègre les informations et traite
l’information sensorielle. Elle
détermine le comportement
approprié à adopter à tout
moment (centre de régulation)
55
Q

Fonction motrice

A

Fournit une commande motrice qui active les muscles ou les

glandes du système nerveux périphérique (effecteur/réponse)

56
Q

Le neurone:

A

constitue l’unité structurale de base du système nerveux.
Ce type de cellule présente les caractéristiques suivantes:
-L’excitabilité
-La conductivité
-La sécrétion
-La longévité
-L’amitose

57
Q

Myélinisation:

A

est la formation d’une gaine de myéline autour d’un
axone. La myéline est un lipide formant l’enveloppe isolante qui recouvre l’axone et qui est composée de plusieurs couches concentriques formées par la membrane plasmique de deux types de gliocytes:
Les neurolemmocytes dans le SNP;
Les oligodendrocytes dans le SNC.

58
Q

Fonction gaine de myéline:

A

permet d’augmenter la
vitesse de propagation
de l’influx nerveux sur
l’axone

59
Q

Gliocytes:

A

constituent le second type de cellules présentes dans le
tissu nerveux. Leur rôle est de soutenir et protéger les neurones.
Ce sont des cellules non excitables situées autant dans le SNC et le SNP.

60
Q

Comment sont classés les neurones?

A

selon leur structure et leur fonction

61
Q

Neurones multipolaires

A

comportent de nombreuses dendrites
mais un seul atone qui émerge du
corps cellulaire

62
Q

Neurones bipolaires

A

ont deux prolongements qui émergent du corps cellulaire: une dendrite et un axone

63
Q

Neurones unipolaires

A

comportent un seul prolongement court qui émerge du corps cellulaire et qui se divise en deux ramifications formant un «T»

64
Q

Les pompes et les canaux ioniques: la pompe Na+/K+

A

‣ Il s’agit d’un mécanisme de transport actif;
‣ La pompe travaille contre les gradients de concentration du Na+ et du K+;
‣ Ce travail nécessite de l’énergie ATP ;
‣ 3 Na+ seront remis vers le milieu extracellulaire et 2 K+ seront remis dans le milieu intracellulaire du neurone.

65
Q

les canaux ioniques

A

Il s’agit d’un mécanisme de transport passif;
‣ Le canal travaille dans le sens des gradients de concentration du Na+ et du K+;
‣ Le canal est toujours ouvert, en tout temps.

66
Q

les canaux ioniques à ouverture contrôlée ligand-dépendants

A

‣ Il s’agit d’un mécanisme de transport passif;
‣ Le canal travaille dans le sens des gradients de concentration du Na+,
du K+ et du Cl-;
‣ L’ouverture du canal est contrôlée par la liaison d’un ligand (ici, un
neurotransmetteur).

67
Q

les canaux ioniques à ouverture contrôlée voltage-dépendants

A

‣ Il s’agit d’un mécanisme de transport passif;
‣ Le canal travaille dans le sens des gradients de concentration du Na+
et du K+;
‣ L’ouverture du canal est contrôlée par un changement de voltage de la
membrane plasmique du neurone.

68
Q

Le potentiel d’action (ou influx nerveux)

A

Phénomène créé à la zone gâchette lorsque l’addition de potentiels gradués permet d’atteindre le seuil d ’excitation de -55 mV.
LOI DU TOUT OU RIEN
Inversion du potentiel membranaire de -70 mV à +30 mV suivi d’un retour au repos.
2 principales étapes:
‣Dépolarisation (entrée de Na+)
‣Repolarisation (sortie de K+)

69
Q

(7) Les potentiels d’action sont les signaux transmis par

les axones

A

1-‣ Le neurone est au repos;
‣ Sa membrane plasmique est polarisée à -70 mV;
‣ Tous les canaux ioniques à ouverture contrôlée sont fermées.
2-‣ Le neurone est stimulé par des PPSE en partie réceptrice;
‣ Sa membrane plasmique est suffisamment dépolarisée à -55 mV;
‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ s’ouvrent.
3-‣ Le neurone déclenche un potentiel d’action (ou influx nerveux);
‣ Sa membrane plasmique se dépolarise jusqu’à +30 mV;
‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ laissent entrer des
ions Na+.
4-‣ Le potentiel d’action ne peut revenir sur son chemin en sens inverse;
‣ Sa membrane plasmique est dépolarisée à +30 mV;
‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ sont en phase
d’inactivation.
5-‣ Le potentiel d’action est passé, le neurone doit revenir à son état initial;
‣ Sa membrane plasmique se repolarise jusqu’à -70 mV;
‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à K+ s’ouvrent et laissent
sortir des ions K+.
6-‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à K+ doivent entrer en phase
d’inactivation mais tardent à le faire;
‣ Sa membrane plasmique s’hyperpolarise jusqu’à -90 mV;
‣ Les canaux ioniques voltage-dépendants à K+ restent ouverts un peu
trop longtemps et laissent encore sortir des ions K+.
7-‣ Le neurone doit retrouver ses conditions initiales de repos;
‣ Sa membrane plasmique doit revenir à -70 mV;
‣ Les pompes Na+/K+ et les canaux ioniques Na+ et K+ vont assurer le
retour des concentrations ioniques initiales.

70
Q

les 6 étapes potentiel (graphique)

A
1-repos
2-sommation de PPSE
3-dépolarisation
4-repolarisation
5-hyperpolarisation
6-repos
71
Q

Période réfractaire absolue :

A

Aucun stimulus ne peut entraîner la production d’un second potentiel
d’action car les canaux ioniques voltage-dépendants à Na+ sont en
phase d’inactivation. Il est impossible de les ouvrir à ce moment.

72
Q

Période réfractaire relative :

A

Un autre potentiel d’action peut être généré si la stimulation est
supérieure au seuil d’excitation de -55 mV. Étant donné que les ions
K+ sont en train de sortir du neurone à ce moment, le potentiel
membranaire est en diminution par rapport aux conditions initiales de
repos. Des PPSE suffisamment puissants seront nécessaires pour
générer un second potentiel d’action à ce moment.

73
Q

deux facteurs influençant la vitesse de propagation de l’influx
nerveux:

A

-Diamètre de l’axone

‣ Myélinisation de l’axone

74
Q

conduction saltatoire

A

Chez mammifères, l’influx nerveux se déplace par
conduction saltatoire. Les neurones myélinisés
se dépolarise au niveau des nœuds de Ranvier.
La vitesse de l’influx nerveux atteindra environ
120 m/sec.

75
Q

conduction continue

A

Les neurones amyélinisés se dépolarise en
conduction continue.
La vitesse de l’influx nerveux atteindra environ
1 m/sec.

76
Q

La libération des neurotransmetteurs

A

Des signaux inhibiteurs et des signaux excitateurs s’additionnent sur les
dendrites et sur le corps cellulaire du neurone postsynaptique. Un potentiel
d’action n’apparaît que si l’ensemble des signaux fait monter le potentiel de
membrane au-dessus du seuil de la zone gâchette (-55 mV).

77
Q

état de facilitation

A

seuil n’a pas été atteint

78
Q

L’élimination du neurotransmetteur

A

Tant que le neurotransmetteur est lié à son récepteur, ce même récepteur ne
peut pas recevoir d’autres messages. Il faut donc libérer les récepteurs une
fois que l’information a été transférée.
Les neurones communiquent avec d’autres cellules
aux synapses.
Il existe trois (3) manières de libérer les
récepteurs:
‣ Il peut être dégradé par des enzymes.
‣ Il peut être recapté par la terminaison
présynaptique.
‣ Il peut diffuser vers l’extérieur de la
fente.

79
Q

neurotransmetteurs

A

sont des molécules chimiques libérées dans la fente synaptique où leur action peut être modifiée par la neuromodulation. Le neurotransmetteur agit à titre de ligand. Son effet dépend alors du type de canal ionique ligand-dépendant 1(Na+, K+ ou Cl-) auquel il se lie.

80
Q

Osmorégulation:

A

désigne l’ensemble des déplacements contrôlés des solutés entre les
liquides internes et le milieu externe de l’organisme. Aussi, elle implique la régulation du
déplacement de l’eau, qui suit les solutés par osmose

81
Q

structures anatomiques pour permettre osmorégulation:

A

-d’épithéliums de transport disposés en des réseaux tubulaires complexes, offrant une surface d’échange étendue.
‣ les glandes à sel pour les Oiseaux marins;
‣ les branchies chez les Poissons;
‣ et les reins chez les Mammifères.

82
Q

Osmolarité:

A

c’est la concentration de solutés dans un liquide

83
Q

Hyperosmotique:

A
  • Concentration du soluté plus élevé

- Concentration H2O plus faible

84
Q

Hypoosmotique:

A
  • Concentration soluté plus faible

- Concentration H20 plus élevée

85
Q

Osmotolérant:

A

animaux qui n’ajustent pas leur osmolarité interne. Cette dernière est
la même que celle du milieu où ils vivent (isotoniques). (Ex : invertébrés marins)

86
Q

Osmorégulateur:

A

: animaux qui régulent leur osmolarité interne. S’ils sont dans un
milieu :
‣ hypoosmotique = se débarrassent de l’eau excédentaire.
‣ hyperosmotique = absorbent de l’eau pour compenser les pertes.
(Ex : poissons osseux dulcicoles ou marins, crustacés…)

87
Q

Sténoalin:

A

animaux ne pouvant supporter des changements importants de

l’osmolarité interne (ex : Perchaude)

88
Q

Euryhalin

A

animaux pouvant supporter des changements importants de l’osmolarité interne (ex : Saumon)

89
Q

Épithélium de transport

A

sont des composants essentiels de l’osmorégulation et de l’élimination des déchets métaboliques, qui permet à l’albatros et à d’autres oiseaux
marins de survivre en buvant uniquement de l’eau salée.

90
Q

Glandes à sel:

A

Trouve également chez les tortues de mer et les iguanes marins, utilisent le transport actif des ions pour sécréter un liquide beaucoup plus salé que l’eau de mer. Ainsi, les oiseaux marins sont en mesure d’en arriver à un gain net d’eau.