Fonctions neuronales Flashcards

(90 cards)

1
Q

Type de récepteurs transmission synaptique lente

A

récepteurs couplés à une protéine

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Q

Structure SN périphérique

A

Nerfs crâniens et nerfs spinaux

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3
Q

Structure voie sensitive

A

neurofibres sensitives somatiques et viscérales

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4
Q

Fonction épendymocytes

A

circulation liquide cérébrospinal

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5
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI)

A
  • liaison du NT au ligand diminue capacité du neurone à engendrer PA
  • ouverture canaux ligand, soit pour sortie du K+ ou entrée du Cl-
  • entraine hyperpolarisation
  • éloigne du seuil d’excitation
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6
Q

Dans quel système se situent les synapses électriques

A

SNC

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7
Q

Où se passe le PA

A

commence au cône d’implantation et se propage sur l’axone jusqu’aux boutons terminaux = longue distance ne varie pas

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8
Q

Étapes du PA

A
  1. état de repos
  2. dépolariastion
  3. repolarisation
  4. hyperpolarisation
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9
Q

Vrai ou faux : libération des ions Na+ et K+ est toujours en même temps, mais un remporte sur l’autre

A

VRAI

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10
Q

Qu’est-ce que la dépolarisation

A
  • diminution du potentiel de la membrane (-70 à -50 = rapproche de 0)
  • entrée d’ion Na+
  • rapproche du seuil d’excitation
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11
Q

Étapes du potentiel gradué

A
  1. stimuli (changement potentiel de repos = entraine)
  2. dépolarisation
  3. hyperpolarisation
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12
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE)

A
  • favorise production du PA en rapprochant potentiel du seuil d’excitation
  • diminue avec distance, mais si assez puissant, peut se rendre jusqu’au cône d’implantation
  • dépolarisation local (PG) = Na+ entre
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13
Q

Traumatisme possible à un neurone/ nerf

A
  1. étirement
  2. compression
  3. coupure
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14
Q

Fonction neurolemmocytes

A

formation gaine de myéline

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15
Q

Qu’est-ce que l’inhibition pré-synaptique

A

barrage fait par NT juste avant la fente post-synaptique, ce qui inhibe la sécrétion des NT

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16
Q

Qu’est-ce que la repolarisation du PA

A
  • fermeture canaux Na+
  • ouverture canaux K+
  • sortie K+ de la membrane
  • continue jusqu’au retour du potentiel de repos
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17
Q

Structure voie motrice

A

neurofibres motrices

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18
Q

Fonction SNParasympatique

A
  • conserver énergie
  • accomplissement des fonctions habituelles
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19
Q

Type de transmission synaptique (vitesse)

A
  1. lente
  2. rapide
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20
Q

Fonction amines biogène

A

comportement émotionnel + régulation horloge biologique

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21
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue

A

brève, impossibilité de réouverture des canaux ions Na+ (pendant état de repos + dépo)

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22
Q

Fonction gaz

A

changement permanent de la perméabilité membranaire

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23
Q

Cause du potentiel gradué

A

stimuli

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24
Q

Qu’est-ce que la dépolarisation du PA

A
  • atteinte du seuil d’excitation aux cônes d’implantation
  • ouverture canaux voltage-dép ion Na+
  • entré ion Na+ dans membrane
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25
Facteurs qui influencent la vitesse de propagation du PA
- présence de myéline - diamètre de l'axone
26
Fonction SNPériphérique
Lignes de communication entre SNC et organismes
27
Fonction oligodendrocytes
formation gaine de myéline
28
Fonction purines
cycle veille-sommeil
29
Qu'est-ce qu'une synapse électrique (étapes)
- jonction ouverte entre les membranes plasmiques des 2 neurones adjacentes - ions passent par canaux voltage-dép pour modifier potentiel et peut-être débuter dépolarisation - transmission très rapide
30
Qu'est-ce que la période réfractaire relative
si stimuli assez forts et fréquents, il pourrait y avoir réouverture des canaux Na+ (pendant repolarisation et hyperpo)
31
Fonction canaux ligands-dép
s'ouvrent quand un ligand approprié (NT) se lie à la membrane (liés au PG)
32
Qu'est-ce que l'hyperpolarisation
- fermeture lente canaux K+ - donc encore perte de K+ hors membrane - dépasse potentiel de repos - activation pompe Na+/K+ pour rétablir concentration initiale
33
Canaux utilisés pour PA
canaux voltage-dépendants
34
Quels sont les 2 types de voies du SN périphérique
1. voie sensitive (afférente) 2. voie motrice (efférente) = SNA + somatique
35
But du tube de régénération
guide les repoussent de l'axone vers leurs points de contact antérieurs
36
Que se passe-t-il quand l'axone se fragmente
- arrêt d'IN - gonflement - neurolemmocytes absorbent fragments de myéline + libèrent substances chimiques qui attirent macrophages macrophages éliminent débris - neurolemmocytes libèrent substance de croissances + forme tube de régénération
37
Caractéristiques des neurones (3)
1. longévité extrême 2. Amiotique (pas capable de se diviser) 3. activité métabolique (assure maintien et fournit é pour transport actif)
38
Fonction canaux voltage-dép
s'ouvrent et de ferment en réponse à une modif du potentiel de la membrane ou du voltage (liés au PA)
39
Fonction acétylcholine
contraction musculaire
40
Différence PG et PA
Potentiel gradué : - réponse proportionnelle à stimuli - conduction décroissante - pas de seuil - pas de période réfractaire Potentiel d'action : - loi du tout ou rien - conduction stable - seuil d'excitation - période réfractaire
41
Cause du potentiel d'action
Atteinte du seuil d'excitation = loi du tout au rien
42
Organisation générale du système nerveux
système nerveux central système nerveux périphérique (voie sensitive et motrice) voie motrice (système nerveux somatique et autonome) SNA = système nerveux sympathique et parasympathique
43
Fonction gliocytes
support et entoure corps cellulaires du neurone dans le ganglion
44
Fonction astrocytes
nutrition
45
Variation structure neurone
1. unipolaire (celui qui a le corps cellulaire séparé des dendrites et axone) 2. bipolaire (corps cellulaire au centre et prolongement des 2 côtés) 3. multipolaire (ceux qu'on dessine)
46
Structure SN somatique
volontaire
47
Types de canaux inoniques
1. mécano-dépendants (déformation du récepteurs) 2. ligand-dépendants (liaison à un récepteur d'un NT) 3. voltage-dépendants (variation du voltage de la membrane)
48
Type d'action transmission synaptique lente
Action indirecte, NT (1er messager) se lie au récepteur et active protéine G. Protéine G active le 2e messager en se liant à un enzyme
49
Fonction SNC
Centres de régulation et d'intégration
50
Types de synapses possibles
1. synapse chimique 2. synapse électrique
51
Fonction microglies
protection
52
Types de conduction
1. conduction continue (sans myéline = + lente) 2. conduction saltatoire (avec myéline = + vite)
53
C'est quoi le potentiel de repos
différence de potentiel entre le cytoplasme et le liquide interstitiel (membrane est donc polarisé = - à l'intérieur)
54
Facteurs qui influencent le potentiel de repos
1. différence dans la composition ionique du cytoplasme 2. différence de perméabilité de la membrane plasmique
55
Types d'utilisation anesthésiques locaux + endroit (7)
1. Administration topique (sur la peau) 2. administration transdermique (sur la peau ou autre tissu 3. administration par infiltration (injecté dans tissu) 4. bloc nerveux périphérique (injection près du tronc nerveux) 5. bloc nerveux central (injection entourant moelle épinière) 6. blocage sympathique (injection entourant chaine de ganglion) 7. Anesthésie régionale intraveineuse (dans veine périphérique)
56
Qu'est-ce que la période réfractaire
incapacité du neurone de répondre à un autre stimulus, peu importe l'intensité
57
Cellules de la névroglie du SNC
1. astrocytes 2. microglies 3. épendymocytes 4. oligodendrocytes
58
Fonctions SNS
mobilisation des systèmes de l'organisme dans les situations d'urgence
59
Fonction aa
inhibition pré-synaptique (GABA) + apprentissage + mémoire
60
Qu'est-ce que l'état de repos
- canaux actifs fermés (Na+ et K+) - potentiel de repos
61
Qu'est-ce que la sommation temporelle
accumulation des stimulis dans le temps (soit un après l'autre ou tous en même temps) qui affectent la puissance du PG
62
Où se passent le potentiel gradué
corps cellulaire + dendrites = courte distance, varie
63
Dans quel système est possible la régénération nerveuse
SNP slm, pas dans le SNC
64
Qu'est-ce que la loi du tout ou rien
atteinte ou non du seuil d'excitation pour débuter PA (dans cône d'implantation)
65
Structure SNC
Encéphale et moelle épinière
66
Qu'est-ce que la potentialisation synaptique
utilisation continue ou répétée d'une synapse qui augmente capacité du neurone pré-synaptique d'exciter les neurones post-synaptiques et créer des PPS plus grand que le stimulus aurait fait
67
Qu'est-ce que la sommation spatiale
accumulation des stimulis à différents ou même endroits (plus sont proches, plus augmente la puissance du PG)
68
Cellules de la névroglie du SNP
1. gliocytes 2. neurolemmocytes
69
Quels sont les 2 types de sommation
1. sommation temporelle 2. sommation spatiale
70
Sorte de période réfractaire
1. absolue 2. relative
71
Type de récepteurs transmission synaptique rapide
récepteurs associés à un canal
72
Principaux NT (6)
1. acétylcholine 2. amines biogène 3. acides aminés (aa) 4. peptides 5. purines 6. gaz
73
Mécanismes de l'anesthésie
1. inhibition de l'ouverture des canaux ioniques pendant un certain temps 2. empêche la propagation du PA
74
Fonction voie motrice
porpagation IN du SNC vers effecteurs (muscles et glandes)
75
Fonction voie sensitive
propagation IN des récepteurs vers le SNC
76
Canaux utilisés PG
canaux ligands-dépendants
77
Structure d'un nerf (int à ext)
1. axone 2. gaine de myéline 3. endonèvre 4. périnèvre fascicule (1. à 4.) 5. vaisseaux sanguins 6. épinèvre (plusieurs fascicule + v.s)
78
Fonction SN somatique
propagation IN du SNC vers muscles squelettiques
79
Fonction peptides
douleur (endorphine + substance P)
80
Structure SNA
involontaire
81
La régénération nerveuse dépend de : (2)
1. localité 2. étendue
82
Les NT ouvrent quel type de canaux
ligand-dépendant
83
Anatomie du neurone
1. corps cellulaire = dendrite et noyau 2. cône d'implantation 3. axone 4. gaine de myéline 5. télodendrons 6. boutons terminaux
84
Type d'action transmission synaptique rapide
action directe du NT qui se lie aux canaux ligands-dépendants
85
Fonction d'une synapse
transfert d'informations d'une neurone à une autre neurone ou d'une neurone à une cellule effectrice
86
Fonction SNA
propagation IN du SNC vers muscles lisses, muscle cardiaque et glandes
87
Qu'est-ce que le seuil d'excitation
niveau de potentiel que la membrane doit atteindre pour débuter PA
88
Qu'est-ce qu'une synapse chimique (étape)
- capacité à libérer et recevoir des messages des neurotransmetteurs (NT) - présynapse et postsynapse sont séparés par des fentes synaptiques - convertissent signaux électriques en signaux chimiques (NT), traverse fente vers prochaine neurone et reconverti en signaux électriques après
89
Étapes régénération nerveuse
1. axone se fragmente au site de la lésion 2. neurolemmocytes + macrophages éliminent axone mort 3. tube de régénérescence formé de neurolemmocytes 4. axone se régénère + formation nouvelle gaine de myéline
90
Qu'est-ce que l'hyperpolarisation
- augmentation du potentiel de la membrane (-70 à -90 = éloigne de 0) - sortie d'ion K+ - éloigne du seuil d'excitation