Fonctions neuronales Flashcards

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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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Q

Structure voie sensitive

A

neurofibres sensitives somatiques et viscérales

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Q

Fonction épendymocytes

A

circulation liquide cérébrospinal

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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
Q

Facteurs qui influencent la vitesse de propagation du PA

A
  • présence de myéline
  • diamètre de l’axone
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26
Q

Fonction SNPériphérique

A

Lignes de communication entre SNC et organismes

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27
Q

Fonction oligodendrocytes

A

formation gaine de myéline

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28
Q

Fonction purines

A

cycle veille-sommeil

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29
Q

Qu’est-ce qu’une synapse électrique (étapes)

A
  • 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
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30
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire relative

A

si stimuli assez forts et fréquents, il pourrait y avoir réouverture des canaux Na+ (pendant repolarisation et hyperpo)

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31
Q

Fonction canaux ligands-dép

A

s’ouvrent quand un ligand approprié (NT) se lie à la membrane (liés au PG)

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32
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation

A
  • fermeture lente canaux K+
  • donc encore perte de K+ hors membrane
  • dépasse potentiel de repos
  • activation pompe Na+/K+ pour rétablir concentration initiale
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33
Q

Canaux utilisés pour PA

A

canaux voltage-dépendants

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34
Q

Quels sont les 2 types de voies du SN périphérique

A
  1. voie sensitive (afférente)
  2. voie motrice (efférente) = SNA + somatique
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35
Q

But du tube de régénération

A

guide les repoussent de l’axone vers leurs points de contact antérieurs

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36
Q

Que se passe-t-il quand l’axone se fragmente

A
  • 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
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37
Q

Caractéristiques des neurones (3)

A
  1. longévité extrême
  2. Amiotique (pas capable de se diviser)
  3. activité métabolique (assure maintien et fournit é pour transport actif)
38
Q

Fonction canaux voltage-dép

A

s’ouvrent et de ferment en réponse à une modif du potentiel de la membrane ou du voltage (liés au PA)

39
Q

Fonction acétylcholine

A

contraction musculaire

40
Q

Différence PG et PA

A

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
Q

Cause du potentiel d’action

A

Atteinte du seuil d’excitation = loi du tout au rien

42
Q

Organisation générale du système nerveux

A

système nerveux central
système nerveux périphérique (voie sensitive et motrice)
voie motrice (système nerveux somatique et autonome)
SNA = système nerveux sympathique et parasympathique

43
Q

Fonction gliocytes

A

support et entoure corps cellulaires du neurone dans le ganglion

44
Q

Fonction astrocytes

A

nutrition

45
Q

Variation structure neurone

A
  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
Q

Structure SN somatique

A

volontaire

47
Q

Types de canaux inoniques

A
  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
Q

Type d’action transmission synaptique lente

A

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
Q

Fonction SNC

A

Centres de régulation et d’intégration

50
Q

Types de synapses possibles

A
  1. synapse chimique
  2. synapse électrique
51
Q

Fonction microglies

A

protection

52
Q

Types de conduction

A
  1. conduction continue (sans myéline = + lente)
  2. conduction saltatoire (avec myéline = + vite)
53
Q

C’est quoi le potentiel de repos

A

différence de potentiel entre le cytoplasme et le liquide interstitiel (membrane est donc polarisé = - à l’intérieur)

54
Q

Facteurs qui influencent le potentiel de repos

A
  1. différence dans la composition ionique du cytoplasme
  2. différence de perméabilité de la membrane plasmique
55
Q

Types d’utilisation anesthésiques locaux + endroit (7)

A
  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
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire

A

incapacité du neurone de répondre à un autre stimulus, peu importe l’intensité

57
Q

Cellules de la névroglie du SNC

A
  1. astrocytes
  2. microglies
  3. épendymocytes
  4. oligodendrocytes
58
Q

Fonctions SNS

A

mobilisation des systèmes de l’organisme dans les situations d’urgence

59
Q

Fonction aa

A

inhibition pré-synaptique (GABA) + apprentissage + mémoire

60
Q

Qu’est-ce que l’état de repos

A
  • canaux actifs fermés (Na+ et K+)
  • potentiel de repos
61
Q

Qu’est-ce que la sommation temporelle

A

accumulation des stimulis dans le temps (soit un après l’autre ou tous en même temps) qui affectent la puissance du PG

62
Q

Où se passent le potentiel gradué

A

corps cellulaire + dendrites = courte distance, varie

63
Q

Dans quel système est possible la régénération nerveuse

A

SNP slm, pas dans le SNC

64
Q

Qu’est-ce que la loi du tout ou rien

A

atteinte ou non du seuil d’excitation pour débuter PA (dans cône d’implantation)

65
Q

Structure SNC

A

Encéphale et moelle épinière

66
Q

Qu’est-ce que la potentialisation synaptique

A

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
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale

A

accumulation des stimulis à différents ou même endroits (plus sont proches, plus augmente la puissance du PG)

68
Q

Cellules de la névroglie du SNP

A
  1. gliocytes
  2. neurolemmocytes
69
Q

Quels sont les 2 types de sommation

A
  1. sommation temporelle
  2. sommation spatiale
70
Q

Sorte de période réfractaire

A
  1. absolue
  2. relative
71
Q

Type de récepteurs transmission synaptique rapide

A

récepteurs associés à un canal

72
Q

Principaux NT (6)

A
  1. acétylcholine
  2. amines biogène
  3. acides aminés (aa)
  4. peptides
  5. purines
  6. gaz
73
Q

Mécanismes de l’anesthésie

A
  1. inhibition de l’ouverture des canaux ioniques pendant un certain temps
  2. empêche la propagation du PA
74
Q

Fonction voie motrice

A

porpagation IN du SNC vers effecteurs (muscles et glandes)

75
Q

Fonction voie sensitive

A

propagation IN des récepteurs vers le SNC

76
Q

Canaux utilisés PG

A

canaux ligands-dépendants

77
Q

Structure d’un nerf (int à ext)

A
  1. axone
  2. gaine de myéline
  3. endonèvre
  4. périnèvre
    fascicule (1. à 4.)
  5. vaisseaux sanguins
  6. épinèvre (plusieurs fascicule + v.s)
78
Q

Fonction SN somatique

A

propagation IN du SNC vers muscles squelettiques

79
Q

Fonction peptides

A

douleur (endorphine + substance P)

80
Q

Structure SNA

A

involontaire

81
Q

La régénération nerveuse dépend de : (2)

A
  1. localité
  2. étendue
82
Q

Les NT ouvrent quel type de canaux

A

ligand-dépendant

83
Q

Anatomie du neurone

A
  1. corps cellulaire = dendrite et noyau
  2. cône d’implantation
  3. axone
  4. gaine de myéline
  5. télodendrons
  6. boutons terminaux
84
Q

Type d’action transmission synaptique rapide

A

action directe du NT qui se lie aux canaux ligands-dépendants

85
Q

Fonction d’une synapse

A

transfert d’informations d’une neurone à une autre neurone ou d’une neurone à une cellule effectrice

86
Q

Fonction SNA

A

propagation IN du SNC vers muscles lisses, muscle cardiaque et glandes

87
Q

Qu’est-ce que le seuil d’excitation

A

niveau de potentiel que la membrane doit atteindre pour débuter PA

88
Q

Qu’est-ce qu’une synapse chimique (étape)

A
  • 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
Q

Étapes régénération nerveuse

A
  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
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation

A
  • augmentation du potentiel de la membrane (-70 à -90 = éloigne de 0)
  • sortie d’ion K+
  • éloigne du seuil d’excitation