III. Les potentiels Flashcards

1
Q

Comment les neurones codent-ils l’information cérébrale ?

A

Par une combinaison de signaux électriques et chimiques.

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2
Q

Le neurone est-il une cellule excitable ?

A

Oui : il est capable de générer un signal électrique, grâce aux mouvements d’ions à travers les protéines membranaires.

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3
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel ?

A

C’est la différence de charge entre l’extérieur et l’intérieur de la membrane. Ça s’exprime en Volt.

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4
Q

Que trouve-t-on à l’intérieur du neurone, comme ions et protéines ?

A

P- : protéines chargées négativement.
K+ : potassium.

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5
Q

Que trouve-t-on à l’extérieur du neurone, comme ions et/ou protéines ?

A
  • Sodium (Na+)
  • Chlore (Cl-)
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6
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos ?

A
  • les canaux sodium sont fermés.
  • les pompes Na+/K+ fonctionnent.
  • le canal potassium de fuite est ouvert.

DONC l’intérieur du neurone est chargé négativement, de manière stable : 70mV.

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7
Q

Où est enregistré le PPS ?

A

Au niveau de l’arbre somato-dendritique.

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8
Q

Qu’est-ce que le PPS ?

A

Potentiel post synaptique.
C’est une variation locale du potentiel de repos.

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9
Q

Qu’est-ce que le PPSE et qu’entraine-t-il ?

A

C’est un potentiel post-synaptique excitateur.

Il entraîne une dépolarisation (= valeur + positives que le potentiel de repos.)

(Généralement autour de -50mV).

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10
Q

Qu’est-ce qu’un PPSI et qu’entraîne-t-il ?

A

C’est une potentiel post-synaptique inhibiteur.

Il entraîne une hyperpolarisation (= des valeurs + négatives que celle du potentiel de repos).

(Généralement autour de -90mV)

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11
Q

Comment évolue l’amplitude du PPS ?

A

Elle est maximale au niveau des synapses et diminue au fur et à mesure qu’on s’en éloigne.

-> Diminution décrémentielle.

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12
Q

Comment sont intégrés les PPS ?

A

Ils sont intégrés par sommation temporelle ou spatiale au niveau du soma.

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13
Q

Que se passe-t-il si la sommation des PPS n’atteint pas le seuil de dépolarisation ?

A

Le neurone post-synaptique reste silencieux. L’info cérébrale est stoppée.

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14
Q

Que se passe-t-il si la sommation des PPS atteint le seuil de dépolarisation ?

A

L’information cérébrale est transmise.
Le segment initial donne naissance à des PA.

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15
Q

Quels sont les deux types de sommation ?

A
  • Spatiale.
  • Temporelle.
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16
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale ?

A

Plusieurs afférences présynaptiques arrivent simultanément et sont sommées.

17
Q

Qu’est-ce que la sommation temporelle ?

A

Une seule afférence présynaptique est activée de façon répétitive dans un court intervalle de temps. Les afférences se somment.

18
Q

La sommation de PPSI peut-elle engendrer une création de PA ?

A

Non. Car si les PPSI s’additionnent, cela donnera des valeurs toujours plus négatives. Or, le seuil de dépolarisation est au-dessus du potentiel de repos.

19
Q

Qu’est-ce qu’un PA ?

A

Potentiel d’action.

C’est une dépolarisation rapide (1ms) et importante (100mV) du potentiel membranaire si la valeur seuil est atteinte.

20
Q

De quoi résultent les PA ?

A

Ils résultent de l’intégration des différents PPS reçus au niveau de l’arbre somato-dendritique.

21
Q

Comment se nomme l’endroit où naissent les PA ?

A

Segment initial ou cône d’émergence.

22
Q

Comment les PA évoluent-ils ?

A

Ils se déplacent de proche en proche au niveau des nœuds de Ranvier.

Il y a des canaux dans les nœuds de Ranvier qui permettent la régénération des PA.

  • Leur conduction est SALTATOIRE. (Saute de nœuds en noeuds)
23
Q

Quelles sont les 3 phases du PA ?

A
  1. Phase ascendante : dépolarisation.
  2. Phase descendante : repolarisation.
  3. Phase d’hyperpolarisation.
24
Q

Quels sont les deux types de canaux voltage-dépendants ?

A
  • canaux sodiques (Na+).
  • canaux potassiques (K+)
25
Q

Que signifie “canal voltage-dépendant” ?

A

L’ouverture et la fermeture du canal dépendent du voltage.

26
Q

Lors du potentiel de repos, quels sont les canaux ouverts/fermés ?

A
  • Canaux sodiques = fermés.
  • Canaux potassiques = fermés.
27
Q

Lors de la dépolarisation, quels sont les canaux ouverts/fermés ?

A
  • canaux sodiques (Na+) s’ouvrent donc les ions Na+ vont à l’intérieur.
  • canaux potassiques (K+) sont fermés.
28
Q

Lors de la repolarisation, quels sont les canaux ouverts/fermés ?

A

Canaux sodiques : fermés.

Canaux potassiques (K+) : ouverts. Donc les ions K+ vont à l’extérieur.

29
Q

Lors de l’hyperpolarisation, quels sont les canaux ouverts/fermés ?

A
  • Canaux sodiques : fermés.
  • Canaux potassiques : toujours ouverts donc les ions K+ continuent de sortir.
30
Q

Quelle est la particularité des canaux sodiques (Na+) ?

A

Avant d’arriver à l’état fermé, ils sont inactivés.

Quand ils sont inactivés, ils ne peuvent pas être rouverts tout de suite.

31
Q

Comment se passe la propagation des PA dans l’axone ?

A
  • La propagation est unidirectionnelle car les canaux sodiques (Na+) sont inactivés au fur et à mesure. Ils sont temporairement réfractaires.
32
Q

À quelle loi les PA obéissent-ils ?

A

À la loi du tout ou rien.

Tout : amplitude maximale et constante.

Rien : les PPSE n’atteignent pas le seuil donc aucun PA.

33
Q

Comment est la vitesse de propagation des PA ?

A

Elle est constante mais elle dépend de la myélinisation.

Sans myéline : vitesse inférieure à 3m/s.

Avec myéline : vitesse entre 10 et 100m/s.

34
Q

Comment sont codés les PA ?

A
  • Codage en fréquence.

C’est l’intensité du stimulus qui va faire varier la fréquence des PA.
Généralement, + le stimulus est fort, + il y a de PA.

35
Q

Est-ce l’amplitude des PA qui varient ?

A

NON !
C’est leur fréquence. (= Leur nombre, en gros.)
Mais surtout pas l’amplitude qui est toujours constante et maximale.

36
Q

Les PA sont-ils toujours les mêmes, peu importe dans quelle partie du SNC ils sont ?

A

Non. Il y a des formes et des profils de décharge différents en fonction d’où on se trouve dans le SNC.

37
Q

Quels sont les 4 types de réseau de neurones ?

A
  • Chaîne linéaire.
  • Réseau convergent.
  • Réseau divergent.
  • Boucle de rétroaction.
38
Q

À quoi sert la boucle de rétroaction ?

A

Elle sert généralement à stopper les PA.
Elle fonctionne grâce à la collatérale de l’axone.