Influx nerveux (potentiel gradué et potentiel d’action) Flashcards

1
Q

Quels sont les caractéristiques de la membrane au potentiel de repos?

A
  • la membrane plasmique au repos est polarisée
  • le potentiel de repos de la membrane est -70mV
  • l’intérieur de la cellule est négatif
  • l’extérieur de la cellule est positif
  • la concentration en K+ est élevée dans le cytosol
  • la concentration en Na+ est élevée dans le liquide interstitiel
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Q

Quelles sont les caractéristiques de la diffusion facilitée?

A
  • transport passif
  • à l’aide d’un canal ionique
  • déplacement du + concentré vers le - concentré
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3
Q

Quelles sont les caractéristiques du transport par pompe?

A
  • transport actif
  • transport à l’aide d’une pompe protéique
  • déplacement du - concentré vers le + concentré
  • maintien du potentiel de repos de la membrane
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4
Q

À quels types de stimulus les canaux peuvent-ils répondre?

A
  • voltage
  • ligand
  • mécanique
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5
Q

Comment est influencé un canal voltage dépendant?

A

la variation du potentiel de la membrane ouvre le canal

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6
Q

Comment est influencé un canal ligand dépendant?

A

la liaison du ligand chimique ouvre la canal

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7
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel gradué?

A

changement du potentiel membranaire de repos au niveau des dendrites et, parfois, du corps cellulaire du neurone

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8
Q

Par quoi est provoqué un potentiel gradué?

A

par un stimulus

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9
Q

Qu’est-ce u’un potentiel gradué entraîne?

A

entraîne l’ouverture des canaux ligand dépendants et mécano dépendants

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10
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel gradué dépolarisant?

A

entrée d’ions Na+ qui crée une dépolarisation et qui approche du seuil d’excitation

ex: de -70mV à -50mV

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11
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel gradué hyperpolarisant?

A

sortie d’ions K+ et/ou entrée de Cl- qui crée une hyperpolarisation et qui s’éloigne du seuil d’excitation

ex: de -70mV à -80mV

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12
Q

Au niveau des dendrites, quels types de stimuli ouvrent quels types de canaux?

A
  • stimuli mécaniques (ex: pression, étirement): ouverture des canaux mécanique-dépendants
  • stimuli chimiques (ex: neurotransmetteurs): ouverture des canaux ligand-dépendants
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13
Q

À quoi est-ce que le potentiel gradué est-il proportionnel?

A

le potentiel gradué est proportionnel à l’intensité du stimulus. plus le stimulus est intense, plus il y a de canaux qui s’ouvrent

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14
Q

Quelles sont les caractéristiques du potentiel gradué au niveau de la zone gâchette?

A
  • sommation des potentiels gradués
  • si seuil d’excitation atteint: ouverture des caneaux voltage-dépendants à Na+ et création du potentiel d’action (PA)
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15
Q

Quelles sont les 4 étapes d’un potentiel d’action?

A

1) état de repos
2) dépolarisation
3) repolarisation
4) hyperpolarisation et retour au repos

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16
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’état de repos d’un potentiel d’action?

A
  • les canaux voltage-dépendants sont fermés
  • potentiel de repos de la membrane (-70mV)
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17
Q

Quelles sont les caractéristiques de la dépolarisation du potentiel d’action?

A
  • si le potentiel gradué atteint le seuil d’excitation, c’est donc que les Na+ en provenance des dendrites et du corps cellulaire ont diffusé jusqu’à la zone gâchette
  • ouverture des canaux Na+ voltage dépendants au niveau de la zone gâchette donc entrée des ions Na+ et donc dépolarisation (+30mV)
18
Q

Quelles sont les caractéristiques de la repolarisation du potentiel d’action?

A
  • fermeture des canaux Na+ voltage-dépendants
  • ouverture des canaux K+ voltage-dépendants
  • sortie des ions K+ donc repolarisation (jusqu’au retour au potentiel de repos) (-70mV)
19
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’hyperpolarisation et du retour au repos du potentiel d’action?

A
  • le K+ continue à sortir par diffusion facilitée
  • le potentiel de membrane devient plus négatif que le potentiel de repos
  • les canaux voltage-dépendants à K+ se ferment
  • l’activité des pompes à Na+ et K+ ramène les concentrations initiale des ions
20
Q

Que signifie la loi du tout ou rien?

A

il y a un potentiel d’action seulement si le seuil d’excitation est atteint ou dépassé

21
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue?

A
  • intervalle de temps qui s’écoule, après un potentiel d’action, avant que la cellule excitable ne redevienne apte à engendrer un autre potentiel d’action
  • fréquence maximale limitée par la durée de la période réfractaire

ex: neurone de 10 à 1000 influx nerveux par seconde

22
Q

Comment se nomme la propagation du potentiel d’action d’un neurone amyélinisé?

A

conduction continue

23
Q

Comment se nomme la propagation du potentiel d’action d’nu neurone myélinisé?

A

conduction saltatoire?

24
Q

Est-ce que c’est la conduction continue ou la conduction saltatoire qui est la plus rapide et pourquoi?

A

la conduction saltatoire est beaucoup plus rapide, car le potentiel d’action se propage de noeud en noeud et seulement les canaux dans les noeuds sont ouverts

25
Q

Quels facteurs influencent la vitesse de propagation d’un potentiel d’action?

A
  • diamètre de l’axone (plus le diamètre est grand, plus la diffusion des ions est rapide)
  • présence de myéline (accélère la vitesse)
  • température (hausse de la température augmente la vitesse de propagation)
26
Q

Considérant que chaque neurone a son propre seuil d’excitation et que l’amplitude du potentiel d’action est toujours pareil, comment est-il possible de faire varier l’intensité des influx nerveux?

A

plus l’intensité du stimulus augmente, plus la fréquence d’influx nerveux dans le neurone augmente

27
Q

Quel chemin parcourt un influx nerveux lorsqu’il est propagé?

A

de la zone gâchette (début de l’axone), aux terminaison axonales aux boutons terminaux

28
Q

Où se trouve le potentiel gradué?

A

dendrites et parfois le corps cellulaire

29
Q

Où e trouve le potentiel d’action?

A

axone et terminaison axonales

30
Q

Qu’est-ce qu’un synapse et de quoi est-il composé?

A

jonction sans contact entre 2 neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice composé des boutons terminaux, de la fente synaptique et des dendrites

31
Q

Qu’est-ce que la transmission synaptique?

A

transmission d’un influx nerveux d’un neurone présynaptique à un neurone postsynaptique par les synapses

32
Q

Quel type de potentiel sont les potentiels postsynaptiques?

A

potentiels gradués

33
Q

Quels sont les 2 types de potentiels postsynaptiques?

A
  • potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)
  • potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)
34
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)?

A
  • flux entrant d’ions Na+ donc dépolarisation
  • potentiel membranaire du neurone postsynaptique se rapproche du seuil d’excitation
35
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)?

A
  • flux sortant d’ions de K+ ou de Cl- donc hyperpolarisation
  • potentiel membranaire du neurone postsynaptique s’éloigne du seuil d’excitation
36
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale?

A

résulte de l’accumulation dans la fente synaptique de neurotransmetteurs libérés simultanément par plusieurs boutons terminaux présynaptiques

37
Q

Qu’est-ce que la sommation temporelle?

A

résulte de l’accumulation dans la fente synaptique de neurotransmetteurs libérés rapidement et plus d’une fois par un seul bouton présynaptique. dépend donc de la fin dans le neurone présynaptique

38
Q

Où est-ce que se fait la sommation?

A

au niveau de la zone gâchette

39
Q

Quels sont les modes d’élimination des neurotransmetteurs?

A
  • diminution de leur concentration par diffusion hors de la fente synaptique
  • dégradation enzymatique
  • recapture par transport actif
40
Q

Quels sont des exemples de neurotransmetteurs?

A

sérotonine, dopamine, GABA, endorphine, substance P, glutamate, etc.

41
Q

De quoi dépend l’effet d’un neurotransmetteur?

A

l’effet d’un neurotransmetteur dépend de la nature du canal ligand-dépendant qu’il ouvre:

  • ouverture d’un canal ligand-dépendant à Na+: stimule
  • ouverture d’un canal ligand-dépendant à K+: inhibe
42
Q

Est-ce qu’un même neurotransmetteur peut avoir des effets opposés sur différents organes et, si oui, quels en sont des exemples?

A

oui

acétylcholine: inhibition du coeur et stimulation des intestins

noradrénaline: stimulation du coeur et inhibition des intestins