le systéme sensoriel partie examen Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une soie mécanosensorielle chez un insecte et comment fonctionne-t-elle ?

A

Une soie mécanosensorielle chez un insecte est une structure sensorielle qui répond à des stimuli mécaniques comme le toucher ou le vent. Les mouvements de la soie déplacent les mécanorécepteurs adjacents, générant un potentiel de récepteur proportionnel à l’intensité du stimulus.

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2
Q

Comment la fréquence des potentiels d’action est-elle liée à l’intensité d’un stimulus mécanique ?

A

Un stimulus mécanique plus intense produit un potentiel de récepteur de plus grande amplitude, ce qui conduit à une fréquence plus élevée de potentiels d’action le long des neurones sensoriels.

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3
Q

Que représente un canal activé par étirement dans la transduction du signal ?

A

Un canal activé par étirement est une protéine de canal ionique qui s’ouvre en réponse à la déformation mécanique de la membrane cellulaire, permettant l’entrée d’ions et initiant un potentiel de récepteur.

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4
Q

Quel est le rôle des cellules gliales dans le système sensoriel des insectes ?

A

Les cellules gliales soutiennent et isolent les neurones sensoriels, contribuant à la clarté et à la spécificité des signaux sensoriels transmis.

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5
Q

Comment les différents mécanorécepteurs contribuent-ils à la sensation de toucher chez les mammifères ?

A

Chez les mammifères, les disques de Merkel permettent la détection fine du toucher, les terminaisons de Ruffini détectent la stimulation tonique, les corpuscules de Meissner sont sensibles aux changements de pression et les corpuscules de Pacinian détectent les vibrations et changements rapides de pression.

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6
Q

Quelle est la différence entre les réponses des mécanorécepteurs aux stimulations subliminales et supraliminales ?

A

Les stimulations subliminales produisent un potentiel de récepteur graduel qui n’atteint pas le seuil pour générer des potentiels d’action, tandis que les stimulations supraliminales génèrent un potentiel de récepteur assez grand pour induire une série de potentiels d’action.

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7
Q

Comment les canaux activés par étirement participent-ils à la conversion d’un stimulus mécanique en signal électrique ?

A

L’étirement de la membrane cellulaire due à un stimulus mécanique conduit à l’ouverture des canaux ioniques activés par étirement, ce qui permet aux ions de s’écouler à travers la membrane et de générer un potentiel de récepteur électrique.

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8
Q

En quoi consistent les techniques d’enregistrement des cellules attachées et à l’envers ?

A

Ces techniques sont des méthodes de patch-clamp utilisées pour étudier l’activité des canaux ioniques. L’enregistrement de cellules attachées mesure l’activité des canaux sur une petite partie intacte de membrane cellulaire, tandis que l’enregistrement à l’envers permet d’accéder au domaine cytoplasmique des canaux ioniques.

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9
Q

Quels sont les différents types de mécanorécepteurs trouvés chez les vertébrés et quelle est leur fonction ?

A

Les vertébrés possèdent quatre principaux types de mécanorécepteurs : les disques de Merkel pour le toucher fin, les terminaisons de Ruffini pour la stimulation tonique, les corpuscules de Meissner pour les changements de pression phasiques, et les corpuscules de Pacinian pour les vibrations et changements de pression phasiques.

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10
Q

Quel est le rôle des soies sensitives chez les insectes et crustacés ?

A

Chez les insectes et crustacés, les soies sensitives sont des structures sensorielles spécialisées qui réagissent à divers stimuli mécaniques et chimiques, jouant un rôle essentiel dans la mécanoréception et la chémoréception.

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11
Q

Qu’est-ce que le potentiel de récepteur et comment est-il généré dans les mécanorécepteurs ?

A

Le potentiel de récepteur, également connu sous le nom de potentiel générateur, est un changement graduel du potentiel de membrane qui se produit dans les cellules sensorielles en réponse à un stimulus. Il est généré par l’ouverture des canaux ioniques mécanosensibles qui modifient le flux d’ions à travers la membrane.

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12
Q

Comment l’intensité et la durée d’un stimulus mécanique sont-elles codées par les neurones sensoriels ?

A

L’intensité d’un stimulus est codée par l’amplitude du potentiel de récepteur et la fréquence des potentiels d’action générés. La durée est codée par la durée de l’activité du potentiel d’action. Des stimuli plus intenses et plus longs produiront des réponses plus grandes et plus prolongées.

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13
Q

Quelle est la spécificité fonctionnelle des différents mécanorécepteurs chez les vertébrés ?

A

Les disques de Merkel sont impliqués dans la détection des textures et des formes fines, les corpuscules de Meissner détectent les changements de pression légers et les vibrations de basse fréquence, les corpuscules de Pacinian sont responsables de la détection des vibrations de haute fréquence, et les terminaisons de Ruffini répondent aux étirements de la peau et aux déformations soutenues.

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14
Q

Comment les mécanorécepteurs contribuent-ils à l’équilibre et à l’ouïe ?

A

Les mécanorécepteurs spécialisés dans l’oreille interne, comme les cellules ciliées de l’appareil vestibulaire et de la cochlée, répondent à des changements de position et à des vibrations sonores, respectivement, permettant l’équilibre et l’audition.

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15
Q

En quoi consiste un potentiel d’action et comment est-il transmis au système nerveux central ?

A

Un potentiel d’action est une inversion rapide du potentiel de membrane d’un neurone qui se propage le long de l’axone. Il est transmis au système nerveux central via les nerfs périphériques, où l’information est interprétée et une réponse appropriée est générée, comme une contraction musculaire ou une sécrétion hormonale.

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16
Q

Qu’est-ce qu’un stimulus phasique et comment les mécanorécepteurs y répondent-ils ?

A

Un stimulus phasique est un stimulus de courte durée ou changeant rapidement. Les mécanorécepteurs phasiques, comme les corpuscules de Meissner, répondent rapidement au début du stimulus mais cessent de répondre après un certain temps malgré la continuation du stimulus.

17
Q

Définissez la différence entre les extérocepteurs et les intérocepteurs.

A

Les extérocepteurs détectent des stimuli externes comme la lumière et le son, tandis que les intérocepteurs détectent des stimuli internes comme le pH et la concentration osmotique du sang.

18
Q

Qu’est-ce que la mécanoréception ionotropique et métabotropique ?

A

La mécanoréception ionotropique implique des canaux ioniques qui s’ouvrent directement en réponse à un stimulus mécanique, tandis que la mécanoréception métabotropique implique l’activation d’une cascade de réactions couplées à une protéine G en réponse à un stimulus.

19
Q

Quelle est la fonction des propriocepteurs chez les animaux ?

A

Les propriocepteurs sont des senseurs internes qui fournissent des informations sur la position et le mouvement des membres, l’étirement des muscles, et la tension musculaire, ce qui est essentiel pour la coordination et l’équilibre.

20
Q

Comment les organes vestibulaires contribuent-ils à l’orientation et à l’équilibre chez les animaux ?

A

Les organes vestibulaires détectent les changements de position par rapport à la gravité et contribuent à l’équilibre et à l’orientation spatiale. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la posture et dans la coordination des mouvements.

21
Q

Que sont les statocystes et chez quels animaux les trouve-t-on ?

A

Les statocystes sont des organes sensoriels présents chez les cnidaires et plusieurs crustacés qui détectent l’orientation de l’animal par rapport à la gravité. Ils sont remplis de fluide et contiennent des structures sensibles à l’inclinaison, permettant à l’animal de s’orienter.

22
Q

Quel est le rôle de la ligne latérale chez les poissons ?

A

La ligne latérale est un système sensoriel spécialisé chez les poissons qui leur permet de détecter les sons et les vibrations dans l’eau. Elle est composée de récepteurs qui peuvent percevoir les changements de pression et les mouvements causés par les courants d’eau et les autres organismes.

23
Q

Comment le fuseau neuromusculaire contribue-t-il à la proprioception ?

A

Le fuseau neuromusculaire est un récepteur sensoriel qui détecte l’étirement des muscles. Il envoie des informations au système nerveux central sur la longueur et la vitesse de changement de longueur du muscle, permettant ainsi un contrôle précis des mouvements musculaires.

24
Q

Pourquoi les mécanismes de détection de l’orientation et des sons sont-ils vitaux pour les animaux ?

A

Ces mécanismes permettent aux animaux de naviguer dans leur environnement, de trouver de la nourriture, d’éviter les prédateurs, et de communiquer, ce qui est essentiel pour la survie et la reproduction.

25
Q

Comment les mécanorécepteurs pour l’orientation ont-ils évolué à travers le règne animal ?

A

Les mécanorécepteurs pour l’orientation, tels que les statocystes chez les cnidaires, représentent une des premières occurrences de structures spécialisées pour la détection de l’orientation. Ils montrent comment des systèmes complexes comme l’organe vestibulaire chez les vertébrés ont pu évoluer à partir de formes de vie plus simples.

26
Q

Qu’est-ce que la proprioception et quels types de capteurs sont impliqués ?

A

La proprioception est le sens interne qui informe l’organisme sur la position de ses membres, l’étirement des muscles et le mouvement des muscles, impliquant des récepteurs tels que les fuseaux neuromusculaires et les organes tendineux de Golgi.

27
Q

Comment fonctionnent les fuseaux neuromusculaires ?

A

Les fuseaux neuromusculaires sont des récepteurs situés dans les muscles qui détectent les changements de longueur du muscle et envoient cette information au système nerveux central pour aider à réguler le mouvement et la posture.

28
Q

Quelle est la première occurrence des mécanorécepteurs d’orientation dans le règne animal ?

A

La première occurrence des mécanorécepteurs pour l’orientation par rapport à la gravité se trouve chez les cnidaires, avec des structures appelées statocystes.

29
Q

À quoi servent les statocystes chez les cnidaires et les crustacés ?

A

Les statocystes sont des organes sensoriels remplis de fluide qui contiennent des particules capables de détecter l’inclinaison, ce qui permet aux cnidaires et aux crustacés de s’orienter par rapport à la gravité.

30
Q

Comment la ligne latérale fonctionne-t-elle chez les poissons ?

A

La ligne latérale est un organe sensoriel chez les poissons composé de cellules ciliées qui détectent les changements de pression dans l’eau, permettant la détection des sons et des vibrations.

31
Q

Qu’est-ce qu’un organe tympanal chez les insectes et comment fonctionne-t-il ?

A

L’organe tympanal est une structure sensorielle chez les insectes qui contient des scolopidia et est responsable de la détection des sons. Les différents scolopidia répondent à différentes fréquences sonores, allant de 3 à 150 kHz.

32
Q

Comment les canaux semicirculaires contribuent-ils à l’équilibre chez les vertébrés supérieurs ?

A

Les canaux semicirculaires contiennent des cellules ciliées qui se déplacent avec le fluide corporel lors des mouvements de la tête, déclenchant des potentiels d’action qui sont interprétés comme des informations sur l’orientation, l’angle et/ou l’accélération.

33
Q

Quel est le mécanisme d’amplification de l’ouïe chez les vertébrés supérieurs ?

A

Chez les vertébrés supérieurs, les ondes sonores frappent le tympan et sont amplifiées par les osselets de l’oreille moyenne avant d’être transmises à la fenêtre ovale de l’oreille interne. La différence de taille entre le tympan et la fenêtre ovale crée une amplification de plus de 18 fois la force du signal sonore.

34
Q

Pourquoi l’audition est-elle différente dans l’air et dans l’eau pour les vertébrés supérieurs ?

A

L’audition est différente dans l’air et dans l’eau en raison de la différence de densité des deux milieux. Le son se propage environ 30 fois plus vite dans l’eau que dans l’air, et les mécanismes auditifs des vertébrés doivent s’adapter à ces différences pour la détection efficace des sons.