Les bases du SNA Partie 1 Flashcards

1
Q

Le système sympathique fait quoi?

A

Mobilise les ressources de l’organisme (réponse fight or flight)

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Q

Le système parasympathique fait quoi?

A

Il intervient dans les états de calme relatif pour restaurer l’énergie dépensée (rest and digest)

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3
Q

La régulation nerveuse du SNA contribue à quoi?

A

À l’homéostasie des fonctions organiques

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4
Q

Le système nerveux végétatif (SNA) contrôle quoi?

A

Fonctions involontaires (muscles lisses, muscles cardiaques, glandes, métabolisme énergétique et système immunitaire)

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5
Q

V ou F : le SNA se trouve dans le SNC

A

Faux. Leurs ganglions se trouvent près de la moelle épinière ou au sein d’un plexus neural

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6
Q

Différences entre les motoneurones somatiques (jonctions neuromusculaires) et les motoneurones végétatifs (autonome)

A
  1. Présence de ganglions
  2. NT différent
  3. Présente une distance entre neurone préganglionnaire et postganglionnaire
  4. Ramifications abondantes (forme de nombreuses terminaisons synaptiques, donc moins différencié)
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7
Q

Quels sont les principaux NT que l’on retrouve aux fibres du SNA? Où se retrouvent-elles?

A

Acétylcholine, adrénaline et noradrénaline

Neurofibres cholinergiques = pré ganglionnaires (tjrs) et post ganglionnaires parasympathiques

Neurofibres adrénergiques = post ganglionnaires sympathiques

Exception = post ganglionnaire sympathique cholinergique

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8
Q

La noradrénaline et l’adrénaline libérées par la SNS se rendent où par la suite?

A

Noradrénaline = surtout dans le tissu

Adrénaline = circule dans le sang pour agir sur le tissu

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9
Q

Le SNS permet quoi?

A

D’utilise le maximum de ses ressources et d’adapter l’organisme à une activité physique (survie)

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10
Q

Quelles sont les divisions du SNS?

A
  1. Vigilance et alerte au danger (fuir ou combattre)
  2. Stress, exercice
  3. Catabolisme/dépense d’énergie
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11
Q

Les voies nerveuses sympathiques sont composés de 2 neurones successifs :

A
  1. Neurone cholinergique (corps cellulaire dans corne antérieure de la moelle lombaire et thoracique)
  2. Neurone adrénergique (corps cellulaire dans ganglions sympathiques, site de relais entre les 2 neurones)
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12
Q

La chaine sympathique de ganglions se trouve entre quels segments de la moelle?

A

Entre T1 et L2/L3

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13
Q

Les ganglions sympathiques forment une chaine…

A

Latérale ou paravertébrale (près de la colonne)

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14
Q

Suite au relai dans le ganglion sympathique, le neurone adrénergique se rend où?

A

Aux ganglions prévertébraux (près des tissus)

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15
Q

Les ganglions sympathiques de la région cervicale sont fusionnés et forment 3 ganglions :

A

Ganglions cervicaux supérieur, moyen et inférieur

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16
Q

Les ganglions sympathiques T1 et T2 sont fusionnés pour former le ganglion …

A

Stellaire

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17
Q

Quels sont les 3 types de ganglions du système sympathique?

A
  • ganglions paravertébraux (de chaque côté de la moelle)
  • ganglions prévertébraux
  • médullo-surrénale
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18
Q

Nommer les 3 principaux ganglions prévertébraux

A
  1. Ganglion coeliaque
  2. Mésentérique supérieur
  3. Mésentérique inférieur
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19
Q

Quelle est la caractéristique particulière du ganglion médullo-surrénale?

A

Ne présente pas de fibre post-ganglionnaire ; les fibres préganglionnaires sympathiques se rendent directement à la médullo-surrénale pour sécréter la NA et l’adrénaline dans le sang

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20
Q

Nommer les 3 chemins possibles que peuvent prendre une fibre préganglionnaire sympathique :

A
  1. Synapse avec fibre postganglionnaire (non-myélinisé)
  2. Remonter ou descendre dans la chaine pour faire synapse à un autre ganglion
  3. Continuer leur course dans la chaine pour emprunter un nerf se rendant aux ganglions prévertébraux
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21
Q

Habituellement, les neurotransmetteurs sécrétés dans le système sympathique sont la NA et l’adrénaline. Toutefois, il existe 2 exceptions :

A
  1. Les glandes sudoripares
  2. Les vaisseaux sanguins (vasodilatation)
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22
Q

Quel est le Nt associé au système parasympathique?

A

Acétylcholine

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23
Q

Quelles sont les fonctions du SNPa?

A

Digestion, relaxation, fonctions sexuelles (ralentissement de l’organisme)

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24
Q

V ou F : les voies nerveuses parasympathiques sont composées de 2 neurones cholinergiques

A

Vrai

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25
Q

Où se situe le corps cellulaire du 1er neurone cholinergique dans le SNPa ?

A

Dans le pont ou la moelle (le SNPa est donc composé des nerfs crâniens et sacrés)

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26
Q

Où se situe le corps cellulaire du 2e neurone cholinergique du SNPa ?

A

Dans les ganglions parasympathiques (souvent intégrés dans l’organe cible, donc le 2e neurone est très court)

27
Q

Quels sont les 3 endroits où se rendent les nerfs parasympathiques? Qu’est-ce qu’ils régulent?

A
  1. Mésencéphale : diamètre de la pupille
  2. Bulbe supérieur : glandes salivaires et lacrymales
  3. Bulbe moyen : coeur, poumons, intestins
28
Q

V ou F : dans le SNPa, il y a une chaine de ganglions et les fibres préganglionnaires sont longues

A

Faux. Les fibres préganglionnaires sont en effet très longs, mais les ganglions ne forment pas de chaine comme dans le SNS

29
Q

V ou F : le nerf vague représente 75% du système parasympathique

A

Vrai.

*innerve le coeur, système broncho-pulmonaire, gastro-intestinal, foie, pancréas et vésicules

30
Q

Décrire l’organisation du système nerveux entérique (intestins)

A

A) innervation sympathique et parasympathique + neurones intrinsèques

B) Effet sur le plexus nerveux de la paroi intestinale (plexus myentérique et sous-muqueux)

31
Q

Le plexus myentérique (d’Auerbach) contrôle quoi?

A

Les muscles lisses

32
Q

Le plexus sous-muqueux (de Meissner) de l’intestin contrôle quoi?

A

Les glandes qui sécrètent le mucus dans la muqueuse

33
Q

Nommer les 2 types de récepteurs de l’Ach

A

Nicotiniques et muscariniques

34
Q

Quelles sont les différences entre les récepteurs nicotiniques et muscariniques?

A

Nicotiniques = ionique, en relation avec les nerfs (réponse rapide)

Muscariniques = récepteurs couplés à une protéine G, relation directe avec le tissu (réponse lente)

35
Q

Quelle est la chaine métabolique de la synthèse des NT (catécholamines)

A

Tyrosine —> DOPA —> dopamine —> NA —> Adrénaline

36
Q

Dans la chaine métabolique des NT, quelle est l’étape limitante?

A

La première étape, soit la catalyse de la tyrosine par la tyrosine hydroxylase

37
Q

Quels sont les récepteurs adrénergiques? (SNS)

A

Alpha (a1 et a2) et Beta (b1, b2, b3)

38
Q

Les récepteurs adrénergiques sont des récepteurs à __ domaines transmembranaires

A

7

39
Q

Décrire les différences entre les récepteurs a1 et a2

A

A1 : postsynaptique, agit sur les muscles lisses des artérioles, utérus, bronchioles, glandes salivaires

A2 : pré et post-synaptique (pré = inhibe la libération de NA)

40
Q

Dans quelles structures se trouvent les récepteurs adrénergiques alpha?

A

SNC, reins et utérus

41
Q

Quel système nerveux entre en jeu lors de la contraction de l’iris (mydriase) ?

A

Le SNS : contraction à la pénombre (la pupille s’élargit pour laisser passer le plus de lumière possible)

42
Q

Qu’est-ce qui arrive lors de la stimulation de la protéine Gq par le récepteur a1

A

Cela ouvre un canal calcique, donc l’augmentation de calcium cause une contraction

43
Q

Nommer les fonctions des récepteurs beta

A

B1 : coeur (dromotrope, chronotrope, inotrope) et rein (augmentation de rénine)

B2 : présynaptique (augmentation de NA) et postsynaptique (poumons et vaisseaux coronaires)

B3 : tissus adipeux

44
Q

En résumé, les récepteurs b1 et b2 agissent sur les ___ et les récepteurs b3 agissent sur les ____

A
  1. Tissus
  2. Tissus adipeux
45
Q

Dire les types de récepteurs adrénergiques et dire à quelle protéine ils sont couplés. Ensuite, dire leur effet :

A

A1 - protéine Gq : augmentation de calcium

A2 - protéine Gi : inhibition d’AMPc —> inhibition des canaux calciques + ouverture des canaux K+

B1, 2 et 3 - Gs : augmentation de l’AMPc —> augmentation de calcium

46
Q

Nommer les étapes de la neurotransmission de la NA

A
  1. Synthèse (tyrosine) dans la terminaison nerveuse sympathique
  2. Storage dans les vésicules
  3. Mobilisation de la NA
  4. Libération par exocytose (b2 active libération et a2 l’inhibe)
  5. Action (NA agit sur le tissu) —> activation des récepteurs a ou b
  6. Inactivation (95% de la NA libérée est recapturée par terminaison nerveuse, ce qui met fin à l’activité biologique)
  7. Recapture (NA recapté contribue au pool I)
47
Q

Dans la terminaison nerveuse sympathique, les pool mobile I et II correspondent à quoi?

A

pool I = NA mobile dans le cytoplasme

Pool II = NA dans les vésicules.

Équilibre entre les 2 pool, mais si il y a une augmentation de NA dans le pool I, son passage dans le pool II augmente

48
Q

Qu’est-ce que la cotransmission?

A

Coexistance des NT classiques avec un ou plusieurs neuropeptides —> ceux-ci agissent comme neuromodulateurs en augmentant ou diminuant la libération du NT

49
Q

Comment est co-localisée la NA (cotransmission)?

A

Avec le neuropeptide Y (NPY) et l’ATP. Le NPY inhibe la libération de NA

50
Q

Que sont les sympathomimétiques?

A

Médocs qui imitent les effets du SNS ; inhibe ou active la libération de NA

51
Q

Qu’est-ce qu’un agoniste et un antagoniste?

A

Agoniste = molécule qui se lie sur le récepteur et qui augmente les effets

Antagoniste = diminue les effets

52
Q

Que sont les sympatholytiques?

A

Molécules qui inhibent les effets sympathiques. Ils ont un effet inhibiteur sur la transmission adrénergique et sur la synthèse, le stockage ou la libération de NA

53
Q

Décrire la biosynthèse de l’acétylcholine

A

Acétyl CoA + choline —> choline acétyltransférase —> ACh

54
Q

Quelle est l’enzyme qui dégrade l’ACh ?

A

Acétylcholinestérase

55
Q

Nommer les agonistes et les antagonistes des récepteurs cholinergiques

A

Nicotinique : nicotine (agoniste +) et curare (antagoniste -)

Muscarinique : muscarine (agoniste +) et atropine (antagoniste -)

56
Q

Le récepteur cholinergique a cb de sous-unités?

A

5 (2 beta, 2 alpha et 1 gamma)

57
Q

L’Ach se fixe sur quelles sous-unités du récepteur?

A

Les 2 sous-unités alpha

58
Q

Quelle molécule bloque la relâche de l’Ach?

A

Toxine botulique (botox) —> bloque contraction musculaire

59
Q

Nommer les sous-récepteurs muscariniques et dire avec quelle protéine ils sont couplés

A

M1 : protéine Gq

M2 : protéine Gi

M3 : protéine Gq

M4 : protéine Gi

M5 : protéine Gq

60
Q

L’activation du récepteur muscarinique sur le coeur fait quoi?

A

Cela active la protéine G qui ouvre le canal potassique (K+) —> repolarisation, repos

61
Q

Exemple de parasympathomimétique qui augmente l’Ach

A

Carbachol

62
Q

Les parasympatholytiques augmente ____ et diminuent ___

A
  1. L’activité de l’acétylcholinestérase
  2. L’activité parasympathique
63
Q

Principal antagoniste muscarinique / parasympatholytique

A

Atropine