Les neurones, les synapses et la communication Flashcards

1
Q

REGARDER SCHÉMA NEURONE MOTEUR

A

corps neurone,
noyau
dendrite
axone
télodendrons
corpuscules nerveux terminal
cốn d’implantation de l’axone
gain de myéline
sens du passage de l’influx nerveux

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2
Q

fonction de la dendrite dans une neurone

A

reçoivent les signaux provenant d’autres neurones

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3
Q

fonction de l’axone dans une neurone

A

prolongement qui transmet des signaux aux autres cellules

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4
Q

fonction de la corpuscule nerveux terminal

A

partie de chaque ramification axonal qui forment cette jonction spécialisé

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5
Q

quel est l’avantage que les neurones soient très ramifiés du côté des axones

A

Transmission de l’information
Amplification du signal
Intégration des informations

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6
Q

quel est l’avantage que les neurones soient très ramifiés du côté des dendrites

A

Augmentation de la surface de réception des signaux
Intégration des signaux
Amplification des signaux

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7
Q

quelle partie de la neurone permet la fabrication des neurotransmetteurs

A

CORPUSCULE NERVEUX TERMINAL

information passe de neurones transmetteurs à la cellule réceptrice aux moyens de messages chimiques

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8
Q

4 fonctions des cellules gliales

A
  • nourrissent les neurones
  • isolent les axones
  • régulent la composition des liquides extracellulaire
  • regarnir certain groupes neurones, transmettent information, guider neurones dans établissement des connexions
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9
Q

3 étape de la façon dont le système nerveux traite l’information

A
  1. réception information sensorielle
  2. intégration
  3. émission (commande motrice)
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10
Q

type de neurones responsable pour la réception information sensorielle

A

neurone sensitif effectué par le système nerveux périphérique

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11
Q

type de neurones responsable pour l’intégration

A

interneurones
système nerveux central

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12
Q

type de neurones responsable pour l’émission de la commande motrice

A

neurones moteurs
système nerveux périphérique

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13
Q

Vue d’ensemble du traitement de l’information par le système nerveux

A
  1. Centre de contrôle: Encéphale
  2. Voie efférente: Neurone moteur
  3. Effecteur: Bras (muscle)
  4. Réponse: augmente le volume
  5. Rétroactivation: rétroaction/rétroinhibition
  6. Stimulus: Nouvelle chanson radio
  7. Récepteur: Organe de sens (oreilles)
  8. Voie afférente: Neurone sensitif (nerd auditif)
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14
Q

potentiel de membrane

A

différence de charge électrique, car l’attraction entre les charges opposés de part et d’autre de la membrane est une source d’énergie potentielle

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15
Q

extérieur de la cellule

A

Anion: Cl- (sel)
Cation: Na+

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16
Q

intérieur de la cellule

A

Anion: Protéine
Cation: K+

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17
Q

Canaux passifs

A

la membrane des neurones contient des canaux protéiques TOUJOURS ouvert appelé canaux de fuites.
Permettent les mouvements d’ions suivant:

K+ (intérieur) sort de la cellule en suivant gradient de concentration

Na+ (extérieur) entre dans la cellule en suivant gradient de concentration et tension

Mais, la membrane au repos possèdent plus de canaux k+ qu’au Na+

50x plus de perméabilité au k+ qu’au Na+

Donc , le k+ sort beaucoup plus de la cellule que le Na+ y entre.

Intérieur perds des charges +
Extérieur gagne des charges +

Si on compare les charges entre les deux côtés de la membrane: l’intérieur est plus négatif par rapport de la cellule.
C’est ce qui crée le potentiel de la membrane (environ -70 mV)

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18
Q

Quel mécanisme permet d’entretenir le potentiel de membrane , c’est a dire d’empêcher les concentrations de K+ et de Na+ de s’équilibrer entre les deux côtés de la membrane

A

La pompe à sodium et à potassium permet de maintenir les gradients de Na+ et de K+
canaux proétique

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19
Q

Étape de l’influx nerveux

A
  1. la membrane du neurone est au repos, elle est polarisé
  2. un stimulus provoque la dépolarisation de la membrane , ce qui génère un potentiel d’action
  3. Le potentiel d’action propage le long de l’axone
  4. la membrane se repolarise
  5. les ions entourant la membrane sont replacés du bon côté de la membrane
  6. influx est transmis au neurone suivant grâce à un neurotransmetteurs dans la synapse.
20
Q

Canaux ioniques à ouvertures contrôlés

A

canaux qui s’ouvrent ou se ferment en réaction à des stimulus
ouverture et fermeture change la perméabilité de la membrane à certains ions
modifie à son tour le potentiel de membrane

21
Q

quel stimulus permet de faire ouvrir les canaux voltage-dépendants

A

s’ouvrent et ferment en fonction des variations de tensions de la membrane plasmique du neurone

22
Q

provoque l’ouverture des canaux à K+…

A

perméabilité membrane K+ augmente

hyperpolarisation k+

Peut déclencher un potentiel d’action

23
Q

provoque l’ouverture des canaux à Na+…

A

perméabilité de la membrane Na+ augmente

dépolarisation Na+

Peut pas déclencher un potentiel d’action

24
Q

Qu’est-ce qu’un seuil d’excitation

A

Une valeur ou le neurone est stimulé à déclencher un potentiel d’action le long de son axone

25
Qu'est-ce qu'une période réfractaire?
Période d'insensibilité pendant laquelle un deuxième potentiel d'action ne peut être amorcés
26
Pourquoi dit-on qu'un potentiel d'action est un phénomène du type tout ou rien?
car soit il déclenche avec une amplitude et une durée fixe, soit il ne produit pas déclenche à seuil fixe
27
De quel manière le potentiel d'action se déplace-t-il le long des axones des neurones?
La Na+ entre pendant la phase de dépolarisation ce qui crée un courant électrique, ce qui entraine la dépolarisation dans la région voisine, ce qui entraine l'atteinte du seuil d'excitation qui se répèrte le long de l'axone
28
Pourquoi l'influx nerveux se déplace toujours dans le même sens le long de l'axone
les canaux à Na+ demeurent inactivés, de sorte que la membrane est temporairement réfectoire aux stimulus (derrière la zone de dépolarisation)
29
comment les neurones réagissent à un stimulus fort et faible
Un bruit fort déclenchera des potentiels d'actions plus fréquents Un bruit faible déclenchera moins de potentiels d'action
30
à la fin de l'influx, après l'hyperpolarisation, comment le neurone retrouve-t-il son potentiel de repos?
perméabilité K+ est plus grande au repos activation des pompes sodium/potassium pour ramener a concentration d'ions sodium à l'extérieur de la cellule et la concentration d'ions potassium à l'intérieur de la cellule à leurs niveaux de repos.
31
Comment la gaine de myéline influence la vitesse de transmission des influx nerveux le long des axones
augmente la vitesse de transmission des influx nerveux en favorisant la propagation saltatoire du potentiel d'action le long de l'axone et en réduisant la fuite d'ions à travers la membrane cellulaire économie de temps due au fait que fermeture et ouverture des canaux ioniques se fait seulement à certains endroit tout au long de l'axone
32
qu'est-ce qu'une synapse
jonction fonctionnelle entre 2 neurones et permet la transmission l'information
33
SCHÉMA SYNAPSE CHIMIQUE
axone neurone présynaptique neurone postsynaptique corpuscules nerveux terminal sens de l'influx nerveux vésicule synaptiques fente synaptique membrane présynaptique membrane post-synaptique
34
Qu'est-ce qui provoque la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
lorsqu'un potentiel d'action arrive à une synapse chimique, il dépolarise la membrane en y ouvrant des canaux-voltage qui laissent entrer des Ca2+. Augmentation de Ca2+ entraine une fusion de certains vésicules synaptiques avec la membrane de corpuscules
35
lorsqu'un neurotransmetteurs atteint la membrane postsynaptiques
il se fixe à un récepteur protéique qui en même temps un canal ionique chimiodépendant
36
explique un potentiel postsynaptique excitateur
lorsque ce canal s'ouvrent, le potentiel de membrane se dépolarisé est s'approche d'une valeur qui ce situe à peu près à mi chemin entre le Ek+ et Ena+
37
explique un potentiel postsynaptique inhibiteur
le canal ligand-dépendant est perméable à K+ et Cl- quand ouvre, membrane postsynaptiques hyperpolarise
38
Effet de l'acétylcholine (neurotransmetteur)
apprentissage attention
39
effet de l'adrénaline et noradréanline
stimulation des muscles
40
effet de la dopamine et sérotonine
humeur stimulation du système nerveux autonome
41
effet endorphines
diminution de la perception de la douleur sommeil
42
mode d'action du sarin
substance qui empêche la sécrétion du neurotransmetteur par le neurone présynaptique
43
mode d'action de la toxine botulique
substance qui empêche la sécrétion du neurotransmetteur par le neurone présynaptique
44
mode d'action de la prozac
Substance qui empêche la recapture ou la dégradation du neurotransmetteur dans la synapse
45
mode d'action des opiacés
Substance qui bloque le récepteur du neurotransmetteur, sans provoquer ses effets.
46
mode d'action de l'alcool
substance qui empêche la recapture ou la dégradation du neurotransmetteur dans la synapse.