Mécanismes sensoriels et moteurs Flashcards

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1
Q

Qu’est-ce qu’un récepteur sensoriel et quels types de stimulus ils peuvent détecter?

A

Un récepteur sensorielle, c’est une cellule sensorielle ou un organe sensoriel et la structure cellulaire qui détecte les stimulus. Les récepteurs sensoriels convertissent l’énergie du stimulus en une modification du potentiel de membrane et régule la transmission de potentiels d’actions au SNC.

Types:

1) Récepteurs neuronaux: neurones sensitifs
2) Cellule sensorielles non neuronaux

Stimulus:
1) Stimulus externes: Chaleur, lumière, pression et la présence de certaines substances chimiques.
2) Stimulus internes: Pression artérielle, position du corps, pH et concentration de gaz
Résultat: Ouverture et fermeture de canaux ioniques, ce qui modifie le potentiel de membrane

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Q

Qu’est-ce qu’un potentiel de récepteur ?

A

C’est la modification du potentiel de membrane d’un récepteur sensoriel.

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Q

Qu’est-ce que la transduction du signal sensoriel?

A

C’est la conversion de l’énergie physique ou chimique d’un stimulus en une modification du potentiel de membrane d’une récepteur sensoriel.

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4
Q

Quels sont les types de récepteurs sensoriels ?

A

1) Mécanorécepteurs: Ce sont des canaux ioniques reliés à des structures membranaires s’étendant à l’extérieur de la cellule comme des cils ou dans une structure cellulaires internes tel un cytosquelette.
ex: Pacini ou moustache des félins

2) Chimiorécepteurs: détectent les substances chimiques et la concentration de substance (solutés totaux, solutés spécifiques, gax, phéromone)

3) Électromagnétique: détectent la lumière visible, l’électricité et le magnétisme
ex: ornithorynque a sur son bec des électrorécepteurs avec lesquels il peut détecter les champs électriques créés par les muscles de ses proies

4) Nocicepteurs: détectent la douleur ou des stimulus extrême/nocid ex: pression, chaleur, substances chimiques pour nous maintenir en vie
ex: corpuscule tactiles capsulés

5)Thermorécepteurs: Détectent le chaud et le froid. Ils se trouvent dans la peau et dans la partie antérieure de l’hypothalamus chez l’humain

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5
Q

Quels sont les deux types de chimiorécepteurs?

A

1) Osmorécepteurs : dans l’encéphale (provoque soif)

2) Chimiorécepteurs: molécules spécifiques ex glucose, O2

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6
Q

Comment les système nerveux est informé de la force d’un stimulus ?

A

1) Réception sensorielle: Détection du stimulus par les cellules sensorielles
2) Transduction: Conversion de l’énergie physique ou chimique d’un stimulus en une modification du potentiel de récepteur. L’amplitude des potentiels de récepteurs varie selon l’intensité du stimulus

3) Transmission: Transport de l’information en potentiel d’action des récepteurs sensoriels au SNC
- Transmission directe: potentiels d’actions produit par les récepteurs neuronaux
- Transmission indirecte: récepteurs sensoriels non neuronaux font des synapses avec un neurone sensitif
* L’intégration se fait dès la réception de l’information par sommation.

Intensité du stimulus:

  • Pression élevée sur 1 récepteur on a beaucoup de potentiels d’actions par récepteur
  • Pression élevée sur de nombreux récepteurs, plus de récepteurs sont activés et le stimulus est plus fort

4) Perception: C’est quand les neurones sensoriels acheminent les potentiels d’actions jusqu’à l’encéphale et que des circuits de neurones interprètent l’information reçue et crée une perception de stimulus.
* Dans le cortex sensitif

5) Amplification: C’est l’intensification d’un stimulus sensoriel durant la transduction, mais ça peut aussi être atténuer.
* Le système nerveux filtre et atténue l’information sensorielle

6) Adaptation sensorielle: C’est lorsqu’un grand nombre de récepteurs présentent une diminution de réactivité
* Essentiel à la perception de soi et de son environnement, car ça permet de sentir les changements dans son environnement

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7
Q

Qu’est-ce que la rétine?

A

Elle contient les neurones et les photorécepteurs et c’est la couche la plus profonde de l’oeil.

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8
Q

Qu’est-ce que le choroïde?

A

C’est une fine couche pigmentée qui englobe la rétine

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9
Q

Qu’est-ce que le disque du nerf optique ( tâche aveugle)?

A

C’est l’endroit ou le nerf optique sort de l’oeil

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10
Q

Qu’est-ce que la macula ?

A

C’est la partie la plus riche en récepteur sensoriels et c’est le centre du champs visuel.

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11
Q

Comment la lumière est percue?

A

1) La lumière frappe la rétine
2) Elle traverse plusieurs couches transparentes de neurones
3) Elle atteint les bâtonnets et les cônes
4) La lumière frappe l’épithélium, là où la mise au point se fait
5) Les bâtonnets et les cônes envoie de l’information au neurones bipolaire
6) Les neurones bipolaires envoient de l’information au cellules ganglionnaires (neurones sensitifs) qui envoient l’information reçue à la partie visuelle du cerveau
7) Les cellules horizontales et amacrines intègrent l’information de part et d’autre de le rétine
- Les cellules horizontales inhibe latéralement les cellules éloignées, ce qui fait une contour net et un meilleur contraste.

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12
Q

Quel type de récepteurs sensoriels dans la vision ?

A

Photorécepteurs

1) Bâtonnets
2) Cônes

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13
Q

Identifie les structures

A
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14
Q

Quels sont les trois pigments présents dans les cônes responsables de la couleur ?

A

rouge, vert et bleu. Ils sont appelés photopsines.

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15
Q

Comment ont voit les couleurs ?

A

Les pigments visuels sont dans les disques et ils sont constitués de molécules qui absorbe la lumière appelée rétinal et lié à une protéine membranaire appelée opsine. Le rétinal a deux isomères et quand la lumière est absorbée, il passe de cis à trans ce qui change la configuration du rétinal qui passe d’une forme anguleuse à une forme droite, ce changement active l’opsine et ferme les canaux ioniques.

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16
Q

Quels sont les différences entre l’obscurité et la clarté?

A

Obsucurité:
Rhodopsine inactive, canaux ioniques à Na+ ouverts, bâtonnets dépolarisé, libération de glutamate (inhibiteur) et neurone bipolaire dépolarisé ou hyperpolarisé selon les récepteurs à glutamate.

Clareté:
Rhodopsine active, canaux ioniques à Na+ fermés, Bâtonnets hyperpolarisé, aucune libération de glutamate, Neurone bipolaire hyperpolarisé ou dépolarisé selon les récepteurs de glutamate.

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17
Q

La lumière déclenche quel changement de membrane ?

A

Elle déclenche un potentiel de récepteur dans un bâtonnet ou un cône et ce changement de potentiel de membrane est une hyperpolarisation et non une dépolarisation.

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18
Q

Quelle est la voie nerveuse de la vision ?

A

Chaque nerfs optiques contiennent environ 1 million d’axones qui forment des synapses avec les interneurones dans le corps géniculés latéraux. Ces derniers acheminent les sensations jusqu’au cortex visuel primaire.

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19
Q

Qu’est-ce qui est spécial en lien avec le champs visuel?

A

Il est interprété dans les hémisphères inverses, mais les 2 yeux envoient l’information en même temps.

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20
Q

Quelle structure de l’oeil change de forme pour faire la mise au point ?

A

Le cristallin

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21
Q

Quelles photorécepteurs on retrouve dans la macula?

A

Que des cônes

*Dans les régions périphériques, il n’y a que des bâtonnets

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22
Q

Pourquoi la nuit on voit moins bien si on regarde directement l’objet peu éclairé?

A

Parce que les bâtonnets se trouvent à l’extérieur de la macula.

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23
Q

Comment on peut voir de proche?

A

1) Il y a la contraction des muscles ciliaires et ils tirent les bords de la choroïde
2) Les fibres zonulaires se détendent
3) Le cristalin devient plus épais et plus arrondi pour une mise au point des objets rapprochés.
* Les muscles lisses ciliaires régulent la forme du cristallin qui dévie la lumière et la concentre sur la rétine. Plus le cristallin est épaix, plus l’angle de réfraction de la lumière augmente

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24
Q

Comment on peut voir de loins?

A

1) Les muscles ciliaires se relâchent et le bord de la choroïde s’éloigne du cristallin
2) Les fibres zonulaires exercent une tension sur le cristallin
3) Le cristallin s’aplatît

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25
Q

Quels sont les types de récepteurs sensoriels pour le goût?

A

Chimiorécepteurs

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26
Q

Qu’est-ce que le goût?

A

C’est un sens perçu par les chimiorécepteurs

Le goût permet de détecter des substances chimiques appelées molécules gustatives qui sont en solution.

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27
Q

Quels sont les types de molécules gustatives ?

A

1) Sucré
2) Salé
3) Aigre
4) Amer
5) Umami

28
Q

C’est quoi les récepteurs du gôut ?

A

Les cellules gustatives sont des cellules épithéliales groupées en bourgeons gustatifs qui sont dans les papilles qui sont sur la langue.

*Les cellules gustatives ne sont pas des neurones

29
Q

Déterminer où sont quels cellules gustatives dans le bourgeons gustatif

A
Mauve: Sucré
Bleu: Salé
Jaune: Amer
Vert: Aigre
Orange: Umami
Noire: neurones sensoriels
30
Q

Quels sont les chimiorécepteurs de l’odorat?

A

Les cellules olfactives : Elles garnissent la partie supérieur de la cavité nasale et envoient des signaux directement au bulbe olfactif de l’encéphale. Elles captent des molécules dans l’air.

31
Q

Comment on peut trouver l’emplacement de nourriture ?

A

Les signaux du système nerveux régule en amplifiant ou en réduisant la réaction aux molécules détectées.

32
Q

Pourquoi on identifie des odeurs ?

A

1) Chaque cellules olfactives expriment un seul gène de récepteur olfactif
2) Les cellules qui expriment un même gène de récepteur olfactif transmettent des potentiels d’actions à un même petite région du bulbe olfactif.

33
Q

Identifie l’emplacement des cellules olfactives

A
34
Q

Quel est le type de récepteur sensoriel dans l’oreille?

A

Mécanorécepteurs: cellules sensorielles ciliées

35
Q

Quel sont les trois parties principales de l’oreille et leur rôle?

A

1) Oreille externe: Concentre les ondes sonores vers le tympan
2) Oreille moyenne: Transmet les vibrations à la fenêtre vestibulaire et trompe auditive
3) Oreille interne: La cochlée intervient dans l’audition

36
Q

Identifie les parties de l’oreille

A
37
Q

Où est-ce qu’on retrouve les mécanorécepteurs de l’oreille?

A

Dans l’organie spiral

38
Q

Identifie les structures de l’organe spirale

A
39
Q

Comment est-ce qu’on entend?

A

1) Lorsque l’air en mouvement atteint l’oreille externe, il fait vibrer le tympan
2) Les mouvements des 3 osselets de l’oreilles moyenne transmettent ces vibrations à la fenêtre vestibulaire (membrane située à la surface de la cochlée)
3) Quand le stapes déforme la fenêtre vestibulaire, il se crée des ondes de pression dans le périlymphe qui se trouve dans la cochlée
4) Les ondes de pression qui traversent la rampe vestibulaire exercent une pression du haut vers le bas sur le conduit cochléaire et la lame basilaire
5) La lame basilaire et les cellules sensorielles ciliées vibrent de haut en bas
6) Les cils des cellules sensorielles ciliées sont fléchis par la membrana tectoria
7) À chaque vibration, les cils vont dans une direction et dans une autre, ce qui provoque l’ouverture et la fermeture de canaux ioniques des cellules sensorielles ciliées
8) L’inflexion des cils dans une direction dépolarise, ce qui joue sur la fréquence des potentiels d’actions le long du neurone sensoriel vers l’encéphale et dans l’autre direction hyperpolarise, ce qui rédui la quantité de neurotransmetteurs et réduit la fréquence de sensation dans le nerf cochléaire
9) Intégration dans la partie auditive du cerveau

40
Q

Pourquoi on entend pas de sensation prolongées?

A

Parce qu’après s’être propagé dans la rampe vestibulaire, les ondes de pression contournent le sommet de la cochlée (hélicotrème) et se dissipent en passant par la rampe tympanique pour se rendre à la fenêtre cochléaire.

41
Q

Qu’est-ce qui fait varier l’information captée par l’oreille?

A

1) Intensité (amplitude de l’onde) : plus un son a une forte amplitude, plus la lame basilaire vibre, plus les cellules sensorielles ciliées seront déformée et plus les neurones sensoriels produiront de potentiels d’actions.
2) Hauteur( Fréquence des ondes sonores): La cochlée détecte une fréquence d’onde parce que la lame basilaire n’est pas uniforme. Quand une onde provoque la vibration d’une région donnée de la lame basilaire, les potentiels d’action sont transportés vers un site donné de l’air auditive du cortext et on perçoit alors un son d’une certaine hauteur

42
Q

Quelle fréquence est associée à quel point de la lame basilaire?

A

A: 6000 Hz
B: 1000 Hz
C: 100 Hz

43
Q

Quels sont les structures de l’oreille qui permettent l’équilibre ?

A

1) Utricule (mouvements horizontaux)
* L’utricule est formé de 3 canaux semi-circulaire qui sont disposés selon les 3 plans de l’espace et ils détectent le mouvement dans toutes les directions.
2) Saccule (mouvement verticaux)
* Ils sont situés derrière la fenêtre vestibulaire

44
Q

Qu’est-ce que la cupule?

A

C’est une substance gélatineuse qui contient les cils des cellules sensorielles ciliées et les otholithes dans la gestion de l’équilibre

45
Q

Qu’est-ce qu’un otolithes?

A

C’est une particule de carbonate de calcium qui changent de position et exercent une pression sur d’autres cils qui émergent de la cupule et qui perçoivent l’accélération.

46
Q

Qu’est-ce qui indique à l’encéphale que le corps est penché?

A

L’inflexion des cils

47
Q

Comment ont perçoit notre position dans l’espace?

A

1) Les canaux semi-circulaires détectent les mouvements angulaires de la tête et à la base de chaque semi-canal se trouve un renflement de cellules sensorielles ciliées
2) L’utricule et le saccule disent à l’encéphale où sont le haut et le bas et informe l’encéphale de la position fixe du corps dans l’espace.
3) Les cils sont entourés d’une cupule. Quand la tête toune ou s’arrête, l’inertie empêche l’endolymphe présente dans les canaux semi-circulaires d’accompagner le mouvement. Le liquide presse la cupule et fléchit les cils.
4) L’inflexion des cils augmente la fréquence des potentiels d’action des neurones sensoriels proportionnellement à l’accélération et à la rotation.
* Cette inflexion des cils cause une modification du signale émis par les neurones sensoriels (nerfs vestibulaires) qui indiquent à l’encéphale que le corps est penché.

48
Q

Qu’est-ce que le muscle squelettique ?

A

Ils sont rattachées aux os et produisent le mouvement. Ils se caractérisent par un emboîtement d’unités de plus en plus petites.

49
Q

Qu’est-ce qu’un muscle?

A

C’est un faisceau de longues fibres en long

50
Q

Quelles parties composent un muscle ?

A

1) Myocyte (fibres musculaires): Cellule qui renferment de nombreux noyaux qui proviennent chacun d’une cellule embryonnaire qui ont fusionné pour former le myocyte
2) Myofibrilles: Entoure les myocytes disposés dans le sens de la longueur. Ce sont des faisceaux de myofilaments minces (actine) et de myofilaments épais (myosine)
3) Sacomères: Unité contractile fondamentale du muscle. Elle est composé de myofilament épais reliés aux lignes M et de myofilament mince reliés aux ligne Z et se prolongent jusqu’au centre du sacomère.

51
Q

Comment sont les myofilaments du sarcomère au repos?

A

Ils ne se recouvrent pas totalement

52
Q

Qu’est-ce que le réticulum sacoplasmique?

A

C’est le site d’entreposage du calcium. Il laisse sortir le calcium au moment opportun en fonction des potentiels d’actions.

53
Q

Quel est le rôle des tubules transverses?

A

Ils propagent le potentiel d’action dans le myocye et permet qu’il se rende au réticulum sarcoplasmique

54
Q

Comment se fait la contraction musculaire une fois que l’endroit où la myosine peut se fixer est libre ?

A

1) L’ATP détache et attache la myosine à l’actine
2) L’ATP est hydrolisé en ADP et en P et la tête de la myosine change de position
3) La tête de la myosine se lie à l’actine et un pont est créé
4) L’ADP et le P sont détachés et la myosine revient à sa configuration de basse énergie, ce qui fait glisse l’actine
5) L’ATP déloge l’actine de la myosine

  • L’actine est immobile, mais la myosine peut déplacer l’actine.
  • La contraction du sacomère fait rétrécir la myofibrille, ce qui fait que l’actine se rapproche du centre
  • Les réactions bioénergétiques qui engendrent les contractions ont lieu dans la tête de la myosine.
55
Q

Quel est le rôle du calcium et des protéines régulatrices?

A

Protéines régulatrices:

1) Tropomyosine: empêche les brins d’actine et de la myosine d’interagir
2) Complexe troponine: ensemble de protéine régulatrices liés aux brins des myofilaments mince et ils contrôlent la tropomyosine et permet de s’ouvrir quand le calcium se fixe sur lui

Calcium: Il y a contraction quand il y a du calcium dams le cytosol
Il se lie au complexe troponine, ce qui permet d’exposer les sites de liaison de la myosine sur l’actine.

56
Q

Comment le muscle se contracte de la jonction musculaire à la contraction ?

A

1) Un corpuscule nerveux terminal libère de l’acétylcholine qui diffuse à travers la fente synaptique et se lie aux récepteurs protéiques situés situés sur la membrane plasmique du myocyte, ce qui déclenche un potentiel d’action dans le myocyte en raison de la dépolarisation.
2) Les potentiels d’action qui se propagent le long de la membrane plasmique et dans les tubules transverses ouvre les canaux ioniques à Ca2+
3) Le potentiel d’action déclenche la libération dans le cytosol du Ca2+ présent dans le réticulum sarcoplasmique
4) Le Ca2+ se lie à la troponine sur l’actine et les sites de liaisons de la myosine sont découverts
5) Les têtes des myosines s’attachent aux sites de liaison de l’actine et s’en détachent un grand nombre de fois. Elles tirent ainsi les actine vers le centre du sarcomère. L’hydrolyse de l’ATP fournit l’énergie nécessaire pour le glissemtn des myofilaments
6) Une fois le potentiel d’action disparu, le Ca2+ cytosolique est transporté activement par des pompes à Ca2+ dans le RS
7) Une fois le Ca2+ retiré, la tropomyosine recouvre de nouveau les sites de liaison de la myosine sur l’actine. La contraction prend fin et le myocyte se relâche.

57
Q

Qu’est-ce qui se produit à la jonction neuromusculaire?

A

Le corpsucule nerveux terminal libère l’acétylcholine qui diffuse à traver la fente synaptique et se lie aux récepteurs protéiques situés sur la membrane plasmique du myocyte, ce qui déclenche un potentiel d’action dans le membrane plasmique

58
Q

Qu’est-ce qu’une unité motrice?

A

Chaque myocyte est lié à un seul neurone moteur, mais chaque neurones moteurs se ramifie et peut-être en contact, au moyen de synapses, avec un grand nombre de myocytes.

Une unité motrice, c’est une neurone moteur et tous les myocytes qu’il régit. Quand potentiel d’action, tous les myocytes de l’unité motrice se contractent simultanément.

59
Q

La force de contraction dépend de quoi ?

A

Du nombre de myocytes avec lesquels le neurone moteur est en contact.

60
Q

Quelles sont les différences entre les fibres musculaires squelettiques oxydatives et les fibres glycolytiques ?

A

Oxydative: Ce sont des myocytes qui utilisent la respiration aérobie
*Spécialisé dans l’apport énergétique bien irrigué et ils possèdent de nombreuses mitochondries et une grande quantité de myoglobine.

Glycolytique: Myocytes qui utilisent la glycolyse comme principal source d’ATP et ils se fatiguent plus rapidement.

61
Q

Qu’est-ce que la myoglobine?

A

C’est une protéine d’entreposage de l’o2 qui a un pigment rouge-brun.

62
Q

Quelle est la différence entre une contraction rapide vs lentre

A

Rapide: Pour les contractions soudaines et puissantes
Lente: Contraction prolongées souvent trouvé dans les muscles de maintient de posture et ils possèdent moins de réticulum sarcoplasmique. Le Ca2+ est pompé plus lentement.

63
Q

Quels muscles ne contiennent que des myocytes à contractions rapide?

A

Les yeux et la main

64
Q

Quels myocytes permet une endurance moyenne ?

A

Myocytes oxydatives à contraction rapide

65
Q

Quels myocytes permettent une endurance forte?

A

Les myocytes oxydatives à contraction lente