midterm 2 Flashcards

(59 cards)

1
Q

Osmose (définition)

A

Mouvement net d’un solvant (eau) à travers une membrane à perméabilité sélective.

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2
Q

Les conditions pour que l’osmose se produise

A

1) gradient de concentration: concentration de l’eau doit être différent à chaque bord de la membrane. L’eau diffuse de la région la plus diluée à la région la plus concentrée.
2) membrane imperméable à certains solutés, mais perméable à l’eau. À cause du transport actif, les ions se comportent come s’ils n’étaient pas diffusibles.

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3
Q

Osmolarité (définition)

A

Concentration totale de tous les solutés dans une solution; l’unité est osmol/L.

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4
Q

Omsolarité extracellulaire vs osmolarité intracellulaire

A

Omsolarité extracellulaire = osmolarité intracellulaire = 300 mOsm/L

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5
Q

Tonicité (solution isotonique, hypertonique, hypotonique)

A
Isotonique = même osmolarité intra vs extra, cellule ne change pas de volume
Hypertonique = plus grande osmolarité extracellulaire que intracellulaire, volume diminue
hypotonique = plus grande osmolarité intracellulaire, volume augmente.
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6
Q

Système nerveux central (SNC)

A

Encéphale (cerveau) et moelle épinière

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7
Q

Système nerveux périphérique (SNC)

A

Nerfs crâniens et nerf spinaux

Ligne de communication entre le SNC et l’organisme

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8
Q

Voi sensitive (afférente)

A

Transportent les influx vers le SNC provenant des récepteurs.
Neurofibres sensitives somatique et viscérales

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9
Q

Voi motrice (efférente)

A

SNC vers les effecteurs (muscles et glandes)

     - somatique (volontaire) et autonome (involontaire)
                - sympathique (fight or flight) et parasympathique (rest and relax)
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10
Q

Les deux types de cellules du tissu nerveux

A

Neurones et névroglie

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11
Q

Cellules de la névroglie

A

Gliocytes du SNC
-Astrocytes: lie les neurones aux capillaires
-Microglies: se transforme en macrophagocyte
-Épendymocytes: dans les cavités contenant le liquide cérébro-spinal
-Oligodendrocytes: produisent la myéline qui entoure les axones du SNC
Gliocytes du SNP
-Cellules de Schwann: produisent la myéline qui entoure les axones du SNP
-Gliocytes ganglionnaires: soutien et contrôle métabolique, entoure les
corps cellulaires des neurones dans les ganglions

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12
Q

Structures des neurones

A

Corps cellulaire, dendrites et épines dendritiques, axone (cone d’implantation, télodendrons, boutons terminaux)

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13
Q

Voltage (définition)

A

Énergie potentielle électrique due à une séparation de charges (différence de potentiel entre deux points)

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14
Q

Potentiel de membrane Vm (définition)

A

Différence de potentiel de la membrane plasmique. Vm = intérieur moins extérieur. Si Vm < 0, charges négatives à l’intérieur et la même quantité de charges positives à l’extérieur.

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15
Q

Potentiel de repos (Vr)

A

Vr = -70 à -80 mV

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16
Q

Principe d’électroneutralité

A

Le nombre de cations est égal au nombre d’anions. Le nombre d’ions des deux côtés est la même.

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17
Q

Potentiel d’équilibre pour une espèce ionique (définition)

A

potentiel de membrane qui serait atteint si celle-ci n’était perméable qu’à cet ion.

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18
Q

Gradient électrochimique

A

La somme des forces du gradient de concentration et le potentiel de membrane.

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19
Q

Potentiel d’équilibre pour les cations à 37C (équation de Nernst)

A

Potentiel d’équilibre (Ei) = 61 log (concentration externe / concentration interne)

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20
Q

Canaux à fonction passive (leakage channels)

A

Canaux toujours ouverts ex canaux à K+

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21
Q

Canaux à fonction active (gated channels)

A

Canaux qui s’ouvrent ou se ferment en réponse à divers stimuli.

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22
Q

Canaux ligand-dépendants

A

ouvre ou ferme en réponse à une substance qui se lie au canal

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23
Q

Canaux voltage-dépendants

A

Ouvre ou ferme en réponse à un changement du potentiel de membrane

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24
Q

Canaux des mécanorécepteurs

A

ouvre ou se ferme en réponse à une déformation méchanique du récepteur

25
Les signaux électriques sont des:
modifications du potentiel de membrane
26
Dépolarisation
potentiel devient moins négatif que le potentiel de repos
27
hyperpolarisation
potentiel devient plus négatif que le potentiel de repos
28
Potentiels gradués (définition)
signaux de très courtes distances Peuvent être des dépolarisations ou des hyperpolarisations proportionelle à la force du stimulus Le signal s'éteint après quelques millimètres
29
Phases de dépolarisation
État de repos Dépolarisation (Na entre) Repolarisation (K+ sort) Hyperpolarisation (Pk retourne à sa valeur de repos)
30
Stimulus infraliminaire
stimulus pas assez intense pour atteindre le seuil d'excitation
31
Stimulus liminaire
Stimulus assez intense pour etteindre le seuil d'excitation et déclencher le potentiel d'action
32
Période réfractaire absolue
un deuxième potentiel d'action ne peut pas être déclenché. phases de dépolarisation et repolarisation
33
Période réfractaire relative
Un deuxième potentiel d'action peut être déclenché, mais le stimulus doit être très intense. phase d'hyperpolarisation
34
Propriétés du potentiel d'action
``` Dépolarisation initiale est requise Seuil d'excitation doit être atteint Tout ou rien Il existe des périodes réfractaires Les potentiels se propagent sans décroissance ```
35
Facteurs qui influencent la vitesse de propagation des potentiels d'action
diamètre de l'axone | Gaine de myéline.
36
Types de synapses
électriques: connexons et jonctions ouvertes. | Chimiques: neurotransmetteurs
37
Potentiels postsynaptiques
Produits par des canaux ligand-dépendants suite à la liaison des neurotransmetteurs peuvent être excitateurs ou inhibiteurs
38
Potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)
Petite dépolarisation de la membrane postsynaptique | Le neurone devient plus excitable
39
Potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)
Hyperpolarisation de la membrane postsynaptique | Le neurone devient moins excitable
40
Les types de sommation postsynaptiques
Sommation temporelle: un seul bouton terminal qui trasmet des signaux successifs Sommation spatiale: plusieurs boutons terminaux transmettent des signaux
41
Types de récepteurs des neurotransmetteurs
Récepteurs ionotropes (associés à un canal): rapide et brève | Récepteurs métabotropes (couplés à une protéine G): lente et polongée
42
Types de muscles
Squelettiques Cardiaque Lisses
43
Épimysium
Entoure le muscle au complet
44
Périmysium
Entoure les faisceaux (groupes) de fibres
45
Endomysium
Entre chacune des fibres
46
Sarcolemme
membrane plasmique
47
Sarcoplasme
cytoplasme, beaucoup de glycogène et myoglobine
48
myofibrilles
protéines contractiles qui parcourent toute la longueur de la cellule
49
Sacromère
Unité fonctionnelle d'une fibre musculaire
50
Filaments épais
protéine myosine. Tige et tête. Site de liaison de l'atp et l'actine
51
Filaments minces
Actine, Tropomyosine (interfère avec les sites de liaison), Troponine.
52
Réticulum sarcoplasmique (RS)
Réticulum endoplasmique lisse Deux parties principales: Tubules et citernes terminales. Contrôle la concentration intracellulaire des ions Ca
53
Tubules transverses (tubules T)
Prolongements internes du sarcolemme | Permettent la propagation du potentiel d’action
54
Cycle des ponts d'union
Formation du pont d’union Phase active Détachement de la tête de myosine Mise sous tension de la tête de myosine
55
Neurones moterus
Font partie du système nerveux somatique, stimulent les muscles squelettiques
56
Plaque motrice (définition)
région du sarcolemme qui forme la jonction neuromusculaire
57
Unité motrice (définition)
Neurone moteur et toutes les fibres musculaires innervées par ce neurone
58
Secousse musculaire (définition)
Réponse d’une unité motrice à un seul potentiel d’action de son neurone moteur.
59
Tétanos
contractions fusionnées, tension maximale.