midterm 2 Flashcards

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
Q

Les signaux électriques sont des:

A

modifications du potentiel de membrane

26
Q

Dépolarisation

A

potentiel devient moins négatif que le potentiel de repos

27
Q

hyperpolarisation

A

potentiel devient plus négatif que le potentiel de repos

28
Q

Potentiels gradués (définition)

A

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
Q

Phases de dépolarisation

A

État de repos
Dépolarisation (Na entre)
Repolarisation (K+ sort)
Hyperpolarisation (Pk retourne à sa valeur de repos)

30
Q

Stimulus infraliminaire

A

stimulus pas assez intense pour atteindre le seuil d’excitation

31
Q

Stimulus liminaire

A

Stimulus assez intense pour etteindre le seuil d’excitation et déclencher le potentiel d’action

32
Q

Période réfractaire absolue

A

un deuxième potentiel d’action ne peut pas être déclenché. phases de dépolarisation et repolarisation

33
Q

Période réfractaire relative

A

Un deuxième potentiel d’action peut être déclenché, mais le stimulus doit être très intense. phase d’hyperpolarisation

34
Q

Propriétés du potentiel d’action

A
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
Q

Facteurs qui influencent la vitesse de propagation des potentiels d’action

A

diamètre de l’axone

Gaine de myéline.

36
Q

Types de synapses

A

électriques: connexons et jonctions ouvertes.

Chimiques: neurotransmetteurs

37
Q

Potentiels postsynaptiques

A

Produits par des canaux ligand-dépendants suite à la liaison des neurotransmetteurs
peuvent être excitateurs ou inhibiteurs

38
Q

Potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)

A

Petite dépolarisation de la membrane postsynaptique

Le neurone devient plus excitable

39
Q

Potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)

A

Hyperpolarisation de la membrane postsynaptique

Le neurone devient moins excitable

40
Q

Les types de sommation postsynaptiques

A

Sommation temporelle: un seul bouton terminal qui trasmet des signaux successifs
Sommation spatiale: plusieurs boutons terminaux transmettent des signaux

41
Q

Types de récepteurs des neurotransmetteurs

A

Récepteurs ionotropes (associés à un canal): rapide et brève

Récepteurs métabotropes (couplés à une protéine G): lente et polongée

42
Q

Types de muscles

A

Squelettiques
Cardiaque
Lisses

43
Q

Épimysium

A

Entoure le muscle au complet

44
Q

Périmysium

A

Entoure les faisceaux (groupes) de fibres

45
Q

Endomysium

A

Entre chacune des fibres

46
Q

Sarcolemme

A

membrane plasmique

47
Q

Sarcoplasme

A

cytoplasme, beaucoup de glycogène et myoglobine

48
Q

myofibrilles

A

protéines contractiles qui parcourent toute la longueur de la cellule

49
Q

Sacromère

A

Unité fonctionnelle d’une fibre musculaire

50
Q

Filaments épais

A

protéine myosine. Tige et tête. Site de liaison de l’atp et l’actine

51
Q

Filaments minces

A

Actine, Tropomyosine (interfère avec les sites de liaison), Troponine.

52
Q

Réticulum sarcoplasmique (RS)

A

Réticulum endoplasmique lisse
Deux parties principales:
Tubules et citernes terminales.
Contrôle la concentration intracellulaire des ions Ca

53
Q

Tubules transverses (tubules T)

A

Prolongements internes du sarcolemme

Permettent la propagation du potentiel d’action

54
Q

Cycle des ponts d’union

A

Formation du pont d’union
Phase active
Détachement de la tête de myosine
Mise sous tension de la tête de myosine

55
Q

Neurones moterus

A

Font partie du système nerveux somatique, stimulent les muscles squelettiques

56
Q

Plaque motrice (définition)

A

région du sarcolemme qui forme la jonction neuromusculaire

57
Q

Unité motrice (définition)

A

Neurone moteur et toutes les fibres musculaires innervées par ce neurone

58
Q

Secousse musculaire (définition)

A

Réponse d’une unité motrice à un seul potentiel d’action de son neurone moteur.

59
Q

Tétanos

A

contractions fusionnées, tension maximale.