nerveux Flashcards

1
Q

Quelle est la fonction des systèmes nerveux?

A

percevoir et réagir

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2
Q

Quelles sont les 3 composantes de l’organisation générale du système nerveux?

A

Partie sensitive, partie motrice, centre de contrôle central
− Système nerveux central: moelle épinière, cerveau inférieur et supérieur
− Système nerveux périphérique: nerfs (avec fibres afférentes et efférentes) en dehors du cerveau et de la moelle épinière

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3
Q

Pour communiquer, le neurone doit:

A

− « décider » d’envoyer un signal (électrique)
− propager le signal avec fidélité (électrique)
− transmettre le signal à une autre cellule (chimique)

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4
Q

Quels sont les deux types
de cellules

A

− Neurones
− Cellules gliales (support)

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Q

Quels 4 types de neurones les cellules gliales aident à supporter?

A

− Astrocytes
− Microglies
− Oligodendrocytes
− Cellules de Schwann

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6
Q

Décrire le soma (corps cellulaire)

A
  • Région contentant le noyau et machinerie métabolique responsable de maintenir les parties lointaines du neurone
  • Ses produits doivent être transportés par transport axoplasmique antérograde
  • Doit récupérer les déchets par transport axoplasmique rétrograde
  • Site d’attachement des dendrites
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7
Q

Décrire les dendrites

A

« Branches » par lesquelles le soma reçoit des signaux afférents d’autres neurones qui s’y attachent par leurs boutons terminaux

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8
Q

Décrire le sommet axonal

A

Lieu de sommation de l’ensemble des signaux de génération du potentiel d’action de l’axone

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9
Q

Décrire l’axone

A

Portion longue et mince du neurone par laquelle le potentiel d’action est propagé
- Généralement protégée par une gaine de myéline
- L’axone se termine à la terminaison présynaptique (bouton terminal) en contact avec la cellule avec laquelle le neurone communique

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10
Q

Décrire la gaine de myéline

A
  • isolateur des courants ioniques
  • interrompue par les nœuds de Ranvier
  • formée des cellules gliales oligodendrocytes dans le SNC, cellules de Schwann dans le SNP
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11
Q

Décrire la terminaison présynaptique

A
  • région finale de la propagation électrique du potentiel d’action axonal
  • région d’entreposage et de libération des vésicules synaptiques contenant le transmetteur chimique destiné à la synapse
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12
Q

Décrire la synapse

A
  • Espace entre la terminaison présynaptique de notre neurone et la membrane postsynaptique de sa cellule cible
  • Lieu de diffusion du transmetteur chimique (neurotransmetteur)
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13
Q

Vrai ou faux: Le neurotransmetteur aura généralement une influence sur le potentiel électrique de la membrane de la cellule cible

A

Vrai

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14
Q

Pourquoi les cellules nerveuses dépensent-elles de l’énergie en continu?

A

Pour maintenir un déséquilibre ionique entre leur intérieur et leur environnement extracellulaire

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15
Q

Quelle est la concentration de K⁺ dans le liquide extracellulaire (LEC)?

A

5 mmol/kg H₂O

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16
Q

Quelle est la concentration de K⁺ dans le liquide intracellulaire (LIC)?

A

140 mmol/kg H₂O.

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17
Q

Quels éléments aident les cellules nerveuses à maintenir une concentration électrolytique interne différente de l’environnement extracellulaire?

A

Les astrocytes, le liquide céphalorachidien (LCR) et la barrière hématoencéphalique.

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18
Q

Quelle est la concentration de Na⁺ dans le liquide extracellulaire (LEC)?

A

140 mmol/kg H₂O.

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19
Q

Quelle est la concentration de Na⁺ dans le liquide intracellulaire (LIC)?

A

Entre 5 et 15 mmol/kg H₂O.

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20
Q

Quelle est la concentration de Cl⁻ dans le liquide extracellulaire (LEC)?

A

110 mmol/kg H₂O.

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21
Q

Quelle est la concentration de Cl⁻ dans le liquide intracellulaire (LIC)?

A

Entre 4 et 30 mmol/kg H₂O

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22
Q

Quelle est la concentration de Ca²⁺ dans le liquide extracellulaire (LEC)?

A

Entre 1 et 2 mmol/kg H₂O

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23
Q

Vrai ou faux: la membrane neuronale est composée d’une bicouche phospholipidique
qui est perméable aux ions

A

faux: elle est imperméable

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24
Q

Qu’est-ce qu’un canal actif?

A

Requiert de l’énergie pour pomper l’ion contre son gradient naturel

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25
Q

Qu’est-ce qu’un canal passif?

A

Permet à l’ion de se diffuser à travers la membrane selon son gradient (d’une région de haute à basse concentration) sans énergie

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26
Q

À quoi sont dus les potentiels transmembranaires?

A
  • les différences de concentrations ioniques de part et d’autre de la membrane établies par transporteurs d’ions
  • la perméabilité sélective des membranes due aux canaux ioniques
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27
Q

Quel canal actif est responsable du maintien du potentiel membranaire?

A

La Na⁺/K⁺-ATPase

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27
Q

Quel type d’énergie est utilisé par la Na⁺/K⁺-ATPase pour fonctionner?

A

ATP

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27
Q

Quel pourcentage de l’énergie du cerveau est utilisé par les canaux Na⁺/K⁺-ATPase?

A

20%

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28
Q

Quels sont les trois états des canaux sodiques passifs?

A
  • Fermé (imperméable au Na+), état de la membrane au repos
  • Ouvert (perméable au Na+)
  • Désactivé (imperméable et incapable de s’ouvrir)
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29
Q

Vrai ou faux: les canaux sodiques passifs sont activés par un changement de potentiel

A

vrai

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30
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques du potentiel d’action?

A
  • Tout-ou-rien (même amplitude peu importe la nature du stimulus initial)
  • Déclenché par l’atteinte d’un seuil
  • Ne se dégrade pas
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31
Q

Comment se génèse le potentiel d’action?

A

Certains signaux reçus des dendrites sont excitateurs, d’autres inhibiteurs

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32
Q

Décrire le potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)

A

Pousse la membrane vers une dépolarisation (rend le potentiel de repos négatif plus positif)

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33
Q

Décrire le potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)

A

pousse la membrane vers une hyper polarisation (rend le potentiel de repos déjà négatif plus négatif)

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34
Q

Le PPSE est généralement causé par l’entrée d’ions positifs ou négatifs

A

Positifs

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35
Q

Le PPSI est généralement causé par l’entrée d’ions positifs ou négatifs

A

négatifs

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36
Q

Quel est le potentiel de membrane qui active les canaux sodiques voltage-dépendants du sommet axonal?

A

-55 mV

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37
Q

Si la membrane atteint le seuil de -55 mV, les canaux sodiques…

A

s’ouvrent

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38
Q

Que se passe-t-il avec la membrane pendant la dépolarisation?

A

La membrane devient perméable au Na⁺, permettant un influx massif de Na⁺ vers l’intérieur de la cellule.

39
Q

Quel effet a l’influx de Na⁺ sur le potentiel membranaire?

A

Il provoque un changement rapide du potentiel membranaire en direction du potentiel d’équilibre du Na⁺, entraînant une dépolarisation de la membrane qui atteint même une valeur positive.

40
Q

Comment appelle-t-on la dépolarisation massive de la membrane?

A

Le potentiel d’action

41
Q

Quel ion joue un rôle clé dans le processus de dépolarisation?

A

Le sodium (Na⁺)

42
Q

Quelles sont les trois phases majeures du potentiel d’action

A
  1. dépolarisation
  2. repolarisation
  3. post-hyperpolarisation
43
Q

Quel est le principe EEG?

A
  • Les cellules nerveuses sont excitables
  • Lorsque les cellules sont stimulées, elles créent un courant électrique
  • Les variations de ce courant engendrent des variations de potentiel électrique
  • Ces variations de potentiel se propagent jusqu’à la surface du crâne où elles peuvent être captées à l’aide d’électrodes
  • Chaque paire d’électrodes mesure la différence de potentiel électrique entre les deux électrodes sur un axe temps
44
Q

Quelle est l’utilité clinique de l’EEG?

A

– Démontre le fonctionnement général du cerveau
- Peut identifier dysfonctionnement focal ou général du cerveau
- Utile dans l’évaluation du coma ou des atteintes de l’état de vigilance
- Surtout utile dans le diagnostic et la caractérisation de l’épilepsie

45
Q

Qu’est-ce qu’une crise épileptique?

A

C’est la présence transitoire de signes et/ou symptômes dus à une activité neuronale excessive ou synchrone anormale dans le cerveau

46
Q

Qu’est-ce que l’épilepsie?

A

L’épilepsie est un trouble cérébral caractérisé par une prédisposition à générer des crises épileptiques

47
Q

Quelle est la condition nécessaire pour définir l’épilepsie?

A

Réponse : La survenue d’au moins une crise épileptique.

48
Q

Quels types de départ peut avoir l’épilepsie?

A

Elle peut être à départ focal ou généralisé

49
Q

Qu’est ce qui assure la propagation du potentiel d’action tout au long de l’axone?

A

À mesure que la membrane est dépolarisée, les canaux sodiques plus distaux sont activés

50
Q

Vrai ou faux: le potentiel d’action doit être transmis sur des longueurs jusqu’à plus d’un mètre

A

vrai

51
Q

Vrai ou faux: Les tissus biologiques sont minces et
de bons passifs

A

faux: ils sont de mauvais conducteurs

52
Q

Vrai ou faux: les fibres myélinisées sont plus rapides que les fibres amyéliniques

A

vrai

53
Q

Quelles sont les propriétés essentielles d’un neurotransmetteur?

A
  • doit être synthétisé dans le neurone
  • présent dans le terminal présynaptique de libéré en quantité suffisante pour exercer une action définie dans le cible post-synaptique
  • un mécanisme spécifique existe pour le retirer de l’espace synaptique
54
Q

Quels sont les neurotransmetteurs principaux?

A
  • glutamate
  • GABA
  • dopamine
  • sérotonine
  • histamine
  • glycine
  • acétylcholine
  • adrénaline/ noradrénaline
55
Q

Quelles sont les actions principales du glutamate?

A
  • transmission excitative
  • modulation de plasticité synaptique
  • activation du 2ème messager
56
Q

Quelle est l’action principale du GABA?

A

transmission inhibitrice

57
Q

Quelle est l’action principale de la dopamine et de la sérotonine?

A

neuromodulation

58
Q

Quelle est l’action principale de l’histamine?

A

neuromodulation excitatrice

59
Q

Quelle est l’action principale de la glycine?

A

transmission inhibitrice

60
Q

Quels sont les sous-types de récepteurs de l’acétylcholine

A

nicotinique (ionotrope): contraction des muscles et fonctions autonomes
muscarinique (métabotrope): fonctions parasympatiques

61
Q

Quels sont les sous-types de récepteurs de l’adrénaline/ noradrénaline?

A

a et b: fonctions sympatiques

62
Q

La fonction du SNA dépend que quels neurotransmetteurs (3)?

A
  • acétylcholine
  • noradrénaline
  • adrénaline
63
Q

Vrai ou faux: certaines fonctions (urination, érection/éjaculation) dépendent de la coordination du système nerveux sympathique et parasympathique

A

vrai

64
Q

De quoi est composée la partie centrale du système sympathique?

A
  • hypothalamus
  • substance réticulée du tronc cérébral
65
Q

De quoi est composée la partie périphérique du système sympathique?

A
  • axones neurones préganglionnaires
  • neurones postganglionnaires
66
Q

Le corps cellulaire du neurone préganglionnaire se trouve dans…

A

la moelle épinière

67
Q

Vrai ou faux: Les neurones préganglionnaires sont cholinergiques (ciblant récepteurs nicotiniques)

A

Vrai

68
Q

Pourquoi est-ce que les neurones postganglionnaires sont le plus souvent adrénergiques?

A

Parce que le neurotransmetteur sécrété est la noradrénaline

69
Q

Vrai ou faux: Les neurones préganglionnaires du système parasympathiques sont cholinergiques (ciblant récepteurs nicotiniques)

A

vrai

70
Q

Vrai ou faux: Les neurones du système parasympathique postganglionnaires sont aussi cholinergiques, mais ciblant récepteurs muscariniques

A

vrai

71
Q

La partie crânienne du système parasympathique comprend les fibres nerveuses cheminant dans les nerfs crâniens III, VII, IX et X. À quoi correspondent chacun?

A
  • III: constriction de la pupille et l’accommodation du cristallin
  • VII: Salivation et lacrimation
  • IX: Salivation
  • X (nerf vague): Effets cardiaques,
    digestifs, respiratoires
72
Q

La partie sacrée du système
parasympathique comprend quelles fibres nerveuses?

A

Les fibres cheminant par S2-S4
- Côlon descendant, le sigmoïde et le rectum
- Vessie
- Organes génitaux

73
Q

Quels sont les deux récepteurs cholinergiques?

A
  • nicotinique
  • muscariniques
74
Q

Quels sont les effets de la stimulation sympathique?

A
  • Augmentation de l’activité mentale
  • Mydriase
    Vision de loin par relaxation des muscles ciliaires
  • Bronchodilatation pour amener plus d’air dans les alvéoles
  • Accélération du rythme cardiaque
  • Vasodilatation musculaire pour amener plus de sang aux muscles
  • Diminution du péristaltisme intestinal avec augmentation du tonus des sphincters
  • Éjaculation
  • Sudation
  • Contraction des muscles piloérecteurs
75
Q

Quels sont les effets de la stimulation parasympathique?

A
  • Myosis (constriction de la pupille jusqu’à 1,5 mm) par contraction des muscles circulaires de l’iris
  • Vision de près par constriction des muscles ciliaires (l’accommodation)
  • Bronchoconstriction
  • Ralentissement du rythme cardiaque
  • Sécrétion augmentée des glandes digestives : salivaires, gastriques et pancréatiques
  • Augmentation du péristaltisme intestinal avec relâchement des sphincters
  • Contraction de la vessie qui se vide
  • Érection
76
Q

Quel système est responsable de la contraction musculaire?

A

Système moteur

77
Q

Qu’est ce que la région prémotrice?

A
  • située en avant du cortex
  • coordination et planification d’activités motrices complexes (ex: parole, mouvement volontaire des yeux)
78
Q

Quelles sont les deux neurones du système moteur?

A
  • motoneurone supérieur
  • motoneurone inférieur: communique via l’acétylcholine
79
Q

Quel est le neurotransmetteur employé à la synapse entre les deux neurones du système moteur?

A

glutamate

80
Q

Vrai ou faux: es stimulations sont transmises à l’organisme sous forme d’énergie qui est captée par des récepteurs spécialisés

A
81
Q

Vrai ou faux: Les récepteurs à la douleur détectent le dommage tissulaire physique, chimique, thermique ou microbien qui engendre la douleur

A

Vrai

82
Q

Quels récepteurs sont responsables de la vision, détectent sur la rétine de l’œil la lumière ou énergie électromagnétique émise sous forme d’ondes

A

électromagnétiques

83
Q

Quelles sont les 5 sensations spéciales?

A

− Vision
− Ouïe
− Équilibrioception
− Olfaction
− Goût

84
Q

Quelles sont les sensations somatiques?

A

toucher (généralement)

85
Q

Quelles sont les deux voies dans lesquelles les sensations somatiques sont divisées?

A
  • système lemniscal
  • système spinothalamique
86
Q

Division des sensations somatiques

A
  • Douleur (piqué): spinothalamique
  • Chaleur: spinothalamique
  • Froid: spinothalamique
  • Tact grossier (protopathique): spinothalamique
  • Proprioception: lemniscale
  • Vibration (pallésthésie): lemniscale
  • Toucher fin (épicritique): lemniscale
  • Pression (baresthésie): lemniscale
87
Q

Qu’est ce que la proprioception?

A

Sens qui nous informe où les parties de notre corps se trouvent dans l’espace

88
Q

Qu’est ce que la tomodensitométrie?

A
  • Prend de multiples radiographies (passage différentiel de rayonnement ionisant à travers différents tissus) et les reconstruit en différentes plaines
  • Crée une image démontrant les différences de densité des différents tissus
  • (Moins dense) Air→ eau→ tissus mous→ os (plus dense)
  • Ne discrimine pas bien les différentes caractéristiques de tissus mou→ IRM
  • Très sensible au sang et calcifications
89
Q

Qu’est ce qu’un angioscan?

A

Tomodensitométrie avec injection de contraste hyperdense
- évaluation rapide de structures vasculaires

90
Q

Qu’est ce qu’un IRM?

A

Démontre par images la réponse d’atomes d’hydrogène à un puissant champ magnétique

91
Q

Quels sont les sens spéciaux?

A
  • L’odorat
  • La vision
  • L’audition
  • L’équilibre
  • Le goût
92
Q

Avec l’exception de _____, tous les relais sensitifs (somatiques et
spéciaux forment une synapse dans un noyau du thalamus

A

L’odorat

93
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques que doivent posséder la substance odorante?

A
  • volatile
  • un peu hydrosoluble, ce qui lui permet de traverser le mucus
  • un peu liposoluble pour ne pas être rejetée par la membrane cellulaire
94
Q

Quelle est la fonction des protéines réceptrices dans la membrane des cellules olfactives?

A

Elles lient les substances odorantes volatiles, déclenchant ainsi un potentiel d’action

95
Q

Dans quelle structure a lieu la synapse avec les axones du tractus olfactif?

A

bulbe olfactif

96
Q

Quels sont les 4 récepteurs chimiques les plus connus?

A
  • l’amer par médicaments et toxines
  • l’acide par le HCL
  • le salé
  • le sucré par le sucrose