nerveux Flashcards

1
Q

on peut expliquer l’existence du potentiel de repos grâce aux charges des lucides intra et extra cellulaires

A

FAUX
les liquides sont électriquement neutres - on observe même un phénomène d’electroneutralité entre les deux milieux

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2
Q

resistance

A

toute entrave au déplacement des charges

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3
Q

quel ion a un rôle prépondérant dans le potentiel de repos

A

K+
sa conductance est environ 30 fois supérieure à celle des autres ions

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4
Q

qu’est-ce qui donne le signe - à la face interne de la membrane?

A

la présence de protéines chargées négativement dans le liquide intracellulaire

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5
Q

potentiel d’équilibre de l’ion K+ et Na+

A

Ek+= -80mV
Ena+: 50mV

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6
Q

à quoi correspond, en électrophysiologie, le signal enregistré?

A

à la différence de gradient crée par les ions lorsqu’ils traversent la membrane

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7
Q

conductance de la membrane entière

A
  • on l’appelle “g”
  • elle dépend du nombre de canaux N, et de la probabilité de les trouver ouverts P0
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8
Q

de quoi dépend le potentiel membranaire

A

de la conductance et du potentiel d’équilibre de chaque ion constitutive de la membrane

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9
Q

caractéristiques du potentiel gradué

A
  • propagation bidirectionnelle
  • propagation décrémentielle (amplitude diminue), messages électriques de courte portée
  • sommation spatiale et/ou temporelle au niveau du cône d’implantation et peuvent donner naissance à un PA
  • engendre soit dépolarisation soit hyperpolarisation
  • correspondent au PPSE ou PPSI
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10
Q

caractéristiques du PA

A
  • suite à une stimulation efficace- loi du tout ou rien
  • variation rapide (1m/s) et importante
  • amplitude ne varie pas: environ 100mV pour les motoneurones
  • initié au niveau du cône d’implantation, il se transmet au niveau de l’axone seulement
  • mise en jeu de canaux voltage-dépendants/potentiel dépendants
  • variations rapides et transitoires
  • ouverture du canal Na+ est à ‘l’origine de la genèse du PA, car responsable de la dépolarisation = rôle central
  • unidirectionnelle grâce aux périodes réfractaires
  • conduction isolée (ne se transmet pas aux axones voisins)
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11
Q

seuil de dépolarisation pour les motoneurones

A

-55mV

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12
Q

perméabilité de repos de Na+ ou K+ est majoritaire?

A

Na+

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13
Q

période réfractaire absolue

A

période pendant il ne peut pas y avoir de génération d’un autre PA car canal Na+ a besoin d’un certain temps pour revenir à sa conformation initiale: les canaux Na+ sont soit ouverts, soit inactivés
- dure 1ms

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14
Q

période réfractaire relative

A
  • 2 à 15ms
  • période durant laquelle il peut y avoir un nouveau PA? seulement si sa stimulation est supérieure à celle du premier PA
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15
Q

maladie de Charcot

A
  • pertes des gaines de myéline, réduit vitesse de propagation du PA
  • anomalies de motricité
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16
Q

vitesse axone amyélinique

A

0,5 à 2m/s
cas des fibres C

17
Q

vitesse axone myélinisé

A

2 à 120m/s
cas des fibres A et B

18
Q

la durée d’action des NT dépend du type de NT

A

FAUX
toujours courte, indépendamment de la nature du NT

19
Q

NT amines

A

acétylcholine Ach
sérotonine 5HT
catécholamines: NA, A, dopamine
histamine

20
Q

NT acides aminés

A

acide aminobutyrique (GABA)
acide glutamique (GLU)
acide aspartique (ASP)
glycine GLY
taurine TAU

21
Q

NT peptides

A

opiacés: enképhalines, endorphines

22
Q

synthèse des NT

A
  • enzymes, mitochondries et précurseurs sont synthétisés au niveau du corps cellulaire, puis transportés par des protéines motrices (kinésines) le long de l’axone, jusqu’à la terminaison nerveuse, où les Nt seront synthétisés

cas des neuropeptides: exception: produits dans le corps cellulaire car issus du SEM

23
Q

clearance

A

on élimine rapident le Ca2+ libre de l’élément présumé synaptique, pour but de neutraliser son activité, afin de stopper une stimulation d’exocytose

24
Q

durée PRA

A

1ms

25
Q

durée PRR

A

2 à 15ms

26
Q

la notion de clearance de Ca2+ met en jeu:

A
  • liaison à des protéines de liaison qui empêche que le Ca2+ soit sous forme libre
  • stockage dans les mitochondries, dans les vésicules du SEM
  • pompes Ca2+
  • transporteur Na+/Ca2+
27
Q

récepteur metabotropique

A

ne sont pas eux mêmes des canaux ioniques - c’est pour ca qu’il est nécessaire que des protéines membranaires qui vont permettre l’ouverture d’un canal ionique différent (à distance) du recepteur

28
Q

recepteur ionotropique

A

à la fois le canal et le recepteur - protéine membranaire forme un canal ligand-dépendant

29
Q

combien de NT par synapse?

A

1

30
Q

synapse électrique se fait avec quels NT?

A

ne met pas en jeu des NT

31
Q

quelle est la probabilité de trouver des canaux potassiques ouverts lors du potentiel de repos?

A

les canaux potassiques impliqués dans le potentiel de repos sont toujours ouverts
redis la phrase

32
Q

neurotransmission est assurée en garde partie par des synapses chimiques dans le SNP

A

FAUX
SNC
redis la phrase

33
Q

deux types de potentiel graduel

A
  • potentiel post-synaptique: en réponse à la mise en jeu des synapses
  • potentiel récepteur: en réponse à la stimulation du neurone sensitif
34
Q

seuil de dépolarisation des axones avec un diamètre plus grand

A

ils ont un seuil de dépolarisation plus bas

35
Q

codage pour PA et potentiel gradué

A
  • codage en fréquence pour PA
  • codage en amplitdue pour le potentiel gradué
36
Q

une synapse peut être à la fois inhibitrice et excitatrice selon le type de NT

A

faux
soit l’un soit l’autre

37
Q

Un neurotransmetteur peut avoir un effet différent dans une même synapse selon le récepteur sur lequel
il se fixe

A

FAUX
dans une synapse, il y a un seul type de NT, qui a lui le même effet au sein de celle ci