Neurones et leur environnement Flashcards

0
Q

Que comprend le SNC?

A

La moelle épinière et le cerveau

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Q

Quels sont les 2 grandes divisions du système nerveux?

A
  • Le SNC

* Le SNP

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Q

Quelles sont les fonctions du SNC?

A

L’intégration et le traitement de l’information

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3
Q

Que comprend le SNP?

A

Les nerfs périfériques , les ganglions et les récepteurs

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4
Q

Quelles sont les fonctions du SNP?

A
  • la transmission de l’info destinée au SNC

* la transmission de l’info provenant du SNC

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5
Q

Qu’elle est la partie du cerveau qui s’est le plus développée?

A

Le cortex cérébral

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6
Q

Qu’est-ce qu’en synapse?

A

C’est le point de communication entre deux neurones

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7
Q

Quel poids représente le système nerveux?

A

2% du poids du corps

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8
Q

Que représente la consommation énergétique du système nerveux?

A

20 W - 20%

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9
Q

Le SNP contient deux types de neurones…

A
  • les neurones sensitifs (conduisent info du récepteur au SNC)
  • les neurones moteurs (conduisent le signal du SNC aux organes efférents)
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10
Q

Quels sont les 2 types de cellules que contient le système nerveux?

A

Les neurones et la neuroglie

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11
Q

Quels organites retrouvent t’ont en grande quantité dans le périkaryon ?

A
  • Les ribosomes

* Les mitochondries

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12
Q

Quels sont les 4 compartiments principaux du neurone?

A
  • le soma
  • les dendrites
  • l’axone
  • les terminaux synaptiques
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13
Q

Qu’est-ce que le périkaryon?

A

La région autour du noyau

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14
Q

Comment sont appelés les amas de ribosomes?

A

Corps de Nissl ( responsable de la couleur de la matière grise)

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15
Q

Comment s’appelle le débris d’organelles ds le périkaryon?

A

Lipofuscine

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16
Q

Que perdent les neurones en cours de leur différenciation?

A

Leurs centrioles

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17
Q

Quel est le rôle de l’axone ?

A

Propager un potentiel d’action

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18
Q

Qu’est-ce que le “hillock”?

A

Le segment initial de l’axone en contact avec le soma

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19
Q

Comment s’appelle le cytoplasme de l’axone?

A

L’axoplasme

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20
Q

Qu’est-ce que l’axone peut produire?

A

Des collatérales (branches) qui se terminent en arborisations terminales

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21
Q

Que forment les arborisations terminales?

A

Des terminaux pré synaptiques (qui vont se mettre en contact avec un autre neurone ou un effecteur)

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22
Q

Qu’est-ce que le transport axoplasmique?

A

Le mouvement des organelles l, nutriments, molécules et déchets au sein de l’axone

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23
Q

De quoi est composé le cytosquelette neuronal?

A
  • microtubules
  • microfilaments
  • neurofilaments
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24
Q

Quels sont les caractéristiques des microtubules du cytosquelette neuronal?

A
  • gros
  • dans axones et dendrites
  • liaison avec protéine tau (stabilise)
  • sensible a la colchicine
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25
Q

Qu’est ce que les taupathies?

A

Elles englobent les Maladies neuro-dégénératives et les maladies du cytosquelette

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26
Q

Dans quel sens va le transport antérograde?

A

Du soma vers les terminaux synaptiques

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27
Q

Dans quel sens va le transport rétrograde?

A

Des terminaux synaptiques au soma

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28
Q

De quoi s’occupe le transport antérograde?

A

Des organelles, enzymes, vésicules et petites molécules

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29
Q

De quoi s’occupe le transport rétrograde?

A

Du matériel recyclé et des pathogènes

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30
Q

Le flux axoplasmique est un transport lent ou rapide?

A

Lent ( 10mm/j)

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31
Q

Quelles sont les protéines motrices misent en jeu dans le transport antérograde?

A

Les kinésines

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32
Q

Quelles sont les protéines motrices misent en jeu dans le transport rétrograde?

A

Les dynéines

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33
Q

Les transports antérogrades et antérogrades sont lents ou rapides?

A

Rapides

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34
Q

Que déplace le flux axoplasmique?

A

Le cytosquelette et le nouvel axolplasme

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35
Q

Le flux axoplasmique est toujours…

A

Antérograde

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36
Q

Quel est le virus capable de tirer parti du transport rétrograde pour envahir les SNC?

A

Le virus rubique

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37
Q

Quelles sont les propriétés fondamentales des neurones?

A
  • excitabilité (cap. de réagir a un stimulus)
  • conductivité ( cap. de produire et transmettre des signaux électriques)
  • sécrétion ( cap. De transformer des signaux électrique en signaux chimiques)
  • métabolisme basal élevé
  • longévité
  • perte de la capacité de division
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38
Q

Caractéristiques du neurone bipolaire:

A
  • Fusion des dendrites en un segment proximal

* olfactif, rétine, auditif

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39
Q

Caractéristiques du neurone multipolaire:

A
  • le plus courant
  • plusieurs dendrites et un axone
  • neurones moteurs
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40
Q

Caractéristiques du neurone unipolaire/ pseudo-unipolaire

A
  • 1 soma avec 1 seul câble

* Neurones sensitifs du SNP

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41
Q

Caractéristiques des neurones anaxoniques:

A
  • petits
  • dendrites et axones non distinguables
  • interneurones, olfactifs
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42
Q

Quel est le rôle du soma?

A

Fournir des nutriments à l’axone et aux dendrites

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43
Q

Que font les neurones sensoriels (afférents)?

A
  • détectent les modifications de l’environnement (stimuli)

* transmettent l’info au SNC

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44
Q

Que font les interneurones (associatifs)?

A

• traitement, stockage et distribution de l’info

45
Q

Quel est le pourcentage d’interneurones?

46
Q

Quels sont les 3 types de stimuli?

A
  • extéroceptif (environnement externe)
  • proprioceptifs (environnement interne)
  • intéroceptifs ( environnement interne, viscéral)
47
Q

Quels types de neurones dégénèrent dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA)?

A

Les neurones pyramidaux

48
Q

Quel est le pourcentage de neurones pyramidaux dans le cortex cérébral?

49
Q

Les synapses peuvent être (3) :

A
  • la synapse axodendritique (contact entre une dendrite et un axone)
  • la synapse axosomatique (contact entre un axone du neurone A et la membrane du corps cellulaire du neurone B)
  • la synapse axoaxonale
50
Q

Quelles sont les 3 méthodes de communication intercellulaire?

A
  • la diffusion
  • la Contiguité
  • fibres qui projettent depuis le soma
51
Q

La diffusion concerne 2 systèmes lesquels?

A
  • système endocrinien

* système lymphatique

52
Q

La contiguïté se réalise par 2 procédés, lesquels?

A

• gap junction = synapse électrique

53
Q

Les fibres qui projettent depuis le soma peuvent être:

A
  • Efférentes (axone peut atteindre plusieurs destinataires)
  • Afférentes (dendrites peut intégrer info de pls sources)
54
Q

Quel est le point de contact pr les fibres qui projettent depuis le soma?

A

La synapse chimique

55
Q

Qu’est ce qui provoque la dépolarisation du neurone?

A

L’ouverture des canaux sodiques voltage dépendant

56
Q

Quand a lieu le potentiel d’action?

A

Lorsque le seuil d’excitation est atteint

57
Q

Le neurone a un potentiel de membrane positif ou négatif?

58
Q

Par quoi est caractérisé la repolarisation des neurones?

A

Par l’ouverture des canaux potassium

59
Q

Où se passe l’intégration des influx nerveux?

A

Dans le hillock axonal (= segment initial)

60
Q

Pour l’intégration de l’influx nerveux il faut procéder à:

A
  • La sommation des inputs excitateurs

* La soustraction des inputs inhibiteurs

61
Q

En quoi le degré d’activation est-il traduit?

A

En fréquence de potentiels d’action

62
Q

Comment est transmis l’influx neveux?

A

Il est transmis du soma au terminal présynaptique par des PA de déplaçant le long de l’axone

63
Q

De quoi dépend la vitesse de conduction du PA?

A
  • du diamètre

* de la présence d’une gaine de myéline

64
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline?

A

Un système isolant autour de l’axone

65
Q

Quelles est la largeur de la fente synaptique?

66
Q

Quel est le délai synaptique?

67
Q

Combien de types de neurotransmetteurs peut sécréter un neurone?

68
Q

Qu’est-ce qu’une jonction neuro-musculaire?

A

Une synapse particulière ou le partenaire post-synaptique est une fibre musculaire

69
Q

Quels organelles sont en abondance dans l’axone du neurone présynaptique?

A

Les mitochondries

70
Q

Que font les vésicules dans l’axone du neurone présynaptique?

A

Elles fusionnent avec la membrane de ce dernier et relâchent le NT dans la fente synaptique

71
Q

Quelles sont les étapes de la transmission synaptique?

A
  1. Le PA atteint l’axone terminal
  2. Ouverture des canaux calcium voltage dépendant
  3. Le calcium entre dans l’axone terminal
  4. Les NT sont relâchés dans la fente synaptique et diffusent
  5. Les NT se lient aux récepteurs postsynaptiques
  6. Les NT sont enlevés de la fente synaptique
72
Q

Quels sont les 2 types de synapses?

A
  • excitatrices (Glutamate)

* inhibitrices (GABA)

73
Q

Quels sont les 4 grands types de neuroglie?

A
  • astrocytes
  • oligodendrocytes
  • microglie
  • cellules épendymaires
74
Q

Quelles est la neuroglie la plus importante?

A

Astrocytes

75
Q

A quoi ressemblent les astrocytes

A

A des processus radiaux qui adhèrent aux neurones et capillaires avoisinants

76
Q

Que font les astrocytes?

A
  • contrôlent les échanges entre les capillaires et les neurones
  • agit comme un tampon pour glutamate et K+ extracellulaire
  • recapture les NT
  • nécessaires au métabolisme neuronal
  • rôle de soutient dans la transmission synaptique
  • constitue la barrière hémato-encéphalique
77
Q

De quoi protège la barrière hémato-encéphalique?

A

Elle protège le cerveau des infections

78
Q

A qu’on est perméable la barrière hémato-encéphalique?

A

• Aux substances liposolubles ( OH, O2, CO2, nicotine, anasthesiques)

79
Q

Qu’est ce qui différencient les oligodendrocytes et les cellules de schwann?

A
  • Leur localisation

* Le nombre d’exonération qu’elles enroulent

80
Q

Est-ce les oligodendrocytes ou les cellules de schwann qui peuvent engrainer plusieurs axones?

A

Les oligodendrocytes

81
Q

Où se trouvent les oligodendrocytes?

A

Dans le SNC

82
Q

Où se trouvent les cellules de Schwann?

A

Dans le SNP

83
Q

Où débute et se poursuit la myélinisation?

A

Elle débute chez le fœtus et se poursuit jusqu’à l’adolescence

84
Q

De quoi est composé la myéline?

A

De lipides et de protéines

85
Q

Que provoque la myéline?

A

Augmente la vitesse de la conduction nerveuse

86
Q

Où est-ce qu’on trouve de la myéline?

A
  • cellule de Schwann (SNP)

* oligodendrocytes (SNC)

87
Q

La myenilisation est un processus long ou rapide?

88
Q

Qu’est ce que le neurilemme?

A

La couche plus externe de la myéline

89
Q

Par quoi est recouvert la myéline?

A

La lame basale et l’endonèvre

90
Q

Citer une maladie demyélinisante

A

La sclérose en plaques

91
Q

Que se passe t-il dans la sclérose en plaques?

A

Une atteinte inflammatoire de la gaine de myéline dans la SNC

92
Q

Où circulent les axones non myélinisés?

A

Dans les invaginations des cellules de Schwann

93
Q

Qu’est ce qui influence la vitesse de l’influx nerveux en plus du diamètre de l’axone et de la myéline?

A

La conduction saltatoire

94
Q

Qu’elle est la caractéristique majeure de la propagation de l’influx nerveux?

A

Elle est unidirectionnelle

95
Q

Où se trouvent les noeuds de Ranviers?

A

Entre les cellules de Schwann

96
Q

Qu’est-ce que la microglie?

A

Une forme particulière de macrophage

97
Q

Où migre la microglie?

A

Vers les neurones infectés

98
Q

Les cellules épendymaires peuvent être:

A
  • squameuses

* columnaires

99
Q

Que forment les cellules épendymaires ?

A

Elle forment la paroi des ventricules ds le SNC

100
Q

Que constituent les cellules épendymaires?

A

Une barrière perméable entre le liquide céphalo- rachidien et le parenchyme cérébral

101
Q

Quel est rôle joue les cellules épendymaires?

A

Le rôle de progéniteur

102
Q

Ou trouvent t-on les cellules épendymaires?

A

Dans la paroi des cavités des ventricules du SNC et elles tapissent aussi les cavités fluidiques du SNC

103
Q

Que remplit le liquide céphalo-rachidien?

A

Les ventricules et l’espace sous-arachnoïdien

104
Q

Quelles sont les fonctions du liquide céphalo-rachidien?

A
  • soutient le cerveau
  • protection, amortisseur
  • stabilité métabolique
105
Q

Ou est synthétisé le liquide céphalo-rachidien?

A

Dans le plexus choroïde (puis il sort par le 4 eme ventricule et entoure le cerveau)

106
Q

Où est réabsorber le liquide céphalo-rachidien?

A

Dans les sinus veineux au niveau des granulations arachnoïdiennes

107
Q

La majorité du volume du tissu nerveux est extracellulaire ou intracellulaire?

A

Extracellulaire

108
Q

Que contient la matrice extracellulaire?

A
  • des collagènes
  • des protéoglycanes
  • des glycoprotéines
109
Q

Dans quoi sont impliqués les périneuronal nets?

A

Dans la plasticité et développement