Neurones, synapses et neurotransmetteurs Flashcards

1
Q

Quelle forme de transport est utilisé pour le maintien des parties lointaines du neurone?

A

Transport axoplasmique antérograde

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Q

Quelle forme de transport est utilisé pour récupérer les déchets des parties lointaines du neurones?

A

Transport axoplasmique rétrograde

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3
Q

Qu’est-ce que le sommet axonal?

A

Lieu de sommation de l’ensemble des signaux électriques qui mèneront à la génération du potentiel d’action

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4
Q

La concentration des ions K+, Na+, Cl- et Ca2+ est-elle plus grande à l’intérieur ou à l’extérieur du neurone?

A

K+ : intérieur
Na+ : extérieur
Cl- : extérieur
Ca2+ : extérieur

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5
Q

Quel canal établit le potentiel membranaire et dans quel sens les ions sont-ils déplacés?

A

Pompe Na-K-ATPase: Na+ vers l’extérieur, K+ vers l’intérieur

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6
Q

Quels sont les seuls canaux ouverts lorsque la membrane neuronale est au repos?

A

Canaux potassiques passifs

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7
Q

Quel est le potentiel de repos de la membrane neuronale?

A

Entre -70 et -90mV

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8
Q

Quels sont les 3 états possibles des canaux sodiques passifs?

A

Fermé, ouvert ou désactivé

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9
Q

Qu’est-ce que ça prend pour que les canaux sodiques passifs passent de l’état fermé à l’état ouvert?

A

Que le potentiel atteigne le seuil (autour de -55mV)

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10
Q

Quelles sont les 3 phases du potentiel d’action?

A

Dépolarisation
Repolarisation
Post-hyperpolarisation

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11
Q

Qu’est-ce qui cause la repolarisation?

A

Inactivation des canaux sodiques
Augmentation de la conductance potassique

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12
Q

Qu’est-ce qui cause la post-hyperpolarisation?

A

Ouverture supplémentaire de canaux potassiques

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13
Q

Quelles sont les 2 phases de la période réfractaire?

A
  • Période réfractaire absolue: aucun potentiel d’action ne peut être généré
  • Période réfractaire relative: un stimulus de forte intensité peut provoquer un autre potentiel d’action, mais le seuil est plus élevé qu’au repos
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14
Q

Qu’est-ce qui cause la période réfractaire absolue?

A

Inactivation des canaux sodiques

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15
Q

Qu’est-ce qui cause la période réfractaire relative?

A

Post-hyperpolarisation

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16
Q

Comment nomme-t-on la direction inverse de propagation du potentiel d’action?

A

Antidromique

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17
Q

2 facteurs qui déterminent la vitesse de conduction de l’axone

A

Diamètre des fibres et myélinisation

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18
Q

Qu’est-ce que la conduction passive du potentiel d’action?

A

Propagation sans myéline où les canaux sodiques s’ouvrent de façon séquentielle

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19
Q

Qu’est-ce que la propagation saltatoire du potentiel d’action?

A

Propagation avec myéline où le PA “saute” d’un noeud de Ranvier à un autre

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20
Q

Avantages de chaque forme de conduction (conduction passive et propagation saltatoire)

A
  • Conduction passive: aucune dégradation du signal
  • Propagation saltatoire: vitesse de conduction élevée
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21
Q

Qu’est-ce qui limite la propagation à rebours dans la conduction passive?

A

La période réfractaire

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22
Q

Quelle est la fonction des canaux ioniques activés par un ligand?

A

Convertir les signaux chimiques en signaux électriques

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23
Q

5 types de causes d’ouverture et de fermeture des canaux ioniques

A
  • Liaison d’un ligand
  • Signal intracellulaire
  • Voltage
  • Déformation mécanique
  • Température
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24
Q

Spécificité des canaux ioniques voltage-dépendants comparée à celle des canaux ioniques activés par ligands

A

Les canaux ioniques voltage-dépendants sont plus sélectifs

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25
Q

Structure moléculaire des canaux ioniques

A
  • Acides aminés –> hélice
  • Hélices –> sous-unité
  • Sous-unités –> tonneau (canal) avec pore au milieu
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26
Q

Comment fonctionne le mécanisme de dépendance au voltage des canaux ioniques?

A

Une dépolarisation (entrée de charges positives) repousse les charges positives des détecteurs de voltage, ce qui ouvre le pore du canal

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27
Q

Source d’énergie des échangeurs et co-transporteurs d’ions

A

Se servent du gradient d’un autre ion

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28
Q

Quel type de canal est plus rapide entre les canaux ioniques voltage-dépendants et les transporteurs actifs?

A

Canaux ioniques voltage-dépendants

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29
Q

Étapes d’échange ionique de la pompe Na-K-ATPase

A
  1. Liaison de 3 Na+ à l’intérieur de la pompe
  2. ATP provoque phosphorylation de la pompe
  3. Sortie des Na+ et entrée de 2 K+
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30
Q

Quels sont les canaux aux jonctions synaptiques électriques?

A

Connexons

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31
Q

Fonction des synapses électriques

A

Synchronisation d’une population de neurones

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32
Q

Étapes de la transmission synaptique

A
  1. Neurotransmetteur est synthétisé et stocké dans le neurone
  2. Potentiel d’action atteint la terminaison nerveuse
  3. Ouverture des canaux calciques voltage-dépendants
  4. Ca2+ se fusionne aux vésicules
  5. Neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique
  6. Neurotransmetteur interagit avec les récepteurs membranaires postsynaptiques
  7. Stimulation des récepteurs modifie l’excitabilité de la cellule post-synaptique
  8. Neurotransmetteur est éliminé de la synapse
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33
Q

4 propriétés d’un neurotransmetteur

A
  • Synthétisé dans le neurone
  • Présent dans le terminal présynaptique et libéré en quantité suffisante pour exercer une action définie sur la cible postsynaptique
  • Imite exactement l’action du transmetteur endogène lorsqu’administré de manière exogène
  • Un mécanisme spécifique existe pour le retirer de la fente synaptique
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34
Q

Qu’est-ce qui cause l’ouverture des canaux calciques à la terminaison?

A

Dépolarisation de la membrane

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35
Q

Quelle est l’action du calcium sur les vésicules?

A

Phosphorylation des synapsines, ce qui libère les vésicules du cytosquelette

36
Q

Pourquoi la vitesse de libération des vésicules à centre dense est-elle plus lente que celle des vésicules à petites molécules?

A

Les vésicules à centre dense sont situées plus loin des canaux calciques; il faut donc plusieurs PA pour accumuler assez de calcium pour provoquer la fusion

37
Q

2 types de récepteurs postsynaptiques

A

Ionotropes et métabotropes

38
Q

3 façons d’éliminer les neurotransmetteurs de la fente synaptique

A
  • Diffusion
  • Recapture
  • Dégradation
39
Q

Qu’arrive-t-il aux vésicules synaptiques après l’exocytose?

A

Elles sont réintégrées dans le cytoplasme par endocytose

40
Q

Où sont synthétisés les neurotransmetteurs à petite molécule?

A

Dans la terminaison

41
Q

Où sont synthétisés les neuropeptides?

A

Au corps cellulaire

42
Q

Différence de vitesse de réponse postsynaptique entre les neurotransmetteurs à petite molécule et les neuropeptides

A
  • NT à petite molécule: réponses rapides
  • Neuropeptides: réponses lentes et durables
43
Q

Où se situent les corps neuronaux des neurones glutamatergiques?

A

SNC entier

44
Q

Vers où projettent les neurones glutamatergiques?

A

SNC entier

45
Q

Quels sont les sous-types de récepteurs glutamatergiques?

A

AMPA
NMDA
Métabotrope

46
Q

Quelle est l’action principale du glutamate?

A

Transmission excitatrice

47
Q

Où se situent les corps neuronaux GABAergiques?

A

SNC entier

48
Q

Vers où projettent les neurones GABAergiques?

A

SNC entier

49
Q

Quelle est l’action principale du GABA?

A

Transmission inhibitrice

50
Q

Où se situent les corps neuronaux dopaminergiques?

A

Substance noire et aire tegmentale ventrale

51
Q

Vers où projettent les neurones dopaminergiques?

A

Striatum, cortex limbique

52
Q

Quelle est l’action principale de la dopamine?

A

Comportements de récompense, de renforcement et de motivation

53
Q

Où se situent les corps neuronaux sérotoninergiques?

A

Noyaux du raphé

54
Q

Vers où projettent les neurones sérotoninergiques?

A

SNC entier

55
Q

Quelles sont les actions principales de la sérotonine?

A

Sommeil, vigilance, rythme circadien, humeur et émotivité

56
Q

Où se situent les corps neuronaux histaminergiques?

A

Noyau tubéro-mamillaire de l’hypothalamus

57
Q

Vers où projettent les neurones histaminergiques?

A

SNC entier

58
Q

Quelles sont les actions principales de l’histamine?

A

Éveil et attention, allergies

59
Q

Où se situent les corps neuronaux glycinergiques?

A

SNC entier

60
Q

Vers où projettent les neurones glycinergiques?

A

SNC entier

61
Q

Quelle est l’action principale de la glycine?

A

Transmission inhibitrice

62
Q

Où se situent les corps neuronaux de l’acétylcholine?

A

Cornes antérieures de la moelle épinière, N. préganglionnaires du SNA, ganglions parasympathiques

63
Q

Vers où projettent les neurones cholinergiques des cornes antérieures de la moelle épinière?

A

Muscles squelettiques

64
Q

Vers où projettent les neurones cholinergiques des N. préganglionnaires du SNA?

A

Ganglion autonomes

65
Q

Vers où projettent les neurones cholinergiques des ganglions parasympathiques?

A

Glandes, muscles lisses, muscle cardiaque

66
Q

Quel est le sous-type de récepteur cholinergique des cornes antérieures de la moelle épinière?

A

Nicotinique (ionotrope)

67
Q

Quel est le sous-type de récepteur cholinergique des N. préganglionnaires du SNA?

A

Nicotinique (ionotrope)

68
Q

Quel est le sous-type de récepteur cholinergique des ganglions parasympathiques?

A

Muscarinique (métabotrope)

69
Q

Quelle est l’action principale des neurones cholinergiques des cornes antérieures de la moelle épinière?

A

Contraction des muscles

70
Q

Où se situent les corps neuronaux noradrénergiques?

A

Locus coeruleus

71
Q

Vers où projettent les neurones noradrénergiques?

A

Muscles lisses, muscle cardiaque

72
Q

Quelles sont les principales fonctions des neurones noradrénergiques?

A

Excitation, vigilance et attention, stress, apprentissage, cycle éveil/sommeil

73
Q

De quels 2 composantes est formée l’acétylcholine?

A

Choline et acétyl coA

74
Q

Quelle enzyme dégrade l’acétylcholine?

A

Acétylcholinestérase

75
Q

À quels ions sont perméables les récepteurs nicotiniques?

A

Na+ et K+

76
Q

Quels 2 éléments doivent être présents pour provoquer l’ouverture des canaux NMDA?

A
  • Liaison du glutamate
  • Dépolarisation
77
Q

Pourquoi une dépolarisation est-elle nécessaire en plus de la liaison du glutamate pour ouvrir les canaux NMDA?

A

Pour enlever le bouchon de magnésium

78
Q

Quelles sont les étapes de synthèse des monoamines?

A

Tyrosine –> DOPA –> dopamine –> noradrénaline –> adrénaline

79
Q

De quelle façon la dopamine est-elle éliminée de la fente synaptique?

A

Par transporteur (DAT) et dégradation (MAO)

80
Q

Où se situent les corps neuronaux adrénergiques?

A

Bulbe

81
Q

Vers où projettent les neurones adrénergiques?

A

Ganglions sympathiques de la moelle épinière et hypothalamus

82
Q

Quelles sont les principales fonctions de l’adrénaline?

A

Vasomotricité et réponses cardiovasculaire et endocrine

83
Q

De quelle façon l’histamine est-elle éliminée de la fente synaptique?

A

Par transporteur puis dégradation

84
Q

De quelle façon la sérotonine, l’adrénaline, la noradrénaline et le glutamate sont-ils éliminés de la fente synaptique?

A

Par transporteurs (SERT, NET, EAAT)

85
Q

Quels sont les précurseurs des NT suivants:
- Glutamate
- Glycine
- GABA
- Histamine
- Sérotonine

A
  • Glutamine
  • Sérine
  • Glutamate ou pyruvate
  • Histidine
  • Tryptophane