Neurophysiologie Flashcards

1
Q

Le système nerveux agit grâce à des … qui sont des … et permettent une action … mais …

A

-influx nerveux
-signaux électrochimiques
-rapide
-brève

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2
Q

Le système endocrinien (…) agit grâce à des … caractérisé par une … mais une …

A

-hormonal
-sécrétion d’hormones dans le sang
-periode de latence
-action qui perdure

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3
Q

Le mode d’action du système nerveux suit 3 étapes :
1. La … qui provient soit du … soit du …
2. L’ … qui passe par le …, la … et la …
3. L’ … ou la … qui provient soit des … soit des …

A
  • réception de l’information sensorielle
  • milieu intérieur
  • milieu extérieur
  • intégration
  • traitement
  • mémorisation
  • prise de décision
  • action
  • réponse motrice
  • organes internes
  • muscles volontaires (comportement)
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4
Q

Pour qu’une sensation soit perçue, on doit avoir :
- un …
- un …

A
  • stimulus
  • récepteur nerveux sensible à ce stimulus
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5
Q

Il existe différents types de récepteurs nerveux :
- les …
- les …
- les …
- les …
- les …

A
  • mécanorécepteurs (étirements, pression, vibration)
  • thermorécepteurs
  • photorécepteurs
  • chimiorécepteurs (molécules)
  • nocicepteurs (douleur)
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6
Q

Les neurones sont une … ainsi que des … . Ils … et … mais ont une … . Cependant ils nécessitent un …

A
  • unité structurale et fonctionnelle du SN
  • cellules nerveuses excitables
  • produisent, conduisent et transmettent l’influx
  • ne se divisent pas
  • longévité extrême
  • apport abondant en glucose et en 0² qui est essentiel
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7
Q

Un neurone est constitué d’un … (…) ainsi que de … : … et …

A
  • corps cellulaire
  • noyau et autres organelles
  • prolongements neuronaux
  • dendrites
  • axones
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8
Q

Les dendrites sont les … et les axones, les … . Les corpuscules nerveux terminaux sont des …

A
  • structure réceptrice
  • structure conductrice
  • structure sécrétrice
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9
Q

Les cellules gliales peuvent être de …, elles …, ne sont pas … et …

A
  • différents types
  • soutiennent et protègent les neurones
  • excitables
  • se divisent
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10
Q

Dans le SN, on retrouve … % de cellules nerveuses et … % de cellules gliales

A
  • 10
  • 90
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11
Q

La gaine de myéline … et …

A
  • isolé électriquement les axones
  • accroît la vitesse de conduction de l’influx le long de l’axone
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12
Q

Dans le SNP, la gaine de myéline est produite par les … et dans le SNC, elle est produite par les …

A
  • neurolemmocytes ou cellules de Schwann
  • oligodendrocytes
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13
Q

La gaine de myéline se produit par … de la …

A
  • enroulement
  • cellule gliales assignée
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14
Q

La membrane de la gaine de myéline étant pauvre en … et riche en …, elle possède donc un …

A
  • canaux ioniques
  • lipides
  • grand pouvoir isolant électrique
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15
Q

Entre chaque segment de myéline on trouve un …

A
  • noeud de Ranvier
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16
Q

Pour les neurones sensitifs (…), le corps cellulaire se trouve à l’… du SNC, dans des …

A
  • afférents
  • extérieur
  • ganglions
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17
Q

Pour le neurone moteur (…), le corps cellulaire se trouve à l’… du SNC dans la …

A
  • efférent
  • intérieur
  • substance grise
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18
Q

Il existe aussi des neurones d’association (ou …) qui permettent la connexion entre les neurones … et neurones …, ils sont dans le … et représentent … % des neurones

A
  • interneurones
  • sensitifs
  • moteurs
  • SNC
  • 99
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19
Q

De quoi est composé l’encéphale ?

A

Du cerveau, du tronc cérébral et du cervelet

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20
Q

De quoi est composé le cerveau ?

A

Des hémisphères cérébraux et du diencéphale

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21
Q

De quoi est composé le tronc cérébral ?

A

Du mésencéphale, du pont et du bulbe rachidien

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22
Q

Quel est le rôle du bulbe rachidien ?

A

C’est le centre cardiaque, le centre vasomoteur et le centre respiratoire

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23
Q

Quel est le rôle du cervelet ?

A

Il sert à la coordination des mouvements et à l’équilibre

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24
Q

Comment sont organisés les hémisphères cérébraux ?

A

Ils sont composés de sillons et de circonvolutions

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25
Q

Quels sont les 5 lobes constituant les hémisphères cérébraux ?

A

Le lobe frontal, pariétal, temporal, occipital et insulaire

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26
Q

La substance blanche (au …) est composé de …, le cortex (la …, à l’…) est composé des …

A
  • milieu
  • fibres nerveuses
  • substance grise
  • extérieur
  • corps cellulaires
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27
Q

Quel est le rôle du lobe frontal ?

A

Raisonnement, planification, initiation des mouvements volontaires, transformation des idées en mots (langage)

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28
Q

Quel est le rôle du lobe pariétal ?

A

Perception sensorielle (goût, toucher, température, douleur), intégration des signaux auditifs, visuels, olfactifs et tactiles

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29
Q

Quel est le rôle du lobe temporal ?

A

Perception et analyse des sons, compréhension du sens des mots

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30
Q

Quel est le rôle du lobe occipital ?

A

Décodage de l’information visuelle (forme, couleur, mouvement)

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31
Q

De quelle partis est composé le diencéphale ?

A

Du thalamus, de l’hypothalamus et de l’épiphyse (glande pinéale)

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32
Q

Quels sont les rôles du thalamus ?

A
  • Centre de relais des infos sensorielles destinées au cortex
  • Tri de l’information
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33
Q

Quel est le rôle de l’épiphyse (glande pinéale) ?

A

Régulation du sommeil

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34
Q

Quels sont les rôles de l’hypothalamus ?

A
  • Contrôle su système nerveux autonome (SNA)
  • Émotions
  • Température, appétit, soif
  • Sommeil
  • Relie le SN avec le système hormonal (hypophyse)
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35
Q

En réponse à un stimulus, le … produit un … (…) et le conduit jusqu’à sa cible.

A
  • neurone
  • signal électrique
  • potentiel d’action
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36
Q

Il y a une … de part et d’autres de la membrane plasmique, c’est la … des cellules soit le … . Les charges positives sont en excès dans le milieu … et les charges négatives sont en excès dans le milieu … . Le … au repos d’un neurone est de … .

A
  • différence de charges
  • polarité électrique
  • potentiel de membrane
  • extracellulaire
  • intracellulaire
  • potentiel de membrane
  • -70 mV
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37
Q

Milieu extracellulaire :
- Ions positifs = …
- Ion négatifs = …
Cytoplasme :
- Ions positifs = …
- Ions négatifs = …

A
  • beaucoup Na+ ( peu de K+) et du Ca²+
  • Cl- surtout
  • beaucoup K+ (peu Na+)
  • Protéines (A-)
38
Q

Il y a une … qui traversent la membrane plasmique, ces … font passer les … de manière … . Ils peuvent être spécifiques à un ou plusieurs … . Ils peuvent être … ou … . La perméabilité de la membrane dépend de … .

A
  • multitude de canaux ioniques
  • tunnels
  • ions
  • sélective
  • ions
  • ouverts
  • fermés
  • l’ouverture de ces canaux
39
Q

Le transport passif se fait selon le … de …, il ne requiert pas d’…

A
  • gradient
  • concentration
  • énergie
40
Q

Le transport actif permet un passage … le … mais requiert la … d’…

A
  • contre
  • gradient de concentration
  • consommation
  • ATP
41
Q

Il y a un gradient de concentration pour le … plus concentré à l’… qu’à l’… et … pour le …, c’est ça qui va créer la … nécessaire au passage des … d’un côté à l’autre et permettre le …

A
  • Na+
  • extérieur
  • intérieur
  • inversement
  • K+
  • force
  • ions
  • transport passif
42
Q

Certains canaux (du transport actif) appelé des … utilisent l’… pour … le processus, par exemple la …

A
  • pompes
  • ATP
  • inverser
  • pompe Na/K ATPase
43
Q

Le nombre de canaux … (…) ouvert est supérieur au nombre de canaux … (…). La membrane est donc légèrement plus … au … qu’au …

A
  • potassium
  • K+
  • sodium
  • Na+
  • perméable
  • K+
  • Na+
44
Q

La perméabilité de la membrane aux ions K+ et Na+ forme un … naturellement.

A
  • gradient électrique
45
Q

La diffusion ne se fait pas jusqu’à … des concentrations du … car le … qui se forme arrête la diffusion.

A
  • équilibre
  • K+
  • gradient électrique
46
Q

Le gradient … est plus puissant que le gradient … à partir d’un certain point.

A
  • électrique
  • chimique
47
Q

Au repos, les charges … et … en … s’… de part et d’autre de la membrane.

A
  • positives
  • négatives
  • excès
  • accumulent
48
Q

Au repos, les charges … et … en … s’… de part et d’autre de la membrane.

A
  • positives
  • négatives
  • excès
  • accumulent
49
Q

À quoi est due la polarité de la membrane ?

A
  • Différence de concentration en ions entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire
  • Perméabilité sélective de la membrane (laisse passer le K+ mais très peu les autres ions)
50
Q

Les canaux ioniques … le passage de … mais pas des … . L’équilibre est atteint quand le gradient … est … par le gradient … . Le tout repose sur du transport …

A
  • favorisent
  • K+
  • autres ions
  • de concentration
  • compensé
  • électrique
  • passif
51
Q

Le neurone est une … : il change de … en réponse à un …

A
  • cellule excitable
  • potentiel de membrane
  • stimulus
52
Q

Lorsque le neurone est stimulé, il change de potentiel de membrane. Le potentiel d’action (…) est constitué de 3 phases :
- …
- …
- …
Le tout se déroulant sur …

A
  • PA
  • dépolarisation
  • repolarisation
  • hyperpolarisation
  • 3 msec
53
Q

Pendant la dépolarisation, lors de l’arrivée d’un PA, il y a un … de … de la … à … et … . Le stimulus permet l’… de … à … de la membrane, ça permet l’entrée d’ions … selon le … .

A
  • changement
  • perméabilité
  • membrane
  • Na+
  • K+
  • ouverture
  • canaux
  • Na+
  • Na+
  • gradient de concentration
54
Q

La phase de dépolarisation entraîne une baisse d’ions Na+ à l’… et une hausse d’ions Na+ à l’…

A
  • extérieur
  • intérieur
55
Q

Lors de la dépolarisation, le stimulus déclenche l’… de … (…), le … va donc entrer …, augmentation de charges … à l’…

A
  • ouverture
  • canaux ioniques
  • canaux sodium
  • sodium ou Na+
  • passivement
  • positives
  • intérieur
56
Q

Pendant la dépolarisation, le stimulus va déclencher l’… de … qui va permettre l’… d’ions … et permettre le passage du … de … à … à …, le franchissement de ce seuil va déclencher l’… de … ce qui va permettre une … massive d’ions … et permettre une dépolarisation jusqu’à …

A
  • ouverture
  • canaux Na+
  • entrée
  • Na+
  • potentiel membranaire
  • -70mV
  • -60mV
  • -50mV
  • ouverture
  • canaux Na+ voltage-dépendants
  • entrée
  • Na+
  • +40mV
57
Q

L’entrée d’ions … pendant la dépolarisation se fait de manière … de … à ..

A
  • sodium
  • passive
  • -70mV
  • +40mV
58
Q

Pendant la repolarisation, à … :
- Fermeture des …
- Ouverture de … ce qui résulte en la sortie de …

A
  • +40mV
  • canaux Na+ voltage-dépendants
  • canaux K+ voltage-dépendants
  • K+
59
Q

Pendant la repolarisation, l’entrée de … s’arrête, la sortie de … s’enclenche et donc le … baisse à nouveau de … à …

A
  • Na+
  • K+
  • potentiel membranaire
  • +40mV
  • -70mV
60
Q

Pendant l’hyperpolarisation :
- à -70mV : … lente des … ce qui provoque une … excessive de …

A
  • fermeture
  • canaux K+ voltage-dépendants
  • sortie
  • K+
61
Q

Pendant l’hyperpolarisation, la sortie de … qui continue même à … va faire que le potentiel continue de descendre, c’est l’… de l’ordre de …

A
  • charges positives
  • -70mV
  • hyperpolarisation
  • -80/-85 mV
62
Q

Après l’hyperpolarisation, le retour au … se fait grâce aux … qui permettent un reset en refaisant …, le transport se fait de manière … contre le … en échange d’…

A
  • potentiel de repos
  • pompes Na+/K+ ATPase
  • le gradient de concentration
  • active
  • gradient
  • ATP
63
Q

Qu’est ce que la période réfractaire absolue ?

A

Période pendant laquelle le neurone ne peut répondre à aucun autre stimulus

64
Q

Qu’est ce que la période réfractaire relative ?

A

Période pendant laquelle les canaux à Na+ restent fermés sauf si stimulus très intense

65
Q

Après stimulation, le neurone ne peut être restimulé tout de suite, c’est la … dans laquelle on distingue 2 sous-périodes :
- la … : pas d’… de …
- la … : pas d’… sauf si …

A
  • période réfractaire
  • période réfractaire absolue
  • ouverture
  • canaux sodium
  • période réfractaire relative
  • ouverture
  • stimulus plus intense
66
Q

Un stimulus déclenche un … au point de stimulation qui va se … par la suite

A
  • PA
  • propager
67
Q

Le potentiel action se … de proche en proche. La … empêche la propagation dans le sens inverse. Le potentiel augmente dans la membrane et de … en … ce qui déclenchent l’… des … et ainsi de suite.

A
  • déplace
  • période réfractaire
  • proche x2
  • ouverture
  • canaux voltage-dépendants
68
Q

Les anesthésiques locaux bloquent la propagation des … en agissant sur les … : la sensation de douleur diminue voire disparaît.

A
  • PA
  • canaux à sodium
69
Q

La vitesse de propagation de l’influx va de … à … . La vitesse dépend :
- … de la fibre nerveuse : plus … augmente plus la vitesse augmente
- présence de … : augmente la vitesse

A
  • 3 Km/h
  • 300 Km/h
  • diamètre
  • le diamètre
  • myéline
70
Q

Qu’est ce que la conduction saltatoire ?

A

C’est le déplacement de proche en proche entre les nœuds de Ranvier au lieu de la propagation linéaire.

71
Q

100 m/s : vitesse dans fibre … de diamètre 20 μm, c’est la vitesse dans une fibre … d’un diamètre de plusieurs cm.

A
  • myélinisée
  • non myélinisée
72
Q

Qu’est ce que la loi du tout ou rien ?

A

Si la dépolarisation ne dépasse pas le seuil d’excitation ( environ -50mV ) : la membrane revient à son potentiel de repos = pas de PA.
Si la dépolarisation dépasse le seuil : la dépolarisation se poursuit jusqu’à +40mV = PA ==> influx nerveux

73
Q

La dépolarisation au point stimulé doit atteindre un … ( … ) pour déclencher un …

A
  • seuil d’excitation
  • environ -50mV
  • PA
74
Q

Une fois produits, tous les PA sont …, ils présentent la même … quelque soit l’… du stimulus.

A
  • identiques
  • amplitude
  • intensité
75
Q

Plus un stimulus sera …, plus le … sera élevé

A
  • fort
  • nombre de fibres stimulées
76
Q

Plus un stimulus sera …, plus la … produits sera grande

A
  • fort
  • fréquence des potentiels
77
Q

Qu’est ce qu’une synapse ?

A

C’est le point de “connexion” entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effectrice

78
Q

1mm³ de substance grise du cortex peut contenir … de synapses

A
  • 5 milliards
79
Q

Quels sont les 2 natures de synapses ?

A

La synapse électrique et la synapse chimique

80
Q

Synapse électrique :
- peu …
- passage … des …
- transmission … de l’…

A
  • abondante
  • direct
  • courants ioniques
  • électrique
  • influx nerveux
81
Q

Synapse chimique :
- Intervention de … (…)
- transmission … de l’…

A
  • molécules chimiques
  • neurotransmetteurs
  • chimique
  • influx nerveux
82
Q

La dépolarisation au niveau du bouton synaptique déclenche l’ouverture de …, le … rentre et déclenche l’… des … . Les … libèrent le neurotransmetteur dans la … . Le NT va se fixer sur des récepteurs de la …, cette fixation permet l’ouverture de … associés à ces récepteurs, ce sont des … . Cela permet l’entrée d’… qui va changer le potentiel de membrane … et résulte en la production d’un nouveau … .

A
  • canaux calcium voltage-dépendants
  • calcium (Ca²+)
  • exocytose
  • vésicules synaptiques
  • vésicules
  • fente synaptique
  • membrane post synaptique
  • canaux ioniques
  • récepteurs canaux
  • ions (positifs, Na+ sûrement)
  • postsynaptique
  • PA
83
Q

Il y a 2 potentiels post synaptiques différents :
- le … (…)
- le … (…)

A
  • PPSE
  • potentiel post synaptique excitateur
  • PPSI
  • potentiel post synaptique inhibiteur
84
Q

Si le NT libéré dans la fente synaptique est le …, alors un il y a ouverture de canaux … et donc une entrée de … créant une … puis un … si la … atteint le … ce qui produit un influx nerveux, c’est le PPSE.

A
  • glutamate
  • Na+ x2
  • dépolarisation
  • PA
  • dépolarisation
  • seuil d’excitation
85
Q

Si le NT libéré est le …, alors il y a une ouverture de canaux … (ou …), menant a une … (ou …) déclenchant une … . Le neurone devient alors plus difficile à … car le … est plus difficile à atteindre, c’est le PPSI.

A
  • GABA
  • Cl-
  • K+
  • entrée de Cl-
  • sortie de K+
  • hyperpolarisation
  • exciter
  • seuil d’excitation
86
Q

Selon le … libéré dans la fente synaptique, on aura soit un
… soit un … . Le neurone moteur (par exemple) fait alors la … de tout les … qu’il reçoit, … ou … (… ou …).

A
  • NT
  • PPSE
  • PPSI
  • sommation
  • potentiels
  • excitateur
  • inhibiteur
  • PPSE
  • PPSI
87
Q

Chaque neurone reçoit des … et des … . Si la sommation … + … dépasse le …, il y a … et donc … (exemple du neurone moteur). Si la sommation … + … ne dépasse pas le …, il n’y a pas d’… et donc pas de … . C’est la sommation et intégration des potentiels post synaptiques.

A
  • terminaisons excitatrices
  • terminaisons inhibitrices
    ( - excitations
  • inhibitions
  • seuil
  • influx
  • contraction ) x2
88
Q

Pour la sommation et intégration des potentiels post synaptiques, le stress par exemple véhicule un signal … qui … la douleur.

A
  • inhibiteur
  • réduit
89
Q

Au niveau de la …, la connexion entre neurone et muscle, il y a une libération d’… au niveau de la synapse qui déclenche un … ouvrant des …

A
  • jonction neuro musculaire
  • acétylcholine (ACTH)
  • PPSE
  • canaux sodium
90
Q

L’… est le 1er NT découvert jouant un rôle dans la contraction musculaire.

A
  • acétylcholine
91
Q

Dans le SNA, il y a 2 NT utilisés :
- le système … utilise comme NT pour réguler les organes internes, l’…
- le système … va utiliser comme NT, la … pour réguler les organes internes

A
  • parasympathique
  • acétylcholine
  • sympathique
  • noradrénaline
92
Q

Les fibres sympathiques émergent de la … tandis que les fibres parasympathique se trouvent surtout dans le …

A
  • moelle épinière
  • nerf vague