neurophysiologie IV Flashcards

1
Q

PA localisation

A

axone: se déplace du collet à la terminaison synaptique

-dendrite: se déplace de l’extrémité de la dendrite vers le soma

jamais de PA sur le soma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

définition PA

A

modificationbrutale du potentiel membranaire sous forme de dépolarisation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

amplitude PA

A

toujours identique pour un axone donné

ne diminue pas avec la distance reste constant lors de la propagation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

seuil PA

A

Loi du tout ou rien
>seuil PA
<seuil pas de PA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Décours en 4 phases du PA

A

pré-potentiel=PL

dépolarisation rapide

repolarisation rapide

hyperpolarisation=post potentiel négatif

post potentiel positif

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

dépolarisation rapide

A

seuil d’excitabilité ≈ -50mV

canaux sodiques voltage dep

durée<1ms

amplitude>100mV

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

repolarisation rapide

A

sortie de k+

période réfractaire absolue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

hyperpolarisation

A

post potentiel négatif

période réfractaire relative:un pa peut être généré si et seulement si il atteint une certaine stimulation d’où le mot “relative”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

post potentiel positif

A

petite dépolarisation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

vitesse de propagation avec ou sans myéline

A

non myéline:1m/s
myéline:60m/s

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

codage de l’information PA

A

en fréquence de PA

la fréquence maximale d’émission de PA dépend de la vitesse de la repolarisation limitée par la période réfractaire absolue des canaux NAv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

deux types de canaux voltage dépendants

A

canaux Nav
canaux Kv

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

canaux Nav

A

s’ouvrent lorsque le potentiel arrive à -50mV:

entrée d’ions Na+ dans la cell à l’origine d’un courant INa+V

courant sodique =négatif car entrée de cations

responsable d’une dépolarisation rapide

s’inactive rapidement =>durée d’inactivation= période réfractaire absolue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

canaux Kv

A

s’ouvre de façon retardée:

sortie d’ions K+ courant IK+dr

courant potassique=positif car sortie de cations

responsable de la repolarisation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

le collet de l’axone est une zone spéciale où se trouvent de nombreux

A

canaux Nav qui sont responsable de la création du potentiel d’action

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

il faut une grande quantité de PL pour former un

A

PA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

taille d’une fibre nerveuse

A

1 μm

18
Q

vitesse de propagation du PA fibre

fibre non m

A

Vit=√d

diamètre en microns
résultat en m/s

19
Q

équipement en canaux fibre

fibre non m

A

canaux sodique voltage dep Nav

canaux potassiques voltage dep Kv1.1
canaux potassique de fuite

20
Q

déroulé: au niveau des Nav

fibre non m

A

ouverture des canaux liée au PA génère l’équivalent d’un PL

du fait de la perméabilité de la membrane la constante , λ de ce PL est courte il va donc diminuer jusqu’au canal suivant et un autre PA va être généré qui lui même va produire son PL etc etc

déplacement du PA de proche en proche

vitesse de 1m/s

21
Q

canaux de fuite
fibre non m

A

atténuation marqué du PL

22
Q

déroulé canaux Kv1.1

fibre non m

A

permettent la repolarisation

la période réfractaire relative est plus longue sur une fibre non myélinisée

23
Q

équipement en canaux

fibre m

A

canaux sodiques voltage dep Nav

canaux potassiques voltage dep Kv

24
Q

propagation de la dépolarisation

fibre m

A

PA, arrive sur un noeud de ranvier elle atteint le seuil d’activation des Nav

Pic de dépolarisation

potentiel local à lambda longue de noeud de ranvier en noeud de ranvier

la conduction est saltatoire

25
Q

repolarisation
fibre m

A

Kv s’ouvre de manière retardée après le PA

repolarisation rapide

du fait de la rapidité du passage d’ions la période réfractaire est courtz sur une fibre myélinisé

26
Q

avantage de la gaine de myéline

A

diamètre de la fibre plus élevé=>diminution de la résistance interne

les fuites ioniques sont faibles=>augmentation de la résistance membranaire

lambda est longue: la dépolarisation se propage à l’intérieur de la fibre

27
Q

diamètre de l’axone

A

d

28
Q

diamètre de la fibre avec gaine

A

D=3/2d

29
Q

rapport des diamètres

A

d/D=2/3=0.66

30
Q

épaisseur de la gaine

A

E=d/4

31
Q

distance internodale entre 2 noeud de ranvier

A

300d
200D

32
Q

vitesse de conduction

A

vit=4D=6d

33
Q

avantage par rapport aux fibres nm

A

gain de temps
d’espace
d’énergie
de sécurité

34
Q

évolution de la vitesse

A

vitesse diminuée de 1.5m/s pour 1°C perdue

0 à 3 ans puis diminue après 20ans

35
Q

démyélénisaiton

A

perte de temps : diminution de la vitesse

perte d’énergie: augmentation du seuil d’excitation

perte d sécurité: blocs de conduction

36
Q

une fibre démyélinisée se comporte de la même manière non myélinisée

A

FAUX

37
Q

Classification des fibres

A

Lloyd et Erlanger&Gasser

38
Q

Lloyd

A

fibre I
Fibre II III
fibre IV

enfct du degré de myélinsation I étant le plus myélinisé

39
Q

Erlanger&Gasser

A





B
C-non myélinisée

40
Q

fibres sensitives

A

classification Lloyd et Erlanger&Gasser

pour la proprioception fibres Ia Ib

fourmillement: fibres Aβ
froid douleur: fibres Aδ
chaud douleur: fibres C

41
Q

fibres motrices

A

Erlanger&Gasser

motoneurone alpha fibres Aα
fibres Ay (demander à PAUL)

42
Q

fibres végétatives

A

Erlanger&Gasser

B et C