p. 57 à 73 Flashcards

1
Q

Vrai ou faux, la transmission de l’influx nerveux se fait au long de l’axone.

A

Vrai

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Q

Vrai ou faux, La transmission se fait sous forme de signaux chimique.

A

Faux, ce sont des signaux électrique

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3
Q

Donner quelques concepts électriques.

A

Les 2 types de charges électriques sont positives et négatives.
Les charges semblables se repoussent mutuellement.
Il faut une somme de travail et d’énergie pour les séparer.
Lorsque les charges positives et négatives sont séparées, elles ont un potentiel de travail.
Mouvement au flux des charges électriques circulant d’un point à l’autre est le courant.
Les ions sont des particules portant des charges électriques.
Les liquides intra et extracellulaires contiennent de nombreuses ions.
Le mouvement des ions donne lieu à des phénomènes électriques jouant le rôle du fonctionnement des neurones et des autres cellules.

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4
Q

Un neurone au repos est stimulé négativement ou positivement?

A

Il est stimulé électro négativement.

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5
Q

Quels sont les 2 règles générales du neurone au repos?

A

Un excédent d’ions négatif s’accumule à l’intérieur de la membrane cellulaire.
Un excédent d’ions positif s’accumule à l’extérieur de la membrane cellulaire.

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6
Q

Comment explique-t-on qu’il y a plus de N+ à l’extérieur et plus de K+ à l’intérieur?

A

La membrane de la cellule est 50 à 100 fois plus perméable aux ions K+ qu’aux Ions Na+.
À cause de la pompe Na+K+ Celle-ci pompe 2 à 5 fois plus de Na+ vers l’extérieur. Après le potentiel d’action que de K+ vers l’intérieur après sa diffusion.

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7
Q

À quelle conclusion arrive on selon le fait qu’il y a plus d’ions positives qui sortent que d’ions positifs qui entre.

A

On peut conclure qu’il manque d’ions positifs à l’intérieur et que l’intérieur de la fibre ou de la membrane devient alors électronégatif.

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8
Q

Où se situe le potentiel de repos?

A

Entre moins 70 et moins 85 millivolts.

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9
Q

Qu’est ce que le potentiel local?

A

Sous l’influence d’une stimulation, une zone est brusquement devenue perméable, de telle sorte que les ions Na+ peuvent diffuser facilement à travers la membrane. Cela provoque une dépolarisation membranaire localisée. Un potentiel local est toujours négatif.

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10
Q

Vrai ou faux? Un potentiel local est toujours négatif.

A

C’est vrai.

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11
Q

Qu’est-ce qui provoque une dépolarisation membranaire localisée?

A

Un potentiel local.

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12
Q

Qu’est ce qu’une dépolarisation?

A

Le passage du courant électrique qui est un entrée ions Na+ rend les adjacentes également perméables au Na+
Cela se fait à l’aide de canaux voltages dépendants sodiques.
La diffusion de l’augmentation de la perméabilité du courant électrique et le long de la membrane porte le nom de dépolarisation propage sable ou influx nerveux.

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13
Q

Qu’est-ce que la dépolarisation propage able ou influx nerveux?

A

La diffusion de l’augmentation de la perméabilité du courant électrique et le long de la membrane porte le nom de dépolarisation propage sable ou influx nerveux.

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14
Q

Par quoi sont excité les canaux sodiques?

A

Par le sodium!

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15
Q

Qu’est-ce que la repolarisation?

A

C’est lorsque la membrane va redevenir imperméable aux ions sodium, mais les ions potassium, eux, vont sortir car ils sont positifs.
Les charges positives vont sortir, ce qui crée une électronégativité à l’intérieur.

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16
Q

Qu’est-ce qui arrive lorsque le potassium est expulsé de la membrane?

A

Il y a alors une repolarisation, donc elle redevient électronégatif.

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17
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

C’est lorsque la fibre nerveuse ne peut pas transmettre un 2nd influx nerveux tant que sa membrane n’a pas été repolariser, elle doit revenir au repos si on le souhaite, qu’elle refasse un influx nerveux.

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18
Q

Comment nomme t-on la phase où est-ce que la fibre nerveuse ne peut pas transmettre un 2nd influx nerveux tant que sa membrane n’a pas été repolariser?

A

La période réfractaire.

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19
Q

Hé, comment nomme t-on la phase où est-ce que la membrane va redevenir imperméable au zions sodium et que les ions potassium vont sortir?

A

La période de repolarisation.

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20
Q

Comment nomme t-on la phase où est-ce que le passage du courant électrique rend les zones adjacentes également perméables au sodium?

A

La période de dépolarisation.

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21
Q

Comment nomme on la phase où il y a une influence dans la stimulation et une zone devient pratiquement perméable. Les ions de sodium peuvent donc diffuser facilement à travers la membrane

A

La période de potentiel local.

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22
Q

VOIR GRAPHIQUE PAGE 60-61-62

A

VAS VOIR J’AI DIT!!!!

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23
Q

Vrai ou faux, le sodium sort avec la diffusion.

A

Faux, c’est le potassium qui sort à l’aide de la diffusion, le sodium sort seulement avec les pompes.

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24
Q

Vrai ou faux, toutes les cellules de l’organisme sont électriquement polarisées. L’intérieur est négatif et l’extérieur est positif.

A

Vrai. (potentiel de repos)

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25
Q

Comment s’appelle la différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur?

A

C’est le potentiel de membrane. Aussi appelé potentiel de repos.

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26
Q

Un vrai ou faux, le potentiel de repos d’une cellule varie entre moins 65 et moins 90.

A

Faux, il est entre moins 70 et moins 85. (potentiel de repos)

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27
Q

Vrai ou faux? Les milieux extracellulaire est beaucoup plus riche en potassium et le milieu intracellulaire est beaucoup plus riche en sodium.

A

faux, le milieu extracellulaire est beaucoup plus riche en sodium et le milieu intracellulaire est plus riche en potassium. (potentiel de repos)

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28
Q

qu’est-ce qui assure le maintien à l’intérieur de la cellule des concentrations constantes entre le potassium et le sodium.

A

C’est un mécanisme de pompe sodium-potassium. Il s’agit d’un transport actif. (potentiel de repos)

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29
Q

Vrai ou faux, les systèmes de pompes compense ainsi la sortie et la forte entrée par diffusion passive des 2 ions.

A

vrai (potentiel de repos)

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30
Q

Que ce produit il sous l’influence d’une stimulation du neurone.

A

il se produit une dépolarisation membranaire localisée, que l’on appelle potentiel local.

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31
Q

Vrai ou faux? Le potentiel local est une entrée d’ions sodium.

A

Vrai, cela provoque la dépolarisation locale dans la zone de la stimulation.

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32
Q

Qu’est-ce qui provoque la dépolarisation locale dans la zone de la stimulation.

A

Une entrée d’ions sodium.

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33
Q

En fonction de quoi le potentiel local augmente?

A

Il augmente en fonction de l’intensité des stimuli, mais pas le potentiel d’actions. Lui, il ne varie pas.

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34
Q

Est ce qu’il est potentiel d’actions change lorsque d’un potentiel local.

A

NON il ne varie pas
Potentiel d’action = Aucune variation
(potentiel d’action)

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35
Q

Comment fonctionne le potentiel d’actions?

A

Potentiel local ou dépolarisation locale atteint les niveaux critiques appelés seuil d’excitation, soit entre 15 et 20 millivolts vers 0 millivolt. Cette stimulation déclenche une dépolarisation brève de grande amplitude que l’on appelle potentiel d’actions ou Spike.
(potentiel d’action)

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36
Q

Comment appelle-t-on l’activité qui se poursuit tout au long de la membrane et qui entraîne un potentiel d’action se propageable.

A

Influx nerveux. (potentiel d’action)

37
Q

Que se produit il une fois que le seuil est atteint?

A

Il y a la dépolarisation de l’axone qui s’est poursuit sans stimulation supplémentaire. (potentiel d’action)

38
Q

Qu’est-ce qui se produit lorsquel’influx est déclenchée par un stimulus suffisant pour atteindre les seuils d’excitation?

A

Il se propage alors tout au long du neurone à une vitesse et avec une amplitude caractéristique de chaque neurone, indépendamment de l’intensité du stimulus. (potentiel d’action)

39
Q

Que se produit il si on stimule expérimentalement un axone dans le milieu?

A

L’influx nerveux se propagent vers les 2 extrémités du neurone. (potentiel d’action)

40
Q

Où se situe dans l’organisme les potentiels d’action qui suscitent un influx?

A

il se retrouve généralement à l’une des extrémités de l’axone, Ainsi, l’influx se propage uniquement dans la direction de l’autre extrémité. (potentiel d’action)

41
Q

Vrai ou faux, les axones ont des seuils d’excitation différents et conduisent les influx nerveux à différentes vitesses.

A

Vrai (potentiel d’action)

42
Q

Que peut-on déduire si le diamètre de l’axone est grand?

A

Plus le diamètre de l’axone est grand, plus le seuil d’excitation est bas et plus la vitesse de conduction est grande.
GRAND DIAMÈTRE = SEUIL D’EXCITATIONBAS = GRANDE VITESSE
(potentiel d’action)

43
Q

Qu’est-ce qui est la loi du tout ou rien?

A
  • Lorsque le stimulus est liminaire (=seuil d’excitation) l’influx sera propagé, peu importe si les stimuli étaient faibles ou fort.
  • Si le stimulus est infra liminaire (inférieur au seuil d’excitation) il n’y aura pas d’influx nerveux.
44
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline?

A

Substance lipidique non conductrice et subsistance isolante.

45
Q

Un intervalle régulier, la myéline est interrompue. Comment se nomme cet espace?

A

Cet espace se nomme nœud de ranvier.

46
Q

Au niveau des axones myélines, le potentiel d’action se propage d’un noeud de Ranvier à l’autre. Comment nomme t-on ce phénomène?

A

Ces phénomènes s’appellent la Conduction Saltatoire.

47
Q

Grâce à quoi l’influx nerveux se propage plus rapidement dans un axone myélinisé que dans un axone non myélinisées?

A

Grâce à la Conduction Saltatoire. Parce qu’il y a moins de canaux à ouvrir.

48
Q

Quelles sont les 2 fonctions importantes de la Conduction saltatoire?

A

Premièrement, elle augmente la vitesse de conduction.
Deuxièmement, elle empêche la dépolarisation de grandes surfaces de membrane cellulaires (empêche d’ouvrir bcp de canaux) et ainsi l’entrée d’une grande quantité de sodium à l’extérieur de l’AXONE. À chaque fois qu’un influx nerveux potentiel d’action est transmis.

49
Q

La Conduction Saltatoire empêche 2 choses, lesquelles?

A

Elle empêche l’entrée d’une grande quantité de sodium.
Elle empêche la fuite ou la diffusion de potassium.

50
Q

Vrai ou faux, la Conduction Saltatoire diminue beaucoup la quantité d’énergie nécessaire par le nerf pour transmettre l’influx nerveux.

A

VRAI

51
Q

Quelle est la définition d’un synapse?

A

Zone de contact entre 2 cellules.

52
Q

Quelles sont les 3 types ou endroits de zone de contact?

A

Entre les neurones. Soit international.
Entre neurones et un muscle. Soit neuro effectrice. (EFFERENCES)
Entre une cellule réceptrice et un neurone. (AFFÉRENCES, ce qui signifie qu’il monte au cerveau en partant de nos sens pour se faire décoder.)

53
Q

Quelle est la définition de transmission synaptique?

A

Transmission des informations d’une cellule à l’autre au niveau des zones de contact.

54
Q

Quelle est la définition de complexe synaptique?

A

Unité de base non réductible de chaque synapse chimique. Soit le minimum requis pour qu’une transmission synaptique soit efficace.

55
Q

Quel concept est définis par : Unité de base non réductible de chaque synapse chimique. Soit le minimum requis pour qu’une transmission synaptique soit efficace.

A

Complexe synaptique

56
Q

Quel concept est définis par : Transmission des informations d’une cellule à l’autre au niveau des zones de contact.

A

Transmission synaptique

57
Q

Quels sont les 3 principaux constituants?

A

1- élément présynaptiques ou spécialisation présynaptique.
2- espace synaptique ou fente synaptique.
3- élément post-synaptique.

58
Q

Par quoi se caractérise les éléments présynaptique?

A

Il se caractérise par la présence de boutons terminaux (Vésicules/neurotransmetteur) et de mitochondries (ATP)

59
Q

Vrai ou faux, l’espace synaptique est une synapse chimique.

A

Vrai

60
Q

Par quoi se caractérisent les éléments postsynaptiques?

A

Il se caractérise par la présence de régions sous membranaires denses en électrons. Sans doute liée à l’ancrage des récepteurs post-synaptiques et canaux chimio dépendants (protéines)

61
Q

Comment se fait la transmission de l’information?

A

Cela part de la cellule A, va dans la fente. De la fente ressort la cellule B vers l’arbre somatosensoriel.

62
Q

Vrai ou faux, les vésicules synaptiques sont présentes seulement dans l’élément présynaptique.

A

Vrai

63
Q

Qu’est-ce qui est présent seulement dans l’élément présynaptique?

A

Les vésicules synaptiques.

64
Q

Un vrai ou faux dans la majorité des cas, la transmission synaptique est bidirectionnelle?

A

Dans la majorité des cas, la transmission synaptique est unidirectionnelle, donc le bouton vers les dendrites.

65
Q

Vrai ou faux, les produits chimiques sont seulement au niveau des boutons terminaux à la fin de la première cellule, ils vont vers le corps cellulaire d’un autre cellule.

A

Vrai

66
Q

Quels sont les 3 types de synapse?

A

Il y a les synapses chimiques, les synapses électriques et les synapses mixtes.

67
Q

Quel type de synapse est caractérisé par un espace entre les membranes des cellules, soit la fente synaptique?

A

La synapse chimique

68
Q

Comment nomme t-on la juxtaposition de 2 synapses chimiques orientés en sens inverse l’une de l’autre.

A

Synapse chimique réciproque.

69
Q

Comment nomme t-on l’ensemble de synapses chimiques?

A

Glomérule.

70
Q

Quel type de synapse est caractérisé par l’accolement des membranes de cellules?

A

La synapse électrique.

71
Q

Vrai ou faux, les signaux électriques circulent d’une cellule à l’autre, sans intermédiaire chimique.

A

Vrai

72
Q

Quel type de synapse qui se caractérise par la juxtaposition d’une synapse chimique et électrique?

A

La synapse mixte.

73
Q

Voir Dessin page 69 et 70

A

FAIT LEEEEEEEEEEEEEEEEE

74
Q

Quelles sont les 8 étapes générales de transmission synaptique?

A

1- c’est au niveau du segment initial que sont générés les potentiels d’actions en réponse aux informations synaptiques transmises par l’arbre Somato Dendritique. Il y a donc d’abord un potentiel local et si le potentiel local atteint le seuil d’excitation, cela va provoquer un potentiel d’action.

2- les potentiels d’action se propagent le long de l’axone et de ces collatéraux jusqu’aux terminaisons axonales, soit les boutons terminaux.

3- ils sont stockés dans les vésicules présynaptiques.

4- Les terminaisons Axonales en réponse à l’arrivée des potentiels d’actions vont laisser entrer des ions de calcium. Il va avoir fusion d’une vésicule avec la membrane. Il va avoir libération des neurotransmetteurs dans la fente Synaptique, ce qui provoque l’exocytose. Il s’agit d’une libération localisée au niveau des contacts synaptiques.

5- les neurotransmetteurs se fixent à leur membrane post synaptique au niveau des récepteurs spécifiques, il y a un changement de perméabilité membranaire. Cela se fait selon les canaux chimio dépendants.

6- Cela va entraîner un passage d’ion à travers les membranes postsynaptique. Il va y avoir un changement de potentiel électrique au niveau de l’arbre Somato Dendritique donc un potentiel post-synaptique.

7- les neurotransmetteurs toujours dans l’attente synaptique, sont recapturés par l’élément présynaptique.

8- la membrane présynaptique sera recyclée.

75
Q

Que se provoque il dans les canaux chimio dépendants?

A

Les ions qui pénètrent dans les canaux produisent des variations de potentiel électrique appelés potentiel post-synaptique. (CHIMIQUE)

76
Q

Que se passe-t-il dans les canaux voltages dépendants?

A

Les ions qui pénètrent dans le canot induisent des variations de potentiel électrique, soit des potentiels d’actions.
(ÉLECTRIQUE)

77
Q

Comment le potentiel est varié t-il dans les arbres somato dendritique.

A

L’amplitude est faible dépendamment du nombre de canaux ouverts et du nombre de neurotransmetteurs.
La durée est plus longue.
La variation se propage de façon décrémentielle et s’atténue avec la distance, les dendrites distales. Au moins d’influence alors que les dendrites proximales ont plus d’influence.

78
Q

Vrai ou faux, la durée est plus longue lors d’une variation de potentiel dans les arbres somato dendritiques, dans les axones et les dans les terminaisons.

A

Vrai.

79
Q

Comment agit la variation de potentiel dans les axones et terminaisons.

A

L’amplitude est grandes, elle devient positive.
La variation de potentiel est constante tout au long de l’axone jusqu’au bouton terminal.
La durée est très brève.
La variation de potentiel se propage de points en point.

80
Q

L’amplitude dans l’arbre somato Dendritique est-elle faible ou grande?

A

faibles.

81
Q

L’amplitude dans les axones est terminaison est-elle grande ou est-elle faible?

A

grande

82
Q

La durée d’une variation dans l’arbre Somato Dendritique est-elle longue ou est-elle brève?

A

longues.

83
Q

La durée d’une variation dans les axones et les terminaisons est-elle longue, ou est-elle brève?

A

Brève.

84
Q

La propagation d’une variation de potentiel dans l’arbre Somato Dendritique est-elle décrémentielle ou de point en point?

A

Elle est décrémentielle.

85
Q

La propagation d’une variation de potentiel dans les axes et terminaisons est-elle décrémentielle ou de point en point?

A

Elle est de point en point.

86
Q

Les canaux dans l’arbre somato dendritique sont-ils chimio dépendants ou voltage dépendant?

A

Hé, ils sont chimio dépendants.

87
Q

Les canaux des axons et des terminaisons sont-ils chimio dépendants ou voltage dépendant?

A

Ils sont voltage dépendant.

88
Q
A