PHY-Neurotransmission 1 Flashcards

1
Q

Vrai/Faux
Les gradients de concentration des ions Na+, K+, Cl‐ et Ca2+ jouent un faible rôle dans l’initiation et la propagation des influx nerveux

A

Faux : ils jouent un rôle important

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2
Q

Quel est le ratio des ions extracellulaire/intracellulaire :
Na+?
K+?
Ca2+?
Cl-?

A

x10
x35
x10 000
x26

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3
Q

Autre nom des voies sensitives?
Autre nom des voies motrices?

A

Voies afférentes
Voies efférentes

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4
Q

Quelles sont les différentes composantes du système nerveux?

A

-SNC (intègre et traite l’info)
-SNP (communique entre les organismes et le SNC) :
Voie efférente :
-SNSomatique (volontaire)
-SNAutonome (Involontaire) :
SNParasympathique (relaxe et dtend le corps) et SNSympathique (excite le corps en réponse à un stimuli stressant)

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5
Q

Comment s’organisent les voies motrices du système somatique?

A

Neurones moteurs FORMENT des nerfs spinaux FORMENT des nerfs périphériques INNERVENT des muscles

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6
Q

Qu’est-ce que le NMS et le NMI?

A

NMS : du cortex moteur à la synapse avec le NMI (croise au côté contralatéral au niveau du bulbe ou du nerf
spinal)
NMI : de la synapse avec le NMS à la cellule musculaire

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7
Q

Qu’est-ce qu’un nerf spinal?

A

-Formé de neurones moteurs et sensitifs, il émerge de la moelle épinière et se trouve entre les vertèbres

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8
Q

Que sont les nerfs périphériques?

A

Ce sont des nerfs spinaux qui convergent ensemble pour former des nerfs périphériques qui vont innerver les muscles

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9
Q

Qu’est-ce qu’un plexus?

A

-Il s’agit d’un nom donné à un réseau de nerfs spinaux à un même endroit de la moelle épinière (mais à des niveaux différents)

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10
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

Il s’agit du point de passage du potentiel d’action entre deux neurones ou nerf moteur-musculaire

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11
Q

Quels sont les trois caractéristiques d’une synapse électrique?

A

-potentiel d’action se propage à travers les jonctions communicantes (contact entre les cellules)
-Avantage : synchronisation et communication rapide
-Se fait au : système nerveux central, muscle cardiaque, muscles lisses des viscères, embryon

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12
Q

Quelle est la structure d’un neurone?

A

-Dendrites (reçoivent l’influx nerveux)
-Corps cellulaire (traite l’info+noyau)
-Zone gâchette (zone d’initiation du potentiel d’action)
-Axone (axe de transmission du potentiel d’action)
-Terminaisons axonales (passent l’influx nerveux avec des jonctions-neuronales-neuromusculaires-neuroglandulaires)

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13
Q

Qu’est-ce que le voltage?

A

Énergie potentielle électrique due à la différence entre deux milieux chargés

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14
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

Énergie potentielle électrique résultant de la différence de charge entre les deux milieux de la membrane, lorsque la cellule est au repos

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15
Q

Quelle est la valeur du potentiel de repos?

A

-70 mv

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16
Q

Quels sont les trois origines du potentiel de membrane?

A

-Anions captifs dans le cytoplasme (protéines-phosphates)
-Pompe sodium-potassium (déséquilibre-3Na+ dehors et 2K+ internes)
-Membrane davantage perméable au potassium qu’au sodium (déséquilibre)

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17
Q

Le potentiel de membrane est dû à…

A

la répartition inégale des ions entre le cytoplasme et le liquide extracellulaire

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18
Q

Vrai/Faux
Le cytoplasme et le liquide extracellulaire sont neutres (autant de + que de -) mais le potentiel de membrane est dû à une différence de charges entre les deux bords de la membrane

A

Vrai

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19
Q

Vrai/Faux
La Vm est attribuable à moins de 0,3% des ions

A

Faux : moins de 0,00003%

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20
Q

Comment est entamée la dépolarisation (quel canal-quel ion)?

A

La dépolarisation résulte d’une entrée du Na+ dans la membrane à travers un canal à ouverture contrôlée (voltage-dépendant) à la suite d’un stimulus (le potentiel de membrane devient plus grand que -70 mV)

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21
Q

Quel est l’effet d’une sortie du K+ de la cellule?

A

Hyperpolarisation=le potentiel de membrane devient plus négtif que -70 mV

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22
Q

Qu’est-ce que le potentiel gradué?

A

C’est une potentiel ayant une faible déviation depuis le potentiel de membrane (hyperpolarisation -, dépolarisation +)

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23
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un potentiel gradué?

A

-Amplitude variable (selon le stimulus)
-Part dans tous les sens de son point d’origine sur une courte distance
-Intensité décrémentiel (qui diminue au fil du temps)
-

24
Q

Quels types de canaux produisent des potentiels gradués?

A

-Canaux ioniques ligand-dépendant
-Canaux ioniques mécano-dépendant

25
Q

Les neurotransmetteurs stimulent des potentiels….et…post-synaptiques

A

-inhibiteurs (PPSI)-hyperpolarisation (cl-, K+)
-excitateurs (PPSE)-dépolarisation (Na+)

26
Q

Que faut-il pour déclencher un PA?

A

-Les neurotransmetteurs stimulent des PPSI ou PPSE
-Selon le nombre de PPSE et PPSI, le cône d’implantation intègre le nombre de PPSE et PPSI et déclenche ou non le PA
-PPSI+PPSE-supérieur ou égal-Seuil d’excitation
-S’il y a plus de PPSI alors inhibiteur et inversement s’il y a plus de PPSE

27
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action?

A

-Brève inversion du potentiel de membrane (charges opposées)
-Cellules excitables seulement (neurones et myocytes)
-se produit lorsqu’un stimulus dépolarise la membrane jusqu’au seuil d’excitation

28
Q

Qu’est-ce que le seuil d’excitation?

A

-Dépolarisation du potentiel de membrane minimale à atteindre pour produire un PA au cône d’implantation (puis entraîner ouverture des NaV)
-Environ -55 mV et plus grand

29
Q

Quelles sont les deux caractéristiques du PA?

A

-Obéit à la loi du tout ou rien (soit déclenché, soit pas déclenché)
-Amplitude constante à un neurone donné (indépendant de l’intensité du stimulus)

30
Q

Quels sont les types de canaux impliqués dans la production d’un PA?

A

Les canaux ioniques voltage-dépendant

31
Q

Quelle est la structure de la sous-unité d’un canal NaV?

A

-Possède un senseur de voltage (riche en acides-aminés positifs et de 1/3 d’arginine)
-Possède une barrière d’inactivation
-Possède plusieurs domaines protéiques

32
Q

Au repos, oèu se trouvent les senseurs du canal Nav?

A

Ils se trouvent vers le côté intracellulaire (négatif)

33
Q

Quelle est la structure globale d’un canal NaV?

A

-Barrière d’action
-Barrière d’inactivation (portail)
-Senseur de voltage
-Filtre de sélectivité

34
Q

Comment le canal NaV change de structure lors du Vm de dépolarisation puis au retour du repos (déclenché à la suite d’un PA)?

A

1-Senseurs de voltage remontent vers le côté extracellulaire (moins positif)
2-Ouverture de la barrière d’activation
3-Lorsque la dépolarisation est terminée, la barrière d’inactivation se referme (agit comme un portail)
4-Au retour du Vm de repos, les senseurs redescendent et la barrière d’inactivation se réouvre et la barrière d’activation de referme

35
Q

Comment les canaux KV changent de conformation entre le Vm repos et Vmdépolarisation?

A

1-Les senseurs remontent vers le côté extracellulaire et la barrière d’activation s’ouvre pour le Vm dépolarisation
2-Pour le Vm de repolarisation, les senseurs redescendent et la barrière d’activation se referme.

36
Q

Quelles sont les phases d’un potentiel d’action?

A

-Dépolarisation
-Repolarisation

37
Q

Dans l’ordre, la dépolarisation (pour NaV) se passe comme suit :
?-fermeture de la barrière d’inactivation (10-4 sec + tard)
?-Changement de conformation du canal NaV
?-ouverture de la barrière d’activation

A

3
1
2

38
Q

Résumer la dépolarisation

A

P.37

39
Q

Dans l’ordre, la dépolarisation (pour KV) se passe comme suit :
?-Changement de conformation du canal à K+
?-Ouverture lente de la barrière d’Activation

A

1
2

40
Q

Vrai/Faux
Les canaux à Na+ s’ouvrent en même temps que les canaux à K+ se referment

A

Faux : inverse

41
Q

Vrai/Faux
Le ralentissement de l’entrée du K+ (dû à la fermeture de la vanne d’inactivation des canaux sodium voltage dépendants)
et l’accélération de la sortie du Cl- vont rétablir le potentiel de repos de la membrane (le cytosol redevient négatif relativement au liquide extracellulaire)

A

Faux :
-Na+
-K+

42
Q

Quel est l’effet de la repolarisation sur les canaux NaV?

A

-Retour à une conformation de repos
-La repolarisation entraîne l’ouvrture de la vanne d’inactivation des anaux NaV

43
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation tardive?

A

-Il s’agit d’un potentiel de membrane encore plus négatif que le repos
-Les canaux à K+ restent ouverts-sortie excessive d’ions K+-atteinte du potentiel d’équilibre du K+

44
Q

Quel est le rôle de la pompe sodium/potassium?

A

De rééquilibrer constamment le gradient des ions sodium et potassium (elle a besoin d’ATP)

45
Q

Au pic de dépolarisation, quel énoncé est vrai?
-La vanne d’inactivation des NaV se referme
-La barrière d’activation des KV se ferme

A

1 est vrai
2 est faux : barrière d’activation des KV s’ouvre et laisse sortir les K+ vers leur gradient de concentration (à l’ext de la cell)

46
Q

Vrai/Faux
Certaines molécules (tétrodotoxine et lidocaine) peuvent moduler la conformation des canaux KV

A

Faux : des canaux NaV

47
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire et quels sont les deux types de période réfractaire?

A

Il s’agit de la période requise pour une cellule excitable pour qu’elle puisse réengendre un PA
-Période réfractaire relative
-Période réfractaire absolue

48
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue?

A

-Durée : de l’ouverture de la barrière d’activation des NaV à la fermeture de la vanne d’inactivation des NaV
-2ième PA impossible
-Dure entre 0,4ms à 4 ms

49
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire relative?

A

-Canaux à Na+ en position de repos
-Canaux à K+ ouverts
-Requiert un seuil d’excitation plus élevé
-2ième PA possible mais demande un stimulus plus intense (seuil d’excitation plus élevé)

50
Q

Quelles sont les étapes de la propagation d’un PA?

A

-Dépolarisation des canaux ligand et mécano-dépendant dans les dendrites
-Si la dépolarisation attient le seuil de dépolarisation dans la zone gâchette, elle déclenche le début du PA et l’ouverture des NaV
-Le PA se propage le long de l’axone

51
Q

De quoi dépend la vitesse de propagation d’un PA?

A

-Diamètre de l’axone
-Gaine de myéline

52
Q

Comment est-il possible qu’arrivé à la zone gâchette, le PA aille forcément dans un sens?

A

Puisque les canaux NaV et KV sont uniquement dans l’axone, vers les terminaisons

53
Q

Qu’est-ce qui fait qu’un PA ne peut pas retourner en arrière sur l’axone?

A

En raison de la période réfractaire des canaux NaV et KV

54
Q

Comment la propagation d’un PA se fait dans un axone myélinisé?

A
55
Q

Comment se déroule la synapse chimique?

A

-Arrivée du PA dans les boutons synaptiques entrapine l’ouverture des canaux à Ca2+
-La libération des Ca2+ entraîne l’exocytose des vésicules contenant des neurotransmetteurs
-Les NTs se lient à leur récepteurs, ce qui permet l’ouverture des canaux ioniques ligand dépendant et la transmission d’un potentiel post-synaptique

56
Q

Comment agit la toxine botulinique?

A

La molécule coupe les protéines SNARE et empêche les vésicules de s’attacher à la membrane pré-synaptique et de libérer leur neurotransmetteurs