Physio-la signalisation neuronale Flashcards
Qu’est-ce que la synapse?
C’est le point où le potentiel d’action se transmet d’une cellule nerveuse à une autre ou d’un nerf moteur à une cellule musculaire.
Quels sont les deux types de synapses et comment les différencier?
- Synapse électrique: les potentiels d’action se propagent directement à travers des jonctions communicantes (contact direct entre les cellules). Transmission très rapide et synchronisée
- Synapse chimique: les cellules sont séparées par une fente synaptique. Le signal électrique (qui a été propagé le long du neurone de gauche) est converti en signal chimique
Quelles sont les trois jonctions possibles au bout d’un axone?
- Jonction neuro-neuronale
- Jonction neuro-musculaire
- Jonction neuro-glandulaire
V/F: Le calcium est beaucoup plus abondant que le sodium et le chlore à l’extérieur de la cellule.
Vrai.
V/F: Les gradients de concentration des ions Na+, K+, Ca2+ et Cl- n’ont pas de rôle dans l’initiation et la propagation des influx nerveux.
Faux. Ils ont un rôle très important.
Qu’est-ce que le voltage?
C’est l’énergie potentielle électrique résultant de la séparation de charges de signe opposé (ions séparés par la membrane).
V/F: Le voltage du côté interne de la membrane est positif et négatif à l’extérieur.
Faux. Il est négatif à l’intérieur et positif à l’extérieur.
Qu’est-ce que le potentiel de repos?
C’est la différence de potentiel de part et d’autre de la membrane cellulaire au repos.
Quelle est l’origine du potentiel de membrane? (3 explications)
La pompe à Na+/K+ éjecte plus d’ions Na+ qu’elle ne ramène d’ions K+, il y a donc un déséquilibre. On perd des charges positives, donc l’intérieur devient négatif.
La membrane est beaucoup plus perméable au K+ qu’au Na+ (la cellule a plus de canaux potassium) = perte nette de charges positives
Anions captifs du cytoplasme (protéines, phosphates)
V/F: Le cytoplasme et le liquide interstitiel sont chargés.
Faux, les deux sont neutres.
V/F: Ça prend relativement peu d’ions pour engendrer un potentiel de membrane.
Vrai.
V/F: Le potentiel de repos est de -70 mV.
Vrai.
V/F: Quand le Na+ entre dans la cellule, le potentiel de repos devient plus négatif.
Faux, il devient plus positif. (dépolarisation)
Que se passe-t-il lorsque le K+ sort de la cellule?
Le potentiel de repos diminue (devient plus négatif), car on perd des charges positives. (hyperpolarisation)
Qu’est-ce que le potentiel gradué?
C’est une faible déviation du potentiel de repos. Si celui-ci devient moins négatif, il s’agit d’une dépolarisation. S’il devient plus négatif, c’est une hyperpolarisation.
V/F: Le potentiel gradué a une amplitude variable selon le stimulus, se propage sur une courte distance et son intensité diminue, c’est-à-dire qu’il est décrémentiel.
Vrai.
Qu’est-ce qu’une entrée de Na+ entraîne?
Une dépolarisation (potentiel devient moins négatif)
Quels types de canaux ioniques peuvent engendrer des potentiels gradués?
- Canaux ioniques ligand-dépendant (neurotransmetteur se fixe au canal et entraîne son ouverture)
- Canaux ioniques mécano-dépendant (déformation de la membrane permet l’ouverture du canal)
V/F: Les neurotransmetteurs génèrent des potentiels post-synaptiques excitateurs (PPSE) ou inhibiteurs (PPSI)
Vrai.
Une dépolarisation entraîne-t-elle un potentiel post-synaptique excitateur ou inhibiteur?
Excitateur
Qu’est-ce que le potentiel d’action?
Une brève inversion COMPLÈTE du potentiel de membrane
Un potentiel d’action se produit où et quand?
- Uniquement dans les cellules excitables (neurones et myocytes)
- Lorsqu’un stimulus dépolarise la membrane plasmique jusqu’au seuil d’excitation
Quels sont les canaux ioniques impliqués dans la production d’un potentiel d’action?
- Canal à Na+ voltage dépendant
- Canal à K+ voltage dépendant
V/F: La conformation d’un canal voltage dépendant dépend du potentiel membranaire.
Vrai.
Quelle est la différence au niveau des barrières des canaux Na+ et K+?
Canal Na+: barrière d’activation et barrière d’inactivation
Canal K+: barrière d’inactivation seulement
V/F: Au repos, les canaux à sodium voltage dépendants ont leur barrière d’activation fermée et leur barrière d’inactivation ouverte.
Vrai.