Physio nerveuse 2 Flashcards
Décrit la transmission synaptique électrique
Minoritaire
Via des jcontions étroites par des connexons: canux laissant passer les ions et petites molécules
Passage direct du courant
Bidirectionnelle
Très rapide
Synchronise l’activité d’une population de neurones
Comment se fait la transmission synaptique chimique
À travers l’espace synaptique
L’arrivée d’un PA provoque dans la région présynaptique la libération de molécules (neurotransmetteurs) qui sont libérées dans l’espace synaptique, s’y diffusent et entrent en contact avec des récepteurs de la membrane post-synaptique de la cellule cible. Celle-ci répond à la stimulation de ses récepteurs de manière spécifique, qui varie selon le neurotransmetteur et le récepteur
Comment est la réponse à la transmission chimique
Propre à la cellule cible impliquée
Quelles sont les étapes génériques de la neurotransmission
Neurotransmetteur est synthétisé et stocké dans le neurone
PA se propage dans l’axone et atteint la terminaison nerveuse
Les canaux calciques voltage-dépendants s’ouvrent
L’ouverture des canaux calciques permet l’entrée de calcium
L’afflux de calcium se fusionne aux vésicules contenant le NT
Le NT est libéré dans la fente synaptique
NT intéragit avec les récepteurs membranaires psotsynaptiques
Récepteurs réagissent
Stimulation du récepteur provoque une modification dans l’excitabilité de la cellule post-synaptique
NT est éliminé de la synapse
Que sont les NT
Molécules chimiques endogènes qui transmettent le signal d’un neurone à sa cellule cible (autre neurone, cellule musculaire, cellule glandulaire) via un récepteur post-synaptique
Effet du signal dépend des actions du récepteur
Nombreux NT différents, chacun ayant une fonction spécifique dans chaque partie du système
Propriétés essentielles du NT
Doit être synthétisé dans le neurone
Présent dans le terminal présynaptique et libéré en quantités suffisantes pour exercer une action définie dans la cible post-synaptique
Imite l’action du NT endogène si administré de manière exogène
Mécanisme spécifique existe pour le retirer de l’espace synaptique
Ou sont les canaux calciques voltages-dépendants
Fortement concentrés à la membrane terminale présynaptique et s’ouvrent lors de l’arrivée d’un PA
Comment est libéré le NT via le calciu
En quanta correspondant au NT stocké dans les vésicules présentes dans le terminal présynaptique
Décrit le processus de libération des vésicules par le calcium
Vésicules sont ancrées par les synapsines à un réseau de filaments cytosquelettiques
Ca entrant via les canaux calciques voltages-dépendants phosphoryle les synapsines via des protéines kinases dépendante du calcium
Vésicules libérées et se dirigent vers la membrane postsynaptique
Que se passe-t-til à la synapse après la stimulation
NT et membrane recyclés
Quelles sont les 2 grandes familles de récepteurs
Récepteurs ionotropes: comportent 2 domaines, un site extracellulaire qui se lie avec les NT (un ligand) et un domaine transmembranaire formant un canal ionique
Récepteurs métabotropes: pas de canaux ioniques, mais qui agissent en stimulant des molécules intermédiaires appelées protéinesG avec généralement des effets lents mais durables
Que se passe-t-il lorsqu’un récepteur ionique est lié par son récepteur
Pore s’ouvre et permet le passage d’ions
Ions qui passent dépend du type de récepteur
Passage modifie le potentiel de la membrane post-synaptique
Peut rendre la cellule plus positive (PPSE) ou négative (PPSI)
Donne un exemple de canal ionique excitateur
Récepteur au glutamate a tendance à amener le voltage à 0 mV
Donne un exemple de canal inhibiteur
Canal chlore d’u récepteur GABA a tendance a amener le voltage à -70 mV
Quand un PA postsynaptique est-il déclenché
Somme des PPSE - somme des PPSI amène la membrane post à dépasser le seuil
Sommation peut être spatiale ou temporelle
Que permet la sommation des PPSE et PPSi
d’intégrer tous les inputs électriques transmis par les milliers de synapses.
Comment se fait l’inactivation synaptique
NT doit être rapidement éliminé
Se fait par:
Diffusion à partir des récepteurs synaptiques
Recapture par les terminaisons nerveuses ou cellules gliales
Dégradation par des enzymes spécifiques (Ach)
Comment est récupérée la membrane vésiculaires
Par endo et réintègre le cyto
Comment voit-on le recyclage vésiculaire
Examiner infiltration du HRP injecté dans la fente synaptique
Comment se fait la transmission neuromusculaire
Ach est lachée en vésicules ou quanta qui s’ouvrent et contactent les récepteurs nicotiniques ionotropes, menant à l’entrée de sodium dans le sarcolemme
Un courant de la plaque motrice est induit si suffisamment de quanta sont libérés par le bouton terminal du motoneurone inf
C quoi une unité motrice
Motoneurone inf innerve de multiples fibres musculaires (25-1000 fibres/neurone) s’activant en concert
Comment est dégradée l’Ach
Acétyl-cholinestérase
Plus l’unité motrice contient de fibres…
plus sa contraction est fine
Muscles extraocculaires
Plus le nombre d’unités motrices recrutées est haut…
Plus la force musculaire est vigoureuse
Quels sont les NT
AA: GABA, glutamine, glycine
amines: Ach, dopamine, adrénaline, noradrénaline, histamine, sérotonine
Peptides
Caractéristiques des NT à petite molécule
Enzymes pour synthèse sont synthétisées dans le soma et amenées lentement (0,5-5mm/j) par transport axonal lent à la terminaison
Synthèse et stockage des NT à la terminaison
Caractéristiques des neuropeptides
Synthétisés au soma (RE) et transportés à la terminaison rapidement (400mm/j)
Réponse post-synaptique lente mais durable
DOnne les principaux neurotransmetteurs
glutamate
GABA
Dopamine
sérotonine
histamine
glycine
Ach
Norépinéphrine
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales glutamine
SNC entier
SNC entier
AMPA, NMDA, Métabotrope
Transmission excitative
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales GABA
SNC entier
SNC entier
GABAa
Transmission inhibitrice
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales dopamine
Mésencéphale
Striatum, cortex limbique
x
Neuromodulation
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales sérotonine
Mésencéphale et pont (noyaux du raphé)
SNC entier
x
Neuromodulation
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales histamine
Hypothalamus et mésencéphale
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales histamine
Hypothalamus et mésencéphale
SNC entier
x
Neuromodulation excitatrice
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales Glycine
SNC entier
SNC entier
x
Transmission inhibitrice
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales ach
Cornes antérieurs de la moelle pour les muscles squelettiques via récepteurs nicotiniques pour contraction
Noyaux préganglionnaires SNA à ganglions autonomes via récepteur nicotinique pour les fct autonomes
Ganglions parasympathiques au glandes, muscle lisse et cardiaque via récepteur muscarnique pour fct parasympathiques
Neuromodulation
Région des corps neuronaux, projections majeures, sous-types de récepteurs et actions principales norépinéphrine
Ganglions sympathiques
Muscle lisse et cardiaque
alpha et béta
fcts sympathiques
Neuromodulation
À partir de quoi est synthétisée l’ACh
Choline (dans le plasma) + acétyl-CoA (cycle du glucose) via choline acétyltransférase
Élimination d’Ach
Dégradée par l’acétylcholinestérase
Localisation des récepteurs cholinergiques nicotiniques
JNM
SNA
SNC
Que sont les récepteurs cholinergiques nicotiniques
Canal ionique au Na et K, évoquant un PPSE car c’est surtout le Na qui rentre, car il est très loin de son potentiel d’équilibre
5 sous-unités groupés formant un pore, sous-unités alpha se lient à l’Ach
Localisation et fonction du récepteur cholinergique muscarinique
Majoritaire dans le cerveau,
Effets inhibiteurs
C’est un récepteur couplé aux protéines G
Synthèse et élimination du glutamate
Via glutamine ou cycle de Krebs
Transporteurs à haute affinité (EAAT) du côté présynaptique et glie
Récepteurs du glutamate
Ionotropes, il y en a 3
AMPA, NMDA kaïnate
AMPA kaïnate : courants Na et K
NMDA : courants Na, K et Ca
3 groupes métabotropes:effets plus lents et divers diminuant ou haussant l’excitabilité
Roles des récepteurs NMDA
Essentiels à la mémoire et plasticité synaptique
Hyperpol de la membrane permet un blocage par Mg2+ (au potentiel de repos)
Synthèse et élimination GABA
Glutamate ou pyruvate
Transporteur à haute affinité: GAT