Physiologie nerveuse 1 (diapos 1 à 62) (par: Elizabeth Romero) Flashcards

1
Q

Quelle est la fonction des systèmes nerveux?

A

Pour survivre et se reproduire en tant qu’organisme hostile, il est nécessaire de percevoir l’état de son propre corps et son environnent pour agir en conséquence

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2
Q

Comment les systèmes nerveux accomplissent cette fonction?

A

Chez l’humain, le système nerveux est distribué dans le corps entier et:

  • intègre des fonctions sensitives complexes, provenant de multiples centres de commande (dominés par une commande centrale)
  • a une capacité efférente
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3
Q

Quelle est l’origine des systèmes nerveux? Exemple: Paramecium

A

Si elle ne faisait que flotter, se retrouverait juste où l’eau l’apporterait passivement. Donc, lorsqu’elle rentre en contact avc un objet ou d’autres cells, elle change de direction de battement des cils grâce à:

  • ses mécanorécepteurs (en postérieur) qui sentent déformation dans sa membrane
  • ouverture de canaux calcique voltage dépendants (sur les côtés) mécano-dépendants (en antérieur) qui provoquent une vague de dépolarisation qui va faire battre cils dans autre direction
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4
Q

Quelle est l’organisation générale du système nerveux?

A
  • partie motrice
  • partie sensitive
  • centre de contrôle central
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5
Q

la partie motrice, la partie sensitive et le centre de contrôle central forment quels 2 types de système nerveux?

A
  • central
  • périphérique
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6
Q

le système nerveux central est composé de quoi?

A
  • moelle épinière
  • cerveau inférieur et supérieur
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7
Q

le système nerveux périphérique est composé de quoi?

A

nerfs (avec fibres afférentes et efférentes) en dehors du cerveau et de la moelle épinière

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8
Q

il y a combien de neurones dans le cerveau humain? et dans le reste du système nerveux?

A

+ de 100 milliards de neurones dans le cerveau humain et au moins autant dans le reste du système nerveux

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9
Q

Quels sont les nerfs périphériques?

A
  • 12 paires de nerfs crâniens
  • 30 paires de nerfs rachidiens originent de la moelle épinière
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10
Q

à quel niveau se situent les 30 paires de nerfs rachidiens originant de la moelle épinière?

A
  • 8 au niveau cervical
  • 12 au niveau thoracique/dorsal
  • 5 au niveau lombaire
  • 5 au niveau sacré
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11
Q

De manière globale, pour recevoir et transmettre l’information, le système nerveux doit avoir quoi?

A

un système de communication entre ses différentes parties

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12
Q

Quelle est la cellule responsable de la communication dans le système nerveux?

A

neurone

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13
Q

Quels sont les 3 rôles des neurones? ça se fait de manière chimique ou électrique?

A
  • « décider » d’envoyer un signal (électrique)
  • propager le signal avec fidélité (électrique)
  • transmettre le signal à une autre cellule (chimique)

(*attention, la transmission du signal est le seul rôle qui se fait de manière chimique)

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14
Q

Par exemple, un motoneurone fait partie d’un système qui fait partie de combien de neurones? qui vont de où à où? pour que le message se propage sur quelle distance au total?

A

système à 2 neurones:

  • 1 qui se rend du cerveau à la moelle
  • 1 qui se rend de la moelle jusqu’au muscle

grâce à ces 2 neurones dont la taille du corps est de l’ordre d’un micron, le message va parcourir une distance de + qu’1 mètre!

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15
Q

Le système nerveux est principalement composé de quel 2 types de cellules?

A
  • Neurones
  • Cellules gliales
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16
Q

Les cellules gliales aident à faire quoi?

A
  • maintenir le milieu extracellulaire
  • supporter les neurones
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17
Q

Quels sont les 4 types de cellules gliales principales?

A
  • Astrocytes
  • Microglies
  • Oligodendrocytes
  • Cellules de Schwann
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18
Q

La morphologie des neurones est adaptée à quoi?

A

sa fonction

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19
Q

C’est quoi le soma du neurone?

A

C’est le corps cellulaire: région contentant le noyau et la machinerie métabolique responsable de maintenir les parties lointaines du neurone

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20
Q

Les produits du soma du neurone doivent être transportés de quelle manière?

A

par transport axoplasmique antérograde

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21
Q

Le soma du neurone doit récupérer les déchets par quel type de transport?

A

par transport axoplasmique rétrograde

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22
Q

le soma du neurone est le site d’attachement de quoi?

A

dendrites

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23
Q

C’est quoi les dendrites du neurone?

A

« Branches » par lesquelles le soma reçoit des signaux afférents d’autre neurones qui s’y attachent par leurs boutons terminaux

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24
Q

C’est quoi le sommet axonal du neurone?

A

Lieu de sommation de l’ensemble des signaux de génération du potentiel d’action de l’axone

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25
Q

C’est quoi l’axone du neurone?

A

Portion longue et mince du neurones par laquelle le potentiel d’action et propagé

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26
Q

L’axone du neurone est généralement protégée par quoi?

A

gaine de myéline

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27
Q

L’axone du neurone se termine où?

A

à la terminaison présynaptique (bouton terminal) en contact avec la cellule avec laquelle le neurone communique

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28
Q

C’est quoi la gaine de myéline du neurone?

A

lipoprotéine isolatrice des courants ioniques

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29
Q

La gaine de myéline du neurone est interrompue par quoi?

A

noeuds de Ranvier

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30
Q

La gaine de myéline du neurone est formée de quoi?

A

Formée de cellules gliales:

  • Oligodendrocytes dans le SNC
  • Cellules de Schwann dans le SNP
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31
Q

C’est quoi la terminaison présynaptique du neurone?

A
  • région finale de la propagation électrique du potentiel d’action axonal
  • région d’entreposage et de libération des vésicules synaptiques contenant le transmetteur chimique destiné à la synapse
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32
Q

C’est quoi la synapse?

A

Espace entre la terminaison présynaptique de notre neurone et la membrane post-synaptique de sa cellule cible

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33
Q

C’est quoi le rôle de la synapse?

A

Lieu de diffusion du transmetteur chimique (neurotransmetteur)

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34
Q

Le neurotransmetteur aura généralement une influence sur quoi?

A

le potentiel électrique de la membrane de la cellule cible

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35
Q

V ou F: Comme toutes les autres cellules, les cellules nerveuses maintiennent une concentration électrolytique interne égale à celle de leur environnement extracellulaire

A

FAUX: Comme toutes les autres cellules, les cellules nerveuses maintiennent une concentration électrolytique interne différente de leur environnement extracellulaire

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36
Q

Les cellules nerveuses maintiennent une concentration électrolytique interne différente de leur environnement extracellulaire à l’aide de quoi?

A
  • astrocytes
  • LCR
  • barrière hématoencéphalique
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37
Q

V ou F: le maintien de cette situation de « déséquilibre » ionique (entre le milieu intra et extracellulaire) ne requiert aucune énergie

A

FAUX: De l’énergie est continuellement dépensée pour maintenir cette situation de « déséquilibre » ionique

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38
Q

Le K+, le Na+, le Cl- et le Ca++ sont présent en + grande quantité dans le milieu intra ou extracellulaire?

A

(tout extracellulaire sauf le K+)

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39
Q

Pour chaque ion, sa tendance à se diffuser d’un côté à l’autre d’une membrane perméable dépend de quels 2 facteurs?

A
  • sa concentration
  • gradient électrique de la membrane
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40
Q

C’est quoi le potentiel d’équilibre?

A

potentiel de la membrane auquel il n’y a pas de diffusion nette d’un côté vers l’autre de la membrane

(gradient chimique = gradient électrique)

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41
Q

Si la membrane n’est perméable qu’à un type d’ion, qu’est-ce qu’il va se passer par rapport au potentiel de la membrane?

A

le potentiel de la membrane s’approchera du potentiel d’équilibre de cet ion

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42
Q

Quel est le potentiel d’équilibre pour le K+, le Na+, le Cl- et le Ca++?

A
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43
Q

La membrane neuronale est composée de quoi?

A

d’une bicouche phospholipidique qui est imperméable aux ions

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44
Q

Puisque la membrane neuronale elle-même est imperméable aux ions, qu’est ce qui permet le passage d’ions de manière spécifique et contrôlée

A

la membrane incorpore aussi des canaux (protéines) transmembranaires

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45
Q

Quels sont les 2 types de transport permis par les canaux à la membrane d’une cellule?

A

actif et passif

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46
Q

C’est quoi un canal actif?

A

Requiert de l’énergie pour pomper l’ion contre son gradient naturel

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47
Q

C’est quoi un canal passif?

A

Permet à l’ion de se diffuser à travers la membrane selon son gradient (d’une région de haute à basse concentration) sans énergie

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48
Q

Le maintient du potentiel membranaire est assuré par quoi?

A

par la pompe Na+K+-ATPase, un canal actif

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49
Q

Comment fonctionne la pompe Na+K+-ATPase?

A

Ces canaux pompent continuellement le sodium vers l’extérieur de la cellule et le potassium vers l’intérieur au coût d’énergie sous forme d’ATP

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50
Q

le déséquilibre électrolytique obtenu grâce à la pompe Na+K+-ATPase devient une source de quoi?

A

source d’énergie potentielle (qui va être libérée quand les ions passent par les canaux passifs)

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51
Q

Ces canaux Na+K+-ATPase dépensent quel % de l’énergie du cerveau?

A

20%

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52
Q

Le fait que les canaux soient spécifiques et régularisés signifie quoi?

A

ils peuvent être ouverts et fermés selon certaines conditions

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53
Q

Un AVC peut causer quel type d’oedème?

A

cytotoxique

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54
Q

Comment se produit l’oedème cytotoxique lorsqu’il y a un AVC?

A

puisqu’on doit utiliser 20% de l’énergie du cerveau pour maintenir le déséquilibre chimique, s’il n’y a plus d’apport d’énergie: Na+ va rentrer ds cellules, ça va apporter de l’eau et va faire éclater les cellules

(si arrêt d’apport total pendant 4 min, les cells meurent toutes et si on retourne la circulation, les cellless vont éclater)

(dans l’image, l’oedème est à l’endroit + sombre sur la photo gauche, l’eau étant moins dense que le tissu nerveux)

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55
Q

Au repos, quels sont les seuls canaux ouverts à la membrane neuronale? cela a quoi comme effet?

A

seuls les canaux passifs potassiques sont ouverts et le potentiel de la membrane s’approche du potentiel d’équilibre du K+

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56
Q

La membrane neuronale au repos a un potentiel d’environ combien mV?

A

-70 à -90 mV

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57
Q

Toutes les cellules présentent un potentiel membranaire de repos, mais les cellules excitables peuvent modifier leur perméabilité ionique en réponse à quoi? provoquant quoi?

A

en réponse à un stimulus, provoquant un potentiel d’action

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58
Q

Les canaux sodiques passifs de la membrane de cellule nerveuse ont quels 3 états possibles? qu’est-ce que chacun signifie?

A
  • Fermé (imperméable au Na+), état de la membrane au repos
  • Ouvert (perméable au Na+)
  • Désactivé (imperméable et incapable de s’ouvrir)
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59
Q

Quel est l’état des canaux sodiques passifs lorsque la membrane neuronale est au repos?

A

fermés

60
Q

Les canaux sodiques ont quelle propriété très importante?

A

celle d’être activés par un changement de potentiel seuil (= ils sont voltage-gated)

61
Q

Qu’est-ce qui se passe avec le canal sodique si le potentiel franchit ce seuil?

A

le canal devient activé (passe de configuration fermée à ouverte et la membrane devient soudainement perméable au Na+) et le potentiel de la membrane change soudainement en direction du potentiel d’équilibre du Na+ (+80 mV)

62
Q

La propagation du signal le long de l’axone est sous forme de quoi?

A

électricité

63
Q

Ce signal qui se propage le long de l’axone suite au changement soudain du potentiel de la membrane en direction du potentiel d’équilibre du Na+ (+80 mV) se nomme comment?

A

potentiel d’action

64
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques que doit avoir le potentiel d’action?

A
  • Tout-ou-rien (même amplitude peu importe la nature du stimuli initial)
  • Déclenché par l’atteinte d’un seuil
  • Ne se dégrade pas (sur la distance)
65
Q

Lors de la genèse du potentiel d’action, le neurone doit en premier temps « décider » d’envoyer un potentiel d’action. Cette étape dépend de quoi?

A
  • Caractéristiques propre au neurone
  • L’information qui lui est communiquée de son environnement par : autres neurones, autres cellules (récepteurs, etc), espace extracellulaire, etc.
66
Q

Avant qu’il y ait genèse du potentiel d’action (donc au repos), décrivez l’état des canaux de la membrane au sommet axonal.

A
  • contient des canaux sodiques fermés (la membrane est donc imperméable à Na+)
  • Les canaux potassiques sont ouverts
  • potentiel de la membrane est d’environ -70 mv
67
Q

Lors de la genèse du potentiel d’action la membrane du sommet axonal est assujettie à de nombreuses influences qui influencent quoi de moment à moment?

A

son potentiel

68
Q

Lors de la genèse du potentiel d’action les dendrites du soma reçoivent sans cesse des signaux de la part de qui? ces signaux font quoi?

A

signaux de la part d’autres neurones ou cellules réceptrices qui modifient le potentiel membranaire du neurone en question

69
Q

Lors de la genèse du potentiel d’action quels sont les 2 types de signaux reçus par les dendrites?

A

excitateurs et inhibiteurs

70
Q

Que fait un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)?

A

pousse la membrane vers une _dé_polarisation (rend le potentiel de repos négatif plus positif)

71
Q

Que fait un potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)?

A

pousse la membrane vers une hyperpolarisation (rend le potentiel de repos déjà négatif plus négatif)

72
Q

Un PPSE** est généralement causé par quoi?

A

l’entrée d’ions positifs

73
Q

Un PPSI** est généralement causé par quoi?

A

l’entrée d’ions négatifs

74
Q

Les canaux sodiques passifs du sommet axonal sont activés à un potentiel de la membrane prédéterminé autour de combien?

A

-55 mV

75
Q

Si la membrane atteint ce seuil de -55mV, que se passe-t-il?

A

les canaux sodique s’ouvrent: La membrane est maintenait perméable au Na+ et le gradient de concentration assure un influx massif de Na+ vers l’intérieur de la cellule

76
Q

L’entrée massive d’ions Na+ à l’intérieur de la cellule en raison de l’atteinte du potentiel seuil (-55mV) va provoquer quoi?

A

changement rapide du potentiel membranaire en direction du potentiel d’équilibre du Na+ et la membrane se dépolarise et atteint même une valeur positive d’environ +20 mV

77
Q

Cette dépolarisation massive de la membrane qui atteint même +20mV suite à l’ouverture des canaux sodiques passifs (après atteinte d’un potentiel seuil) se nomme comment?

A

potentiel d’action

78
Q

Quelles sont les 3 phases majeures du potentiel d’action?

A
  1. Dépolarisation
  2. Repolarisation
  3. Post-hyperpolarisation
79
Q

la phase de dépolarisation du potentiel d’action est causée par quoi?

A

l’activation des canaux sodiques déclenchée par une dépolarisation seuil initiale

80
Q

Qu’est-ce qui se passerait si les canaux sodiques activés lors de la phase de dépolarisation du potentiel d’action restaient ouverts?

A

la dépolarisation se poursuivrait jusqu’à un potentiel membranaire d’environ +80 mV et la membrane resterait dépolarisée à tout jamais (donc il faut un mécanisme pour retourner à la base)

81
Q

Mais en fait, la phase de dépolarisation du potentiel d’action dure combien de temps? et la membrane retourne à son potentiel d’origine en combien de temps?

A

ne dure que 0.5 ms et la membrane retourne à son potentiel d’origine en 1 ms

82
Q

Après 0.1 ms qu’est-ce qui se passe avec l’état du canal sodique qui vient d’être activé? cela a quoi comme effet?

A

devient fermé et inactivé, ce qui freine rapidement la dépolarisation

83
Q

En plus, vers la fin de la période de dépolarisation du potentiel d’action, quel autre type de canal entre en jeu? il fait quoi?

A

canaux potassiques réagissent en s’activant en plus grand nombre qu’au repos, menant à une augmentation de la conductance potassique: La membrane s’approche donc de sa condition d’origine (imperméable au Na+ et perméable au K+) et retourne donc vers le potentiel d’équilibre du K+

84
Q

Ce retour de la membrane à sa condition d’origine (imperméable au Na+ et perméable au K+) après la phase de dépolarisation du potentiel d’action s’appelle comment?

A

repolarisation

85
Q

Étant donné l’ouverture supplémentaire de canaux potassiques provoquée par la dépolarisation, cela a quel effet (comparez le potentiel de la membrane avant et après la repolarisation)? comment se nomme se phénomène?

A

la membrane devient souvent plus négative (plus polarisée) qu’à l’origine: un phénomène nommé la post-hyperpolarisation

86
Q

C’est quoi la période réfractaire?

A

Suite à un potentiel d’action, il y a une brève période durant laquelle aucun autre PA ne peut être déclenché

87
Q

La période réfractaire est divisée en quelles 2 parties qui se suivent chronologiquement?

A
  • Période réfractaire absolue: aucun stimuli, peut importe sa force ne peut provoquer un PA
  • Période réfractaire relative: un stimuli de forte intensité peut provoquer un PA, mais le stimuli nécessaire est plus élevé qu’au repos
88
Q

C’est quoi la cause de la période réfractaire absolue?

A

Inactivation des canaux sodiques suite à leur activation

89
Q

C’est quoi la cause de la période réfractaire relative?

A

Post-hyperpolarisation causée par l’activation de canaux potassique supplémentaires

90
Q

Le potentiel d’action est provoqué ou non jusqu’à combien de fois par seconde?

A

1000 fois/sec

91
Q

La décision du neurone de provoquer ou non le potentiel d’action dépend de quoi?

A
  • son seuil de dépolarisation
  • l’influence des neurones qui communiquent avec lui aux dendrites

Bref: Lorsque [Σ (PPSE) - Σ (PPSI)] cause la membrane post-synaptique de dépasser le seuil de dépolarisation, le PA est déclenché

92
Q

Lorsque [Σ (PPSE) - Σ (PPSI)] cause la membrane post-synaptique de dépasser le seuil de dépolarisation, le PA est déclenché. Cette sommation peut être ________ ou _______

A

spatiale ou temporelle

93
Q

C’est quoi la sommation spatiale des PPSE et PPSI?

A

le neurone est en contact à ses dendrites avc d’autres neurones qui peuvent causer des stimulations ou inhibition qui seront captés au même moment par des dendrites différentes

94
Q

C’est quoi la sommation temporelle des PPSE et PPSI?

A

Ce ne sont pas tous les PPSE et les PPSI qui arrivent en même temps: ils sont séparés par une intervalle de temps

mais s’il y assez de PPSE qui arrivent de manière assez rapproché, le seuil pourrait être atteint

95
Q

le potentiel d’action est déclenché à quelle partie du neurone?

A

sommet axonal

96
Q

Un fois déclenché au sommet axonal, le potentiel d’action se propage où?

A

le long d’axone, jusqu’à la terminaison présynaptique

97
Q

Comment est-ce que le potentiel d’action se propage le long de l’axone du neurone?

A

À mesure que la membrane est dépolarisée, les canaux sodiques plus distaux sont activés, assurant cette propagation

(période réfractaire absolue fait en sorte que l’on avance toujours vers région distale)

98
Q

C’est quoi la propagation antidromique? Elle se passe dans quel cas?

A

Si la dépolarisation initiale n’est pas au soma, par exemple dû à un choc électrique, la propagation peut être dans la direction inverse

99
Q

Le potentiel d’action peut être propagé sur quelle distance?

A

jusqu’à + qu’un mètre

100
Q

Que pouvez-vous dire par rapport à la vitesse de propagation du potentiel d’action?

A

doit être suffisant pour permettre une réaction dans un délai approprié

101
Q

V ou F: Les tissus biologiques sont épais et de très bons conducteurs passifs

A

FAUX: Les tissus biologiques sont minces et de piètres conducteurs passifs

102
Q

La vitesse de conduction dépend de quoi?

A
  • diamètre des fibres
  • myéline des fibres
103
Q

+ le diamètre de la fibre nerveuse est large

A

moins la résistance interne est grande et plus la propagation est rapide

104
Q

Quelles sont + rapides: les fibres myélinisées ou amyéliniques?

A

myélinisées

105
Q

Le diamètre et la myéline des fibres nerveuses sont des caractéristiques qui leurs sont attribuées en fonction de quoi?

A

selon leur fonction et la nécessité de propager un message rapide et précis

106
Q

Donnez les 6 types de fibres nerveuses, ainsi que leur fonction, leur diamètre et leur vitesse de propagation de l’influx

A

tableau important

107
Q

C’est quoi la myéline?

A

substance composée de lipides et protéine qui enrobe les axones neuronaux

108
Q

C’est quoi le rôle de la myéline?

A

isole l’axone et accélère la vitesse de transmission

109
Q

C’est quoi un noeud de Ranvier?

A

Espace entre les couches de myéline où la membrane est exposée directement au milieu extracellulaire

110
Q

À quel fréquence sur l’axone est-ce que les noeuds de Ranvier sont présents?

A

environ à tous les 1,5 mm de l’axone

111
Q

La propagation continue se fait où?

A

Là où il n’y a pas de myéline

112
Q

C’est quoi (comment fonctionne) la propagation continue?

A

La propagation se fait en déclenchant une vague de dépolarisation au niveau de la membrane, c’est-à-dire que des canaux sodiques s’ouvrent progressivement en une direction

113
Q

C’est quoi l’avantage et c’est quoi le désavantage de la propagation continue?

A
  • Avantage: aucune dégradation du signal
  • _Dé_savantage: lent et coût métabolique élevé
114
Q

La propagation saltatoire se fait où?

A

axone isolé par la myéline

115
Q

C’est quoi (comment ça fonctionne) la propagation saltatoire?

A

L’isolant de la myéline permet à la décharge électrique du PA de se propager dans l’axone sans dépendre d’une dépolarisation membranaire constante

(La charge positive provoquée par la dépolarisation se diffuse passivement vers le noeud de Ranvier alors c’est juste aux noeuds de Ranvier que les canaux s’ouvrent)

116
Q

C’est quoi l’avantage et le désavantage de la propagation saltatoire?

A

Cette propagation est beaucoup plus rapide, mais se détériore progressivement dû à une perte d’énergie progressive

117
Q

la détérioration progressive de l’impulsion dû à une perte d’énergie progressive lors de la propagation saltatoire est contrée comment?

A

Le potentiel d’action doit être régénéré: aux noeuds de Ranvier, le signal est renforcé de manière active (énergie dépendante)

(donc aucune dégradation du signal sur de longues distances)

118
Q

C’est quoi la maladie démyélinisante dans le SNP**?

A

maladie de Guillain-Barre

119
Q

C’est quoi la maladie de Guillain-Barre?

A

Maladie auto immunitaire: le système immunitaire attaque la myéline sur les nerfs (si moteur: mène à une faiblesse progressive sur qq jours - si sensitif: parasthésie, perte de sensitivité)

C’est temporaire, peut être traitée par échanges de plasma, si l’axone est préservé, la myéline peut se regénérer au bout de plusieurs mois/années (mais lorsque sévère ca peut laisser séquelles ou peut mener à la mort si ca affecte la fonction respiratoire)

120
Q

Donnez un exemple de maladie démyélinisante dans le SNC**

A

sclérose en plaque

121
Q

C’est quoi la sclérose en plaque?

A

maladie immunitaire contre les oligodendrocytes

(Il y a pas juste la myéline atteinte: il peut y avoir atteinte axonale et meme de la matière grise)

Forme la + commune: sous forme de poussée:

  1. la personne va développer des symptomes neurologique
  2. au cours des semaines après il y a une récupération incomplète
  3. pluseiurs années plus tard, il peut y avoir une autre poussée
  4. Avec le temps, la maladie s’accumule et symptome de + en + sévère
122
Q

Lorsque le PA a traversé la longueur de l’axone et atteint le bouton terminal, il devra « communiquer son message » au prochain neurone ou cellule musculaire. La communication entre cellules nerveuses se fait généralement comment?

A

par transmission chimique à travers l’espace synaptique

123
Q

comment se passe la transmission chimique lors de la communication entre les cellules nerveuses?

A
  1. l’arrivée d’un potentiel d’action
  2. ce qui provoque dans la région présynaptique la libération de molécules (neurotransmetteurs) qui sont libérées dans l’espace synaptique et s’y diffusent
  3. ces neurotransmetteurs entrent en contact avec des récepteurs de la membrane post-synaptique de la cellule cible
  4. La cellule cible répond à la stimulation de ses récepteurs de manière spécifique, qui varie selon le neurotransmetteur et le récepteur
124
Q

C’est quoi des neurotransmetteurs?

A

Molécules (chimiques) endogènes qui transmettent un signal d’un neurone à sa cellule cible via un récepteur post-synaptique

125
Q

Quelles sont les 3 cellules cibles possibles pour un neurotransmetteur?

A
  • autre neurone
  • cellule musculaire
  • cellule glandulaire
126
Q

L’effet du signal transmis par le neurotransmetteur dépend de quoi?

A

des actions du récepteur de la cellule cible

127
Q

V ou F: Il y a de nombreux neurotransmetteurs différents, chacun ayant une fonction spécifique dans chaque partie du système

A

VRAI

128
Q

Les neurotransmetteurs doivent être synthétisés et stockés où?

A

dans le neurone

129
Q

V ou F: le neurotransmetteur ne peut pas être administré de manière exogène

A

FAUX: Lorsqu’il est administré de manière exogène, il imite exactement l’action du transmetteur endogène

130
Q

V ou F: il y a des mécanismes spécifiques pour retirer le neurotransmetteur de l’espace synaptique

A

VRAI

131
Q

Quelles sont les 7 étapes de la neurotransmission?

A
  1. Le neurotransmetteur est synthétisé et stocké dans le neurone
  2. La vague de dépolarisation (PA) se propage dans l’axone et atteint la terminaison nerveuse
  3. Les canaux calciques voltage-dépendants s’ouvrent et permettent l’entrée de calcium dans le neurone
  4. Un afflux de calcium provoque la libération de NT dans la synapse
  5. Le NT interagit avec les récepteurs membranaires postsynaptiques
  6. La stimulation du récepteur provoque un effet dans la cellule post-synaptique
  7. NT est éliminé de la synapse
132
Q

V ou F: Le maintient des ions calcium à l’extérieur des cellules et dans le liquide interstitiel requiert peu d’énergie

A

FAUX: Les cellules dépensent une énergie importante pour maintenir les ions calcium à l’extérieur des cellules et dans le liquide interstitiel

133
Q

Les canaux calciques voltage-dépendants sont fortement concentrés à quelle partie du neurone?

A

membrane terminale présynaptique

134
Q

L’afflux de calcium est très sensible à quoi?

A

à l’ouverture des canaux calciques voltage-dépendants

135
Q

Le NT est libéré en ______ correspondant au ______________________________

A

Le NT est libéré en quanta correspondant au NT stocké dans les vésicules présentes dans le terminal présynaptique

136
Q

Les vésicules contenant les NT sont ancrées où et grâce à quoi?

A

sont ancrées par les synapsines à un réseau de filaments cytosquelettiques

137
Q

Comment est-ce que l’entrée de calcium dans la terminaison présynaptique permet de libérer les vésicules remplies de NT et qu’elles puissent se déplacer vers la membrane présynaptique?

A

Le calcium entrant phosphoryle les synapsines par une protéine kinase dépendante du calcium

138
Q

Qu’est-ce qui se passe lorsque les vésicules contenant les NT fusionnent au niveau de la membrane pré-synaptique?

A

tout le contenu (NT) est libéré dans la synapse par exocytose: La NT est alors libre d’interagir avec les récepteurs post-synaptiques pour provoquer l’effet souhaité dans les cellules post-synaptiques

139
Q

V ou F: Le NT et la membrane sont constamment recyclés

A

VRAI

140
Q

Donnez 8 exemples de NT

A
  • glutamate
  • GABA
  • dopamine
  • sérotonine
  • histamine
  • glycine
  • acéthylcholine
  • noradrénaline/norépinéphrine
141
Q

Quels sont la région des corps neuronaux, les projections majeures et les actions principales du glutamate?

A
142
Q

Quels sont la région des corps neuronaux, les projections majeures et les actions principales du GABA?

A
143
Q

Quels sont la région des corps neuronaux, les projections majeures et les actions principales de l’histamine?

A
144
Q

Quels sont la région des corps neuronaux, les projections majeures et les actions principales de la glycine?

A
145
Q

Quels sont la région des corps neuronaux, les projections majeures, les sous-types de récepteurs et les actions principales de l’acéthylcholine

A
146
Q

Quels sont la région des corps neuronaux, les projections majeures, les sous-types de récepteurs et les actions principales de la noradrénaline/norépinéphrine

A