Physiologie Nerveuse 2 Flashcards

1
Q

Quelle est l’exception de transmission synaptique?

A

Transimission synaptique electrique (habituellement chimique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Comment se fait la transmission synaptique électrique?

A

Par les connexons (canaux laissant passer les ions et petites molécules)
Pas de canaux voltage dépendant
Passage direct du courant
Bidirectionnelle
Très rapide (pas de pause pour réaction chimique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quel est le rôle de la transmission électrique synaptique?

A

Synchronise l’activité d’une population de neurones spécifique à l’ophtalmologie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Comment se fait la transmission synaptique chimique?

A

L’arrivée du potentiel d’action entraîne la libération des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique
Neurotransmetteurs entrent en contact avec les récepteurs de la membrane postsynaptique de la cellule cible
Cellule répond selon sa fonction à la stimulation de ses récepteurs de manière spécifique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quels sont les étapes de façon générale de la transmission chimique?

A

Transmetteur est synthétise puis stocké dans des vésicules du bouton terminal
Potentiel d’action envahit la terminaison présynaptique
Oouverture des canaux calciques voltage-dépendants (par dépolarisation de la terminaison presynaptique)
Entrée de Ca2+ par les canaux
Fusion des vésicules avec la membrane pré synaptique (grâce au Ca2+)
Transmetteur est libéré par exocytose dans la fente synaptique
Transmetteur se lie aux récepteurs de la membrane postsynaptique
Ouverture ou fermeture des canaux postsynaptique (modification potentiel membrane)
PPSE ou PPSI (engendres par courant postsynaptique) qui modifient l’excitabilité de la cellule
Élimination du neurotransmetteur par recapture gliale ou dégradation enzymatique (pour garder affinité du message)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur?

A

Molécules chimiques endogènes qui transmettent un signal d’un neurone à sa cellule cible via un récepteur post synaptique
Plusieurs neurotransmetteurs différents (chacun ayant une fonction spécifique dans chaque partie du système)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vrai ou faux. L’effet du signal dépend des actions du récepteur de la cellule cible?

A

Vrai, le neurotransmetteur ne fait que passer un message (sa nature n’influence pas l’effet sur la cellule)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce qui synthétise un neurotransmetteur?

A

Neurone
(Libéré en quantité suffisantes pour exercer une action définie dans la cible postsynaptique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Où se trouve normalement le calcium ?

A

Dans le milieu extracellulaire (cellules dépensent beaucoup d’énergie pour ça)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Comment se fait l’ouverture des canaux calciques dans la neurotransmission?

A

S’ouvrent lors de l’arrivée d’un potentiel d’action (dépolarisation de la membrane)
Canaux calciques voltages dépendants fortement concentrés à la membrane terminale présynaptique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’entraîne la libération du calcium?

A

Calcium entre dans la cellule et phosphoryle l’es synapsines (molécule qui ancre les vésicules à un réseau de filaments cytosquelettiques dans terminal presynaptique) par une proteine kinase dépendante de calcium
Vésicules sont libérées et se dirigent vers la membrane presynaptique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Comment est libéré le contenu des vésicules dans la synapse?

A

Neurotransmetteurs par exocytose qui vont interagir avec les récepteurs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Que deviennent les neurotransmetteurs et la membrane une fois la diffusion dans la synapse?

A

Ils sont recyclés

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelles sont les 2 familles de récepteurs?

A

Procèdent de façon différente pour évoquer la réponse postsynaptique :
Récepteurs ionotropes
Récepteurs métabotropes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Comment fonctionnent les récepteurs ionotropes?

A

2 domaines :
Un site extracellulaire qui se lie avec les neurotransmetteurs
Domaine transmembranaire formant un canal ionique

Donc liaison du neurotransmetteur permet l’ouverture du canal ionique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Comment fonctionnent les récepteurs metabotropes ?

A

Pas de canaux ioniques
Agissent en stimulant des molécules intermédiaires (protéines G) qui vont transmettre de manière intracellulaire un message menant à l’ouverture d’un canal ionique
Effets lents mais durables

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Quel effet à le passage des ions à travers du canal ionique du récepteur ionotrope?

A

Modifier le potentiel de la membrane postsynaptique
Selon la nature des ions (selon le type de récepteur) membrane devient positive (PPSE) ou négative (PPSI)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Nommer un exemple de PPSE et de PPSI

A

PPSE : récepteur au glutamate (amène voltage à 0mV donc vers le seuil)
PPSI : récepteur au GABA (amène le voltage à -70mV donc loin du seuil)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Qu’est-ce qui permet la décision de provoquer le potentiel d’action?

A

Seuil de dépolarisation
Influencé des autres neurones
Faut que la somme des PPSE mois la somme des PPSI cause la membrane postsynaptique à dépasser le seuil de dépolarisation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quels sont les 2 types de sommation des PPSE et PPSI ?

A

Spatiale : PPS doivent être rapprochés (même dendrite/région)
Temporelle : PPS arrivent un après l’autre (vite)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Pourquoi est ce que le neurotransmetteur doit être rapidement éliminé ?

A

Sinon il restimulerait en continue les mêmes récepteurs
Pour préserver aussi son affinité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Comment peut se faire l’élimination des transmetteurs!

A

Diffusion à partir des récepteurs synaptiques
Recapture par les terminaisons nerveuses ou par les cellules gliales
Dégradation par des enzymes spécifiques

23
Q

Comment se fait le recyclage des vésicules?

A

Fusion des vésicules : ajout d’éléments membranaires à la terminaison membranaire
Membrane des vésicules fusionnées est récupérée et réintégrée dans le cytoplasme par endocytose

24
Q

Comment se fait la transmission synaptique à la jonction neuromusculaire ?

A

Acetylcholine est lâchée en vésicules
Contact avec récepteurs nicotiniques ionotropes
Entrée de Na+ (dépolarisation du sarcolemme)
Courant induit dans la plaque motrice (si suffisamment d’acetylcholine est libéré)
Motoneurone inférieur innerve de multiples fibres musculaires qui s’activent en concert

25
Q

Qu’est-ce que l’unité motrice?

A

Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve
Plus l’unité motrice contient de fibres, plus sa contraction en fine (précise)
Plus le nombre d’unité motrices recrutées est élevé, plus la force musculaire est vigoureuse

26
Q

Que devient l’acétylcholine après son contact avec le récepteur?

A

Acetylcholinesterase degrade acetylcholine en acétate et choline

27
Q

Quels sont les principaux types de neurotransmetteurs?

A

Acides aminés (GABA, glutamate, glycine)
Aminés (ACh, dopamine, adrénaline, histamine, noradrenaline, sérotonine)
Peptides (grosses molécules)

28
Q

Où sont synthétisés les différents types de neurotransmetteurs?

A

Petites molécules (acides aminés et amines) : synthétisés dans la terminaison
Neuropeptides : synthétises au corps cellulaire et sont transporter jusqu’à la terminaison

29
Q

Quelles sont les différences entre les neurotransmetteurs à petites molécules et ceux peptidiques?

A

Petites molécules : réponses postsynaptiques rapides
Peptidiques: réponses postsynaptiques lentes mais durables
Différences dans synthèse, stockage, libération et élimination

30
Q

Quels sont les neurotransmetteurs principaux et leurs actions principales? (Voir tableau 36-37)

A

Glutamate: trans mission excitative
GABA: transmission inhibitrice
Dopamine: neuromodulation
Sérotonine: neuromodulation
Histamine: neuromodulation excitatrice
Glycine: transmission inhibitrice
Acetylcholine: contraction des muscles, fonctions autonomes, fonctions parasympathiques, neuromodulation
Norépinéphrine (noradrenaline): fonctions sympathiques et neuromodulation

31
Q

Où se trouvent les corps neuronaux et les projections des neurotransmetteurs principaux?

A

Glutamate: SNC entier
GABA: SNC entier
Dopamine: mésencéphale (corps) et stratium et cortex limbique (projections)
Sérotonine: mésencéphale et pont (corps) et SNC entier (prolongements
Histamine: hypothalamus et mésencéphale (corps) et SNC entier (prolongements)
Glycine: SNC entier
Acetylcholine: noyaux particuliers pour projections particulières
Norépinéphrine: ganglions sympathiques (corps) et muscle lisse et muscle cardiaque (prolongements)

32
Q

ÉTUDIER TABLESU NEUROTRANSMETTEURS

A
33
Q

Quel est le lien de l’acetylcholine avec le récepteur cholinergique nicotinique?

A

Récepteur ionotrope : laisse passer les ions N’a+ et K+ (surtout N’a+ qui rentre) donc PPSE
Se trouve dans jonction neuromusculaire, système nerveux autonome et SNC
5 sous unités formant un pore

34
Q

Quel est le lien de l’acetylcholine avec le récepteur muscarinique métabotrope?

A

Récepteur couplé aux protéines G donc effets inhibiteurs
Se retrouve dans stratium, système parasympathique
Répond à l’acetylcholine

35
Q

Qu’est-ce que le glutamate?

A

Neurotransmetteur excitateur le plus important dans le SNC (pédale de gaz du cerveau)
Synthèse par glutamine ou cycle de krebs
Élimination par transporteurs à haute affinité

36
Q

Quels sont les récepteurs du glutamate ?

A

Ionotropes : AMPA, NMDA, kainate
Metabotropes : 3 groupes à effets plus lents et divers

37
Q

Quel est l’utilité des récepteurs NMDA?

A

Récepteur NMDA sont essentiels à la mémoire et à la plasticité synaptique
Ils sont voltage-dépendants et perméable au Ca2+
Au repos : bloqués par Mg2+
Dépolarisation: Mg2+ repoussé et entrée de Na+ et Ca2+

38
Q

Quels sont les rôles de la glycine et de GABA ?

A

GABA: neurotransmetteur inhibiteur le plus important (pédale de frein du cerveau)
Glycine: surtout dans interneurones inhibiteurs de la moelle (similaire à GABA mais dans la moelle)

39
Q

Quel est le principal récepteur de GABA?

A

Récepteur GABAa (ouverture de canaux chloriques donc membrane plus négative et PPSI)

40
Q

Que sont les monoaminés?

A

Catécholamines (dopamine, adrénaline et noradrenaline) et sérotonine et histamine

41
Q

Dans quoi sont impliqués les monoamines?

A

Plusieurs fonctions cérébrales
Grands systèmes provenant du tronc cérébral modulant la sensation, le mouvement et la conscience

42
Q

Comment se fait la synthèse des catécholamines?

A

A partir de Tyrosine
Séquence : dopamine -> noradrenaline -> adrénaline

43
Q

Quels sont les rôles de la noradrenaline?

A

Excitation
Vigilance et attention
Stress
Apprentissage
Sommeil/éveil
Augmente certains anti-depresseurs

44
Q

Quels sont les récepteurs de la noradrenaline ?

A

Récepteurs metabotropes (dans le locus coeruleus)

45
Q

Quel est le rôle de la dopamine?

A

Substance noire : rôle de la dopamine dans la motricité (progressivement détruite Parkinson)
Comportements de récompense, renforcement et motivation
Augmente certains antidépresseurs

46
Q

Qu’est-ce qui caractérise l’adrénaline?

A

Agit de pari avec la noradrenaline
Taux faible dans SNC
Projections vers ganglions sympathiques de la moelle et vers l’hypothalamus

47
Q

Comment se fait la synthèse et l’élimination de l’histamine?

A

Synthèse à partir d’histidine
Élimination par transporteur et dégradation enzymatique

48
Q

Quel est le rôle de l’histamine ?

A

Éveil et attention
Allergies

49
Q

Quels sont les récepteur de l’histamine?

A

Récepteurs metabotropes

50
Q

Quels sont les rôles de la sérotonine?

A

Augmente l’effet des antidépresseurs et de l’ecstasy
Sommeil
Vigilance
Rythme circadien
Humeur et émotivité
Si manque : impulsivité, agressivité et troubles de l’humeur

51
Q

Quels sont les récepteurs de la sérotonine?

A

Récepteurs metabotropes
Un répéteur ionotrope excitateur

52
Q

Quels sont les principaux neuropeptides?

A

Substance P
Peptides opoïdes

53
Q

Que sont les seconds messagers?

A

Les récepteurs metabotropes sont liés à des protéines G qui forment des seconds messagers (grâce à une enzyme) qui vont par la suite activer des effecteurs pour l’action de la cible
Ce sont donc des signaux intracellulaires

54
Q

Quels sont les seconds messagers ?

A

Ca2+
AMPcyclique
GMPcyclique
IP3
Diacylglycerol