Ppt #2 Unité de base de la neurologie et le neurone Flashcards

1
Q

Combien de gènes comprends le génome humain?

A

20 000 gènes
-14 000 dans le SN (8 000 dans tissus, cellules, SN et 8 000 autre dans le SN seulement)

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2
Q

Soma:

A

(corps cellulaire), partie centrale où se trouve le noyau, centre de traitement par les signaux neuronaux

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3
Q

Noyau:

A

(Organe central de la cellule) Contient l’ADN. Régule la synthèse des protéines et l’activité génétique nécessaire au fonctionnement de la cellule

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4
Q

Mitochondrie

A

Organites qui fournissent l’énergie nécessaire aux activités de la cellule par
la production d’ATP à travers la respiration cellulaire.
-Elles sont essentielles au métabolisme énergétique de la cellule
nerveuse

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5
Q

Réticulum endoplasmique

A

Réseau de membranes internes qui joue un rôle crucial
dans la synthèse des protéines et des lipides, ainsi que dans le transport de ces molécules à travers la cellule.

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6
Q

Appareil de Golgi

A

Sacs membranaires empilés qui modifient, trient et emballent
les protéines et les lipides synthétisés dans le réticulum endoplasmique.

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7
Q

Ribosomes

A

Petites structures qui synthétisent les protéines à partir de l’ARN messager. Ils
peuvent être trouvés libres dans le cytoplasme ou attachés au réticulum endoplasmique.

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8
Q

Dendrites

A

Prolongements du soma qui reçoivent les signaux provenant d’autres neurones et
les transmettent vers le corps cellulaire.

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9
Q

Axones

A

Longs prolongements qui transmettent les signaux neuronaux depuis le corps cellulaire
vers d’autres neurones ou vers des cibles périphériques comme les muscles ou les glandes.

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10
Q

Dessine le dessins d’un neurone

A

Skip pas la question fais le

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11
Q

Épines dendritiques

A

-Exroissances que possèdent les dendrites
-Ont toutes des récepteurs de
neurotransmetteurs. Cela augmente le nombre de connexions que les dendrites peuvent établir avec d’autres
neurones. Elles subissent des modifications plastiques en réponse à l’expérience, ce qui souligne leur importance
dans l’apprentissage et la mémoire.

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12
Q

Membrane est composée de quoi?

A

Bicouche de phospholipides

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13
Q

Qu’est-ce qui caractérise les molécules de phospholipodes?

A

Une tête hydrophile et une queue hydrophobe

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14
Q

Les molécules de phospholipides sont orienté de quelle manière? (queues et tête)

A

-Que la queue hydrophobe de chaque molécule fasse face à la queue d’une autre molécule.
-Que les têtes hydrophiles des
molécules baignent dans les fluides extracellulaires et intracellulaires

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15
Q

Qu’est-ce que la “barrière” de phospholipide fait?

A

Elle maintient l’eau et diverses particules soit à l’intérieur, soit à l’extérieur.

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16
Q

L’axone relie….

A

Le soma aux terminaisons axonales

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17
Q

Gaine de myéline:

A

Tissu adipeux qui isole les axones
-Contribue à la capacité des neurones à conduire les potentiels d’action.
-Pas continu sur toute l’axone= interruptions fréquente dans la gaine appelées noeuds de ranvier

18
Q

Que se passe t-il aux noeuds de ranvier?

A

C’est les sites où les potentiels d’action sont régénérés

19
Q

La gaine de myéline est produite par quoi?

A

Les cellules gliales qui sont
-productrices de myéline dans le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière)
-Sont appelées oligodendrocytes

20
Q

oligodendrocytes :

A

Les cellules gliales productrices de myéline dans le système nerveux central (le cerveau et la moelle épinière)

21
Q

Cellules de Schwann:

A

Les cellules gliales productrices de myéline dans le système nerveux périphérique (les muscles et les organes)

22
Q

que contiennent les terminaisons axonales?

A

Paquets de neurotransmetteurs appelé vésicule synaptiques

23
Q

Comment s’appelle les paquets de neurotransmetteurs dans les terminaisons axonales?

A

Vésicules synaptiques

24
Q

Comment s’appelle l’espace entre les neurones?

A

Fente synaptique

25
Q

Que se passe-t-il dans la fente synaptique?

A

En réponse aux potentiel d’action qui a atteint les terminaisons axonales, le calcium entre dans la
terminaison, et les vésicules synaptiques se lient à la membrane neuronale et
libèrent leur contenu de neurotransmetteurs.

26
Q

C’est quoi les ligands?

A

Les neurotransmetteurs et d’autres substances chimiques qui
se lient aux récepteurs. C’est pourquoi ces canaux sont
appelés canaux ioniques activés par les ligands.

27
Q

Neurone présynaptique:

A

Le neurone libérant les
neurotransmetteurs

28
Q

Neurone postsynaptique:

A

Le neurone qui
reçoit les neurotransmetteurs, de l’autre côté de la fente synaptique.

29
Q

Cyotsquelette:

A

Donne a la cellule sa forme, sa rigidité et sa capacité à se déplacer

30
Q

Nomme les trois types d’éléments cytosquelettiques:

A

Microtubes
Microfilaments (filaments d’actinie)
Neurofilaments (filaments intermédiaire)

31
Q

Microtubes:

A

Les plus grands éléments cytosquelettiques. Ils sont maintenu ensemble par des protéines associées à la tubuline.

32
Q

Filaments d’actine (microfilaments)

A

Les plus petits éléments cytosquelettiques. Ils traversent les axones et les dendrites et sont fixés à l’intérieur de la membrane cellulaire.

33
Q

Filaments intermédiaires (neurofilaments)

A

Taille intermédiaire entre les microtubules et les filaments d’actine.
Présents dans les dendrites mais plus nombreux dans les axones.
Essentiels pour préserver le diamètre de l’axone et jouent un rôle important dans le maintien de la vitesse des potentiels d’action.

34
Q

Flux axoplasmique:

A

Les microtubules agissent comme des voies ferrées pour le transport de matériaux d’une partie de la cellule à une autre.
-organites, lipides ou
protéines sont transportés dans des vésicules le long des microtubules grâce à ce qui ressemble à de petites “jambes”.
Ces “jambes” sont constituées des protéines kinésine et dynéine.

35
Q

Flux axoplasmique (transport antérograde)

A

Dans le transport antérograde, la kinésine transporte les
matériaux du soma vers les terminaisons axonales.
-Kinésine utilise l’énergie sous forme d’ATP
-Essentiel pour le fonctionnement des neurones, car il permet d’amener les composants nécessaires à la communication synaptique

36
Q

Flux axoplasmique (transport rétrograde)

A

Dans le transport rétrograde, la dynéine transporte les matériaux des
terminaisons axonales vers le soma. -Ramener au soma des éléments qui doivent être recyclés ou
dégradés.
-Dyéine utilise l’énergie sous forme d’ATP pour effectuer ce mouvement. -Ce transport rétrograde permet également d’envoyer des signaux
importants au noyau du neurone
-Ce mécanisme est essentiel pour maintenir la santé et la fonctionnalité du neurone sur le long terme.

37
Q

Qu’est-ce qui cause la rage?

A

Transport rétrograde–> va tromper le système.
La virus passe du muscle au neurone pour se rendre au noyau. Propagation rapide
-Le virus utilise le transport axonal rétrograde pour se déplacer vers le système nerveux
central.
-Voyage depuis les nerfs périphériques
jusqu’à la moelle épinière, puis continue vers le cerveau. Une fois qu’il atteint le cerveau, il provoque une encéphalite aiguë,
causant les symptômes neurologiques graves de la rage

38
Q

Protéines tau servent a quoi?

A

Tenir en place les microtubules

39
Q

Quel est le lien de l’alzheimer et de la protéine tau

A

Protéine tau s’accumule et vont arrêter de fonctionner de la bonne façon en ne tenant plus les microtubules–> mort cellulaire, en lien avec la maladie car pertes de mémoires et déclin cognitif du a ça

40
Q
A