Propriété des neurones Flashcards

1
Q

Prenons un neurone dont le potentiel de membrane est de -65 mV. Si la concentration de potassium est 30 fois plus grande à l’intérieur qu’à l’extérieur de cette cellule, que se passerait-il lors de l’ouverture de canaux perméables au potassium?

A

Les ions K+ sortiraient du neurone et le neurone serait hyperpolarisé

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

On peut définir un canal ionique membranaire comme étant quoi?

A

Formé de protéines intégrées permettant de transporter les ions à travers la membrane cellulaire selon leur gradient de concentration

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

Une entrée d’ions calcium dans la terminaison nerveuse présynaptique permet :

A

Le phénomène d’exocytose

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

Lors de la phase abrupte de dépolarisation qui constitue le potentiel d’action, les canaux s’ouvrent et laissent passer :

A

Principalement des ions sodium, les canaux à potassium étant encore fermés

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

Comment appelle-t-on un canal ionique membranaire qui s’ouvre en réponse à des modifications du potentiel de membrane?

A

Un canal à fonction active voltage-dépendant

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

Lors de la période réfractaire relative :

A

Une nouvelle stimulation exceptionnellement intense permettra de rouvrir les canaux Na+ et ainsi déclencher un potentiel d’action.

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

Le potentiel d’action est un courant électrique local dont le voltage diminue avec la distance

A

Faux. L’influx nerveux conserve toutes ses caractéristiques (amplitude, fréquence) durant sa progression : il est conservatif.

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

Le potentiel d’action est généré par l’ouverture de canaux ioniques voltage-dépendants

A

Vrai. Canaux à fonction active voltage-dépendants sont initialement fermés, puis quand stimulus arrive, canaux spécifiques au sodium vont s’ouvrir = PA.

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

Durant la phase 2, la perméabilité membranaire au sodium diminue, de même que celle du potassium

A

Faux. La perméabilité au sodium augmente et celle au potassium reste inchangé.

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

Durant la phase 5, les canaux à sodium sont fermés mais les canaux à potassium sont encore temporairement ouverts.

A

Vrai. Phase de l’hyperpolarisation :

  • » canaux à K+ sont plus longs à se refermer que les ions sodium
  • » k+ sortent plus longtemps que les autres donc plus de potassium vont sortir de la cellule
  • » devient plus négatif et plus tard, pompe s’occupe de retrouver le potentiel de repos de la membrane à -70 mV
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Les potentiels d’action ont des amplitudes différentes, ce qui permet de transmettre des informations de différentes intensités;

A

Faux. Ils ont toutes la même amplitude, donc les informations sont de la même intensité

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

Les synapses chimiques sont capables d’intégration.

A

Vrai.

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

Les synapses chimiques permettent une communication bidirectionnelle

A

Faux. Les synapses électriques permettent une communication bidirectionnelle.

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

Les synapses chimiques laissent passer non seulement des ions, mais aussi des petites molécules

A

Faux. Les ions passent par les synapses électriques, mais pas de petites molécules.

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

Les synapses chimiques comportent des jonctions communicantes étroites qui permettent aux courants ioniques de circuler passivement.

A

Faux. Ce sont les synapses électriques.

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

Les synapses chimiques transmettent l’information plus rapidement que les synapses électriques

A

Faux. Contraire; synapses électriques transmettent information plus rapidement que les synapses électriques grâce à la jonction communicante

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

Où la vitesse de propagation de l’influx nerveux est-elle la plus faible?

A

Dans les neurofibres amyélinisées de petit diamètre

18
Q

Un potentiel post synaptique excitateur induit quoi?

A

une dépolarisation de la membrane postsynaptique et rapproche le potentiel de membrane du seuil d’excitation du neurone

19
Q

Pour être considérée comme un neurotransmetteur, une molécule doit…?

A
  1. Être libérée par la terminaison axonique présynaptique après stimulation
  2. Être synthétisée et stockée dans le neurone présynaptique
  3. Lorsqu’appliquée au niveau de la cellule postsynaptique, doit générer une réponse qui imite celle produite physiologiquement par sa libération à partir du neurone présynaptique
20
Q

Pour générer un potentiel d’action, la dépolarisation doit dépasser un certain seuil.

A

Vrai, un seuil de -55 mV.

21
Q

Le déclenchement d’un potentiel d’action obéit à la loi du tout ou rien

A

Vrai. Pour qu’il y ait un potentiel d’action, la dépolarisation au point stimulé doit dépasser un seuil de -55 mV.

22
Q

Le potentiel d’action peut avoir différentes valeurs selon l’intensité du stimulus

A

Faux. Le potentiel d’action reste toujours à la même intensité.

23
Q

Plus le stimulus est fort, plus le nombre de neurotransmetteurs relâchés sera grand

A

Vrai. Plus le nombre de potentiel d’action généré sera important = plus grand nombre de neurotransmetteurs relâchés.

24
Q

Le potentiel gradué correspond à un plus petit potentiel, ce qui lui permet de se déplacer sur de plus longues distances

A

Faux. Type de signal qui se déplace sur de courtes distances.

25
Q

La conduction saltatoire permet une propagation de l’influx nerveux plus rapide : gaine de myéline joue rôle d’isolant, empêche les fuites

A

Vrai. Augmentation de la vitesse de conduction par la gaine de myéline
-» Se déplace de myéline en myéline

26
Q

Il se produit une dépolarisation à chaque nœud de Ranvier : nœud de Ranvier se trouve entre 2 gaines de myéline où le neurone va être dépolariser

A

Vrai.

27
Q

Le départ du potentiel d’action se fait dans la terminaison pré-synaptique

A

Faux. Le départ du potentiel d’action se fait dans le corps cellulaire.

28
Q

Les neurotransmetteurs à action indirecte impliquent un second messager comme la protéine G

A

Vrai.

29
Q

Le GABA est le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux

A

Faux, principal neurotransmetteur inhibiteur.

30
Q

Un neurotransmetteur est uniquement excitateur ou inhibiteur

A

Faux. Il peut être inhibiteur comme être excitateur.

31
Q

Les peptides sont de très petites molécules

A

Contraire; grosse molécule des neurotransmetteurs

32
Q

Une cellule peut intégrer à la fois des potentiels post-synaptiques excitateurs et inhibiteurs provenant de différents neurones.

A

Vrai, il s’agit de la sommation temporelle.

33
Q

La sommation spatiale correspond à l’intégration de plusieurs potentiels post-synaptiques au même endroit

A

Vrai. Reçoit stimulus en même temps de différents neurones.

34
Q

Dans le cas d’un réflexe, il va y avoir une excitation du muscle antagoniste et une inhibition du muscle agoniste

A

C’est le contraire ex: pour retirer main du feu tu veux que les muscle qui permette de retirer la main soit actif

35
Q

Le traitement de l’information repose principalement sur le recueil des informations sensorielles qui vont être intégrées dans le but de fournir une réponse motrice

A

Vrai.

36
Q

La communication se fait grâce à des cellules spécialisées qui propagent des signaux nerveux rapides et spécifiques.

A

Vrai.

37
Q

Les neurites des neurones comprennent les axones et les dendrites

A

Vrai.

38
Q

Le corps cellulaire permet l’intégration de l’information tandis que l’axone sert de transmission

A

Vrai.

39
Q

Le traitement en parallèle implique différents systèmes sensoriels qui acheminent chacun une information

A

Vrai.

40
Q

Les neurones multipolaires sont souvent des interneurones

A

Faux. Type de neurone qui possède un seul (généralement long) axone et de nombreuses dendrites, permettant l’intégration d’un grand nombre d’informations provenant d’autres neurones

41
Q

Les neurones sont classés uniquement selon la forme de leur dendrites

A

Faux. Basés sur les dendrites, le nombre de dendrites et les connexions

42
Q

Un neurone sensitif permet de transmettre l’information jusqu’au muscle directement

A

Faux. Axones efférents (pas afférent) transmettent information provenant du SNC vers le muscle (périphérie).
Il y a un interneurone entre les deux.