Quiz 3 Flashcards

1
Q

Quels sont les deux états des canaux ioniques?

A

Fermés et ouverts

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2
Q

Est-ce que la plupart des canaux ioniques sont contrôlés?

A

La plupart des canaux ioniques sont contrôlés (gated) et leur ouverture est déclenchée par un stimulus

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3
Q

Qu’arrive-t-il lorsque les canaux sont ouverts?

A

Ouvert: passage rapide et massif d’ions, ce qui créé une pulsation de charge électrique — » base de l’activité électrique des cellules

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4
Q

Le jeu de canaux ioniques est à la base de quoi?

A

Ce jeu de canaux ioniques est à la base de l’activité électrique des neurones et donc du cerveau

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5
Q

Le potentiel membranaire dépend de quoi?

A

Le potentiel membranaire dépend de la perméabilité de la membrane à certains ions

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6
Q

Qu’est-ce qui transporte l’électricité dans les solutions aqueuses?

A

Dans les solutions aqueuses, ce sont les ions qui transportent l’électricité

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7
Q

Le flux d’ions à travers une membrane est détectable sous quelle forme?

A

Le flux d’ions à travers une membrane est détectable sous forme de courant électrique

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8
Q

L’accumulation asymétrique d’ions est détectable sous quelle forme?

A

L’accumulation asymétrique d’ions est détectable sous forme de charge électrique ou de potentiel membranaire. Les charges ne sont pas équilibrées.

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9
Q

Comment un potentiel électrique peut-il apparaître à travers la membrane plasmique?

A
  • Une balance exacte des charges de chaque coté de la membrane Potentiel membranaire = 0
  • Quelques ions positifs traversent du coté gauche, ce qui crée un potentiel membranaire
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10
Q

Le changement de potentiel est à la base de quoi?

A

À la base de tous les signaux électriques

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11
Q

Quelle est l’anatomie de la neurone?

A

Corps cellulaire, dendrites, axone et branches terminales de l’axone

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12
Q

Quelles sont les étapes du signal dans les neurones?

A

1) Les signaux sont convertis en changement de potentiel membranaire
2) Le changement de potentiel membranaire initie un potentiel d’action
3) Le potentiel d’action est conduit vers les terminaisons nerveuses
4) Des neurotransmetteurs vont transmettre le signal à la cellule cible

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13
Q

Le potentiel d’action permet quoi?

A

Permet une communication rapide à longue distance

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14
Q

Quelle est la définition du potentiel d’action?

A

Excitation électrique transitoire qui se propage spontanément dans la membrane plasmique d’un neurone ou d’une cellule musculaire.

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15
Q

Quelles sont les caractéristique du potentiel d’action?

A

Longues distances parce qu’il se renouvelle automatiquement. Il ne s’affaiblit donc pas.

100 mètres par seconde

L’ouverture et la fermeture séquentielles des canaux à Na+ et à K+ voltage-dépendants créent les potentiels d’action

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16
Q

Le potentiel d’action est normalement initiés par quoi?

A

Des canaux à Na+

17
Q

Quels sont les rôles et caractéristiques des canaux à Na+ voltage dépendant?

A

Sont fermés au repos

Une petite dépolarisation de la membrane provoque un changement de conformation et les ouvre

Plus la dépolarisation est importante, plus le nombre de canaux ouverts est important

L’influx de charge positive dépolarise encore plus la membrane

On atteint le potentiel d’équilibre du Na+ localement. Le potentiel d’action est à son max

Les canaux sont ensuite inactivés le temps que dure la dépolarisation. C’est la période réfractaire.

18
Q

Quel est l’effet de l’ouverture des canaux Na+?

A

Ces changements se produisent localement. La concentration globale n’est pas modifiée.

19
Q

Quelles sont les trois conformations des canaux à Na+ voltage-dépendants?

A

Fermé, ouvert et inactivé

20
Q

Les canaux demeurent inactivés jusqu’à quand?

A

Demeurent inactivés jusqu’à quelques millisecondes après que le potentiel soit à sa valeur négative

21
Q

Quels sont les rôles des canaux à K+ voltage-dépendants?

A
  • Ils ne s’ouvrent que légèrement après la dépolarisation initiale (canaux retardés à K+)
  • Leur ouverture permet la repolarisation de la membrane au cours de la période réfractaire
  • La sortie de K+ hors du cytosol enlève l’excès de charges cytoplasmiques au niveau de la face cytosolique, restaurant ainsi le potentiel de repos négatif à l’intérieur
  • Pendant un bref instant, la membrane devient hyperpolarisée, avec un potentiel plus négatif que le potentiel de repos
22
Q

La polarisation initial doit dépasser quoi pour qu’un potentiel d’action soit initié?

A

La dépolarisation initiale doit dépasser la valeur seuil pour qu’un potentiel d’action soit initié

23
Q

Les décisions de créer un potentiel d’action sont de quel type?

A

Les décisions de créer un potentiel d’action sont de type tout ou rien: on dépasse ou non le seuil

24
Q

Comment se fait la propagation du potentiel d’action le long du neurone?

A

Le potentiel d’action ne faiblit pas.

Il. a la même amplitude tout le long de l’axone.

Il est unidirectionnel.

25
Q

Une boucle de rétroaction positive fait quoi?

A

Une boucle de rétroaction positive fait que la réponse est rapide et de type tout ou rien

26
Q

Qu’est-ce qui prend très peu de mouvements d’ions?

A

Ça prend très peu de mouvements d’ions pour que le potentiel soit grandement affecté

27
Q

La cellule pourra voir un autre potentiel d’action se créé après quoi?

A

Peu après le premier

28
Q

Éventuellement et à plus long terme, c’est la pompe Na+-K+ qui fait quoi?

A

Éventuellement, à plus long terme, c’est la pompe Na+-K+ qui va ramener les concentrations au stade initial

29
Q

Que se passe-t-il quand le potentiel d’action arrive aux terminaisons nerveuses? Comment le signal est-il transféré aux autres cellules?

A

Une fois arrivé au terminaisons nerveuses, le potentiel d’action permet au canal à Ca2+ voltage-dépendant de s’ouvrir et de laisser entrer du Ca2+. Cela permet la fusion de la vésicule synaptique et le relâchement des exocytose du neurotransmetteur qui seront accueillis par le récepteur postsynaptique

30
Q

Quels sont les rôles des neurotransmetteurs?

A
  • Les synapses libèrent un neurotransmetteur qui peut agir sur un neurone, une cellule musculaire ou encore une glande
  • Les récepteurs sont soit des canaux ioniques, soit des récepteurs couplés à des protéines G (plus tard dans le cours)
  • Chaque neurone produit généralement un seul neurotransmetteur
  • La transmission des signaux se termine par la dégradation ou le recyclage des neurotransmetteurs
31
Q

Expliquer le récepteur de l’acétylcholine aux jonctions neuromusculaires?

A

Quand l’acétylcholine se lie au site de liaison, la conformation passe de fermée à ouverte et les ions Na+ peuvent alors passer

32
Q

Quelle est la distance à parcourir dans la fente synaptique par l’acétylcholine?

A

Environ 20 nm

33
Q

Quelle est l’importance des récepteurs de l’acétylcholine?

A

Certaines autres molécules peuvent s’y lier et bloquer l’accès à l’acétylcholine et de paralyser la personne ou l’animal. Comme l’a-conotoxin, le curare et le Botox

34
Q

Qu’est-ce que la myasthénie grave?

A

Maladie qui résulte de la reconnaissance des récepteurs à acétylcholine par le système immunitaire. La solution est de bloquer les enzymes qui dégradent l’acétylcholine (acétylcholine estérase)

35
Q

Quel est le mode d’action du Botox?

A

Empêche l’exocytose de l’acétylcholine aux jonctions neuromusculaires

36
Q

Des milliers de synapses connectés les neurones à quoi?

A

À la moelle épinière

37
Q

Les neurones reçoivent quels types de signaux? Expliquer.

A

Ils reçoivent des signaux inhibiteurs et excitateurs.

  • Les neurotransmetteurs excitateurs stimulent la cellule postsynaptique à émettre un potentiel d’action
  • Les neurotransmetteurs inhibiteurs ont l’effet opposé
  • Ces neurotransmetteurs se lient à différents récepteurs. L’effet inhibiteur ou excitateur est une propriété du récepteur et non du neurotransmetteur
38
Q

Qu’est-ce qu’une synapse excitatrice?

A

L’influx de Na+ dépolarise la membrane, augmentant la probabilité qu’un potentiel d’action soit déclenché

39
Q

Qu’est-ce qu’une synapse inhibitrice?

A

L’influx de Cl- garde la membrane polarisée, diminuant la probabilité qu’un potentiel d’action soit déclenché