Quiz 3 Flashcards

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1
Q

Lorsqu’un neurone ne transmet pas d’influx nerveux, quel est son potentiel de membrane? (potentiel de repos)

A

-70 mV

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Q

Qu’indique le signe « moins » dans un potentiel de membrane (par rapport aux charges internes et externes d’une membrane)?

A

Il y a un surplus de charges négatives du côté interne de la membrane.

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3
Q

Dans le liquide interstitiel et dans le cytoplasme, la charge est (négative / neutre / positive).

A

Neutre

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4
Q

Malgré la charge neutre du liquide interstitiel et du cytoplasme, la zone près de la membrane est partiellement chargée. L’extérieur (liquide interstitiel) est porte un surplus de charges ________ et l’intérieur (cytoplasme) porte un surplus de charges __________.

A

L’extérieur (liquide interstitiel) est porte un surplus de charges positives et l’intérieur (cytoplasme) porte un surplus de charges négatives.

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5
Q

Quelle conséquence est entrainée par le fait que les charges positives et négatives sont séparés par une membrane?

A

Cela crée une énergie, une tension que l’on appelle potentiel.

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6
Q

Dans un neurone non stimulé comment appelle-t-on le potentiel?

A

Potentiel de repos

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7
Q

Vrai ou faux
La perméabilité au Na+ est environ 75 fois plus élevée que la perméabilité au K+ (donc il y a plus de canaux à Na+ qu’à K+ dans la membrane).

A

Faux, la perméabilité au K+ est environ 75 fois plus élevée que la perméabilité au Na+ (donc il y a plus de canaux à K+ que de canaux à Na+).

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8
Q

Qu’est qui constitue le réservoir de charges négatives internes de la cellule?

A

Les anions du cytoplasme non diffusibles (protéines et a.a)

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9
Q

Quel mode de transport utilisent les ions pour traverser la membrane?

A

Canal ionique

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10
Q

Vrai ou faux

Le canaux ioniques peuvent laisser passer toutes les sortes d’ions.

A

Faux, les canaux ioniques sont sélectifs et n’autorisent le passage qu’à certains ions.

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11
Q

Les ions K+ diffusent vers (l’extérieur / l’intérieur) et les ions Na+ diffusent vers (l’extérieur / l’intérieur) de la membrane.

A

Les ions K+ diffusent vers l’extérieur et les ions Na+ diffusent vers l’intérieur de la membrane.

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12
Q

Vrai ou faux

Pour maintenir les concentrations ioniques, le Na+ et le K+ sont diffusés via des canaux ioniques à fonction passive.

A

Vrai

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13
Q

Pourquoi est-ce que les anions (protéines, a.a) ne peuvent pas sortir du neurone?

A

Parce qu’ils sont trop gros

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14
Q

Pourquoi les Na+ sont-ils attirés vers l’intérieur du neurone?

A

À cause du gradient électrique qui existe entre les deux côtés de la membrane.

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15
Q

Le K+ est (plus / moins) concentré à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone.

A

Le K+ est PLUS concentré à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone.

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16
Q

Le Na+ est (plus / moins) concentré à l’extérieur qu’à l’intérieur du neurone.

A

Le Na+ est PLUS concentré à l’extérieur qu’à l’intérieur du neurone.

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17
Q

Au fil du temps, les gradient de concentrations de Na+ et de K+ disparaissent, mais l’équilibre n’est jamais atteint. Pourquoi?

A

Les pompes Na+/K+ utilisent l’ATP pour faire du transport actif de 3 Na+ HORS de la cellule et 2 K+ VERS L’INTÉRIEUR de la cellule.

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18
Q

Quels sont les 2 types de cellules qui peuvent provoquer d’importants changements dans le potentiel de membrane? Comment appelle-t-on ces cellules?

A

Neurones et cellules musculaires

Cellules excitables

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19
Q

Comment nomme-t-on le canaux qui s’ouvrent ou se ferment en réponse à un stimulus?

A

Canaux ioniques à ouverture contrôlée

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20
Q

Les canaux ioniques à ouverture contrôlée font changer le ___________ (en réaction à un stimulus).

A

Potentiel de membrane

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21
Q

Quels sont les 3 types de canaux ioniques à ouverture contrôlée et qu’est-ce qui les active?

A

Ligand-dépendant (ligand = substance chimique)
Canaux voltage-dépendants (changement de tension électrique)
Mécano-dépendants (déformation mécanique)

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22
Q

Donnez un exemple de ligand qui peut activer un canaux à ouverture contrôlée ligand-dépendant.

A

NT (substance chimique)

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23
Q

Où sont situés les canaux à ouverture contrôlée voltage-dépendants?

A

Le long de la structure conductrice des neurones.

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24
Q

Où sont situés les canaux à ouverture contrôlée mécano-dépendants?

A

Le long de la structure réceptrice des récepteurs sensoriels du toucher et de la pression.

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25
Q

Par quoi sont déclenché les potentiels gradués?

A

Stimulus

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26
Q

Vrai ou faux

Les potentiels gradués sont situés sur une membrane réceptrice, comme les dendrites, le corps cellulaire ou l’axone.

A

Faux, sur une membrane réceptrice, comme les dendrites, le corps cellulaire, MAIS PAS L’AXONE.

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27
Q

Que provoquent les potentiels gradués?

A

L’ouverture des canaux ioniques à ouverture contrôlés.

28
Q

Si le stimulus est par rapport au toucher, quels canaux à ouverture contrôlée s’ouvriront?

A

Canaux à ouverture contrôlée mécano-dépendants

29
Q

Si le stimulus est un neurotransmetteur, quels canaux à ouverture contrôlée s’ouvriront?

A

Canaux à ouverture contrôlée ligand-dépendants

30
Q

Qu’entraîne l’ouverture des canaux ioniques à travers la membrane?

A

Des mouvements verticaux d’ions

31
Q

Si les canaux Na+ s’ouvrent, on passe de -70mV vers le 0 et plus. C’est une _____________.

A

Dépolarisation

32
Q

Si les canaux à K+ s’ouvrent, on passe de -70mV vers -100 mV et moins. C’est une ______________.

A

Hyperpolarisation

33
Q

Qui suis-je?

Je suis le phénomène qui se produit lorsque la membrane se dépolarise (de -70mV vers 0mV +).

A

Excitation (PPSE)

34
Q

Je suis le phénomène qui se produit lorsque la membrane s’hyperpolarise (de -70mV vers -100mV -).

A

Inhibition (PPSI)

35
Q

Vrai ou faux

Le point d’entrée du Na+ correspond au site du stimulus.

A

Vrai

36
Q

Comment explique-t-on le fait que les ions Na+, lors d’un stimulus, se déplacent en vagues longitudinales?

A

L’entrée du Na+ dépolarise une petite région de la membrane. Maintenant, des charges positives sont voisines de charges négatives. Les charges opposées s’attirent alors il y a un déplacement de charges.

37
Q

Comment peut-on expliquer que le déplacement des charges est décroissant?

A

Parce que la membrane laisse fuir des ions (pompes Na+/K+)

38
Q

La distance parcourue par la « vague » de Na+ sera (directement / inversement) proportionnelle à l’intensité du stimulus.

A

Directement proportionnelle

39
Q

Quel est le seul d’excitation requis pour qu’il y ait un potentiel d’action?

A

-55mV

40
Q

Quels canaux à ouverture contrôlée s’ouvrent lorsque le potentiel gradué arrive à la zone hachette avec -55mV?

A

Canaux à ouverture contrôlée voltage-dépendants.

41
Q

Qu’arrive-t-il si le potentiel gradué n’atteint pas -55mV en arrivant à la zone gâchette?

A

Les canaux voltage-dépendants ne s’ouvrent pas et il n’y a pas de potentiel d’action.

42
Q

Comment est appelé un potentiel d’action qui se propage le long de l’axone?

A

Influx nerveux

43
Q

Vrai ou faux

Seuls les axones sont aptes à produire des potentiels d’action.

A

Vrai

44
Q

Quelles sont les conditions électriques d’une membrane au repos? (3)

A
  • Il y a une légère accumulation e charges positives du côté externe tandis qu’il y a une légère accumulation de charges négatives du côté interne;
  • L’ion extra cellulaire le plus important est le Na+ tannique l’ion intracellulaire le plus important est le K+.
  • La membrane est relativement perméable aux 2 ions (il y a plusieurs canaux ioniques voltage-dépendants dans la membrane, mais ils sont fermés)
45
Q

L’atteinte du seuil d’excitation (-55 mV) provoque l’ouverture rapide de canaux ioniques voltage-dépendants spécifiques au (Na+ / K+).

A

Na+

46
Q

Vrai ou faux
Lorsque le seuil d’excitation est atteint et que les canaux voltage-dépendants spécifiques au Na+ s’ouvrent, le Na+ se diffuse rapidement à l’extérieur de la cellule.

A

Faux, le Na+ se diffuse rapidement à L’INTÉRIEUR de la cellule.

47
Q

Comment peut-on expliquer la dépolarisation de la membrane lorsque le Na+ se diffuse à l’intérieur de la membrane?

A

Étant donné que le Na+ est maintenant plus important à l’intérieur de la cellule, la polarité de la membrane plasmique s’inverse.

48
Q

Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles le Na+ entre dans la cellule?

A
  • il suit son gradient de concentration

- il suit le gradient électrique

49
Q

Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles le Na+ cesse d’entrer (après la dépolarisation)?

A
  • ses canaux se ferment

- le gradient électrique finit par le bloquer

50
Q

Lors de la dépolarisation, quel seuil atteint la membrane?

A

+30mV

51
Q

Expliquer la repolarisation.

A

La perméabilité de la membrane change de nouveau: les canaux ioniques voltage-dépendants spécifique au K+ s’ouvrent et les canaux à Na+ se ferment. Les K+ diffusent à l’extérieur de la cellule, donc l’extérieur de la cellule devient positif et l’intérieur négatif. Les canaux à K+ se ferment.

52
Q

Vrai ou faux
C’est la repolarisation qui rétablit les conditions électriques du potentiel de repos, mais elle ne rétablit pas les distributions ioniques initiales.

A

Vrai

53
Q

C’est la dépolarisation qui rétablit le conditions électriques du potentiel de repos, mais elle ne rétablit pas les concentrations ioniques initiales. Comment retrouve-t-on les conditions initiales?

A

L’activation de pompes Na+ / K +

54
Q

Durant la dépolarisation, le ____ entre, la polarité ________.
Durant la repolarisation, le ____ sort, la polarité ________.
Durant le retour au repos, la _________ fait le ménage des ions.

A

Durant la dépolarisation, le Na+ entre, la polarité s’inverse.
Durant la repolarisation, le K+ sort, la polarité se rétablit.
Durant le retour au repos, la pompe Na+/K+ fait le ménage des ions.

55
Q

Pourquoi est-ce que les potentiels d’actions ont toujours la même intensité?

A

Parce que la dépolaisation est régénérée de section de membrane en section de membrane.

56
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

c’est la période d’insensibilité pendant laquelle un axone ne peut pas déclencher un autre potentiel d’action.

57
Q

Combien de temps dure la période réfractaire?

A

Tant que les canaux à Na+ ne sont pas prêts à s’ouvrir à nouveau.

58
Q

Vrai ou faux

L’amplitude du potentiel d’action dépend de l’intensité du stimulus.

A

Faux, le potentiel d’action constitue une réaction de type tout ou rien dont l’amplitude ne dépends pas de l’intensité. TOUJOURS +30mV

59
Q

Comment peut-on distinguer les stimulus intenses des stimulus faibles?

A

Les stimulus intenses produisent des potentiels d’action à une plus grand FRÉQUENCE (nb/sec) que les stimulus faibles. (stimulus intense = répétition)

60
Q

Vrai ou faux
Plus un stimulus est intense, plus l’intervalle entre deux potentiels d’action diminue jusqu’à la limite fixée par la période réfractaire.

A

Vrai

61
Q

Quelles sont les 2 conditions pour qu’un influx nerveux se propage plus rapidement?

A
  • Axone de grand diamètre

- Axone myélinisé

62
Q

Pourquoi est-ce qu’un influx nerveux se déplace plus rapidement sur un axone myélinisé que sur un axone amyélinisé?

A

Parce que l’influx « saute » d,un noeud de Ranvier à l’autre un axone myélinisé (donc vite) tandis qu’il « rampe » sur un axone amyélinisé (donc lent).

63
Q

Quel type de conduction y a-t-il sur les axones myélinisés?

A

Saltatoire

64
Q

Quel type de conduction y a-t-il sur les axones amyélinisés?

A

Continue

65
Q

Quel types de neurones utilisent une conduction saltatoire?

A

Neurones somatiques (sensitifs et moteurs)

66
Q

Quel types de neurones utilisent une conduction continue?

A

Neurones viscéraux (sensitifs et moteurs)