Semaine 3 Flashcards
Élément présynaptique et libération de neurotransmetteurs
Nommer 3 différences entre les synapses chimiques et électriques.
Synapse électrique:
1. la distance entre pré et post est très courte (4nm)
2. délai est pratiquement absent
3. bidirectionnelle
Synapse chimique:
1. la distance entre pré et post est d’environ 20-30nm
2. délai est d’environ 0.3ms
3. unidirectionnelle
V ou F: La transmission synaptique électrique se produit même lorsque le courant dans la cellule présynaptique est inférieur au seuil de potentiel d’action.
V: Il y a toujours une transmission, mais le potentiel dans le post est plus faible que pré à cause de la fuite.
Pourquoi est-ce que la crévisse a été utilisé pour démontrer la synapse électrique pour la première fois?
parce que son axone est grand, ce qui permet une conduction plus rapide.
Comment sont formées les protéines du synapse électrique?
- composée de connexons (6 connexines = 1 connexon)
- continuité cytoplasmique au travers des connexons (les 2 membranes sont collées grâce aux connexons)
Qu’est-ce qui permet la régulation des synapses électriques?
Les connexines des différents tissus qui sont codées par une grande famille de gènes contenant plus de 20 membres.
Quels sont les 4 éléments qui régulent les connexons?
- acidification de pH
- voltage
- calcium
- phosphorylation
Ces 4 éléments permettent de changer la conformation des connexons ce qui régule la synapse électrique.
Comment est-ce que l’acidification de pH affecte les connexines?
Lorsque le pH intracellulaire est trop acide, ça entraîne des dommages à la cellule. Afin de contenir l’endommage dans la cellule et ne pas affecter les autres autour, les connexons vont se fermer.
Quelle maladie peut être causé par la dérégulation de calcium?
L’épilépsie
Comment est-ce que le calcium régule les connexons?
Le calcium a haut niveau peut causer la mort cellulaire. Dans ces cas-ci, le calcium permettra de réguler les connexons en les fermant afin d’éviter l’endommage à d’autres cellules.
Comment est-ce que les synapses électriques affectent la vitesse de la transmisison de cellules?
La synapse électrique permet l’activité rapide et synchrone de cellules interconnectées (les cellules se déchargent tout en même temps).
À quel endroit trouve-t-on les synapses électriques?
Aux endroits qui nécessitent le plus de réponses rapides.
Comment est-ce que les synapses électriques aident l’apésie?
Lorsqu’un stimuli est appliqué à la queue, une décharge synchronisée dans les neurones moteurs interconnectés sont produits, ce qui traduit par la libération de l’encre.
Qu’est-ce qui permet la formation de réseau des neurones?
des jonctions communicantes
Quelle partie spécifiquement dans la cellule se trouve les jonctions communicantes?
Les astrocytes
V ou F: les synapses électriques ne peuvent pas être modulé
faux
Qu’est-ce qui cause un délai synpatique dans les synapses chimiques?
En raison des différentes étapes biochimiques.
V ou F: les synapses chimiques peuvent amplifier le signal.
Vrai: les vésicules peuvent libérer plusieurs neurotransmetteurs, qui peuvent à leur tour activer plusieurs récepteurs des post synpatiques.
Pourquoi est-ce qu’on dit que les neurotransmetteurs chimiques sont flexibles?
Ils sont flexibles parce que le même neurotransmetteur peut donner des réponses différentes selon le récepteur lié.
V ou F: les synapses chimiques ne sont pas capables de signaler de façon variable, mais peuvent être modifié (plasticité synaptique).
F: les synapses chimiques sont capables de signaler de façon variable ET peuvent être modifié (plasticité synaptique). Ainsi, ils peuvent produire des comportements plus complexes
Quel expérimentation nous a permis de conclure que le canaux Na n’est pas responsable de la libération de neurotransmetteurs?
On a stimulé le présynaptique en envoyant un potentiel d’action. En même temps qu’on sitmule, on envoie en même temps du TTX. Le TTX est un bloqueur de sodium. Cependant, le TTX prend du temps pour se rendre au post-synaptique. Donc on observe avec le temps, l’amplitude du potentiel d’action du post synaptique, et on remarque que progressviement l’amplitude diminue jusqu’à ce qu’il n’y a plus de réponse post-synaptique.
V ou F: Pour les synapses chimiques, une forte augmentation de l’amplitude du potentiel post-synaptique excitateur en réponse à de faibles augmentations de l’amplitude du potentiel présynaptique.
Vrai
Quel expérimentation nous a permis de conclure que le canaux K n’est pas responsable de la libération de neurotransmetteurs?