Semaine 3 (Exam 2) Flashcards

Système nerveux

1
Q

Organisation du système nerveux (anatomique)

A

SNC + SNP (voie sensitive + voie motrice (SN somatique + automnome (SN sympatique + parasympatique)))

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2
Q

Organisation du système nerveux (fonctionelle)

A

a) les systèmes nerveux sensoriels (afférents)
b) Les centre d’analyse et d’intégration
c) Les systèmes nerveux moteurs (efférents

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3
Q

Types de gliocytes

A

a) Astrocytes
b) Microglies
c) Épendymocytes
d) Oligodendrocytes
e) Gliocytes ganglionnaires (cellules satellites)
f) Cellules de Schwann (neurolemmocytes)

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4
Q

Types de gliocytes dans SNC

A

-atrocytes (soutiennent neurones + protègent + rôle dans apprentissage et mémoire)
-microglies (protègent, phagocytose, éliminent débris cellulaires)
-oligodendrocytes (gaine de myéline SNC)
-épendymocytes (tapissent ventricules cérébraux, liquide cérébrospinal)

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5
Q

Types de gliocytes dans SNP

A

-neurolemmocytes (gaine de myéline SNP)
-cellules satellites (soutien ganglions, régulation échanges entre neurone et liquide interstitiel)

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6
Q

Rôle axone

A

Transmet les potentiels
d’actions à un autre neurone,
un myocyte ou à une cellule
glandulaire

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7
Q

Ganglion définition

A

regroupement corps cellulaires SNP

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8
Q

tractus/faisceau définition

A

regroupement axones SNC

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9
Q

nerf définition

A

regroupement axones SNP

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10
Q

Structure neurone bipolaire

A

corps cellulaire + 1 dendrite + 1 axone

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11
Q

forme neurone plus abondante

A

multipolaires

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12
Q

classes fonctionelles des 3 types de neurones

A

-multi : internuerones (dans SNC) + moteurs (voies efferentes)
-bipoliare (sensitifs, sens)
-uni : sensitifs (afferentes)

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13
Q

activité électrique du neurone

A

Potentiel membranaire de repos (maintien), Potentiel gradué (propagation), Potentiel d’action (dépolarisation)

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14
Q

Relation entre courant, résistance et voltage

A

I = V/R (donc grande résistance => faible courant)

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15
Q

Canal ionique ligand-dépendant

A

ouvre quand liaison à neurotransmetteur

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16
Q

calnal ionique voltage-dépendant

A

ouvre quand modification potentiel membrane

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17
Q

Canaux mécanodépendants

A

s’ouvrent suite à une déformation du
récepteur par des facteurs mécaniques (les canaux sont des récepteurs
sensoriels du toucher et de la pression)

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18
Q

Potentiel de repos

A

-70 mV

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19
Q

Pompe Na+/K+

A

-fait sortir le Na+ et entrer
le K+ dans une proportion différente ((plus de canaux ioniques Na+ donc plus facile de sortir que pour K+ d’entrer)
- Négatif à l’intérieur et positif à l’extérieur

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19
Q

À l’état de repos la membrane est X x plus perméable aux ions K+ qu’au ions Na+

A

25

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19
Q

hyperpolarisation

A

potentiel de membrane et la face interne devient plus négative

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20
Q

Qu’est-ce que la pompe sodium potassium transporte

A

3 Na+ vers en dedans, 2 K+ vers dehors (contre leurs gradients)

20
Q

entraîne la repolarisation de la membrane.

A

des canaux à K+ s’ouvrent et laissent sortir de K+ (pendant que les
canaux à Na+ se ferment)

20
Q

Les premiers canaux voltage dépendant qui s’ouvrent sont

A

les canaux à Na+

20
Q

Où se trouvent les canaux voltage dépendants (obligatoires pour potentiel d’action)

A

juste sur l’axone

20
Q

potentiel d’Action

A

-Une brève inversion du potentiel de membrane (changement de voltage) d’environ
100 mV (de – 70 à + 30 mV)
-résulte d’une dépolarisation

20
Q

seuil d’excitation

A

Pour générer un potentiel d’action, la dépolarisation initiale doit atteindre ou
dépasser un seuil critique, -55mV

21
Q

états canaux Na+ voltage dépendants

A

fermés, ouverts, inactivés (K+ ont pas celui-là)

22
Q

Propagation d’un potentiel d’action dans des axones myélinisés et non myélinisés

A

dénudée (pas canaux v-dep.) = décroit, non myélinisé = décroit pas, mais lent vu que doit régénéré tout le long, myélinisé = garde courant, regénéré juste dans neouds de la neurofibre (vrm plus vite)

23
Q

potentiel d’action : effet du diamètre de l’Axone et de la température

A

gros = rapide, petit = lent (résistance), chaud accélère, froid ralenti

24
Q

sclérose en plaque

A

myéline endommagée

25
Q

Vitesse d’un potentiel d’action

A

1 à 150 m/s. La vitesse varie en
fonction du type de neurofibres (Groupe A, B ou C)

26
Q

Neurone présynaptique : X
- Neurone postsynaptique : X

A

Neurone présynaptique : envoie l’information
- Neurone postsynaptique : reçoit l’information

27
Q

Un neurone contient X à X corpuscules nerveux terminaux

A

1 000 à 10 000

28
Q

Types de synapses

A

1) axosomatiques (Situé entre les corpuscules nerveux terminaux d’un et le corps cellulaire d’autres)
2) axodendritiques (Situé entre les corpuscules nerveux terminaux d’un
et les dendrites d’autre).
3) axoaxonales (moins nombreuses) (Situé entre les corpuscules nerveux terminaux d’un et l’axone d’autres )

29
Q

Synapse électrique

A

jonctions ouvertes, canaux protéiques
composés de 6 sous-unités de
connexines, Transmission rapide, uni ou
bidirectionnelle

30
Q

Synapses chimiques

A

type le plus courant de synapses, Libèrent des neurotransmetteurs (ligands), contient Un corpuscule nerveux terminal et
Une région réceptrice

31
Q

avant dernière (5e) étape synapse chimique

A

La liaison du neurotransmetteur
provoque l’ouverture des canaux
ioniques, ce qui produit des
potentiels gradués

32
Q

PPSE et PPSI au long

A

potentiel post-synaptiques excitateur et inhibiteur

33
Q

caractéristiques PPSE

A

déclenché par un neurotransmetteur, courte portée, Dépolarise la membrane, phénomène électrique localisé, Atteinte du potentiel membranaire à 0 mV

34
Q

caractéristiques PPSI

A

Hyperpolarise la membrane, Éloigne le potentiel au seuil d’excitation, Atteinte du potentiel membranaire à -90 mV

35
Q

Comparaison entre les
potentiels gradués et des
potentiels d’action

A

-gradué : corps + denrites, court, amplitude variée, pas de rétroactivation, voltage-indép.
-action : axone ,long, amplitude constante, rétroactivation, voltage-dépendante

36
Q

hiérarchie potentiels

A

d’action ou gradué (postsynaptique (excitateur ou inhibiteur) ou autre)

37
Q

neurotransmetteurs obtenus comment

A

par synthèse enzymatique ou par expression des gènes

38
Q

vésicules destinées au transport

A

granules(entreposent neurotransmetteurs)

39
Q

caractéristique neurotransmetteurs

A

Synthétisés sur demande
- Chaque type de neurotransmetteur nécessite un récepteur spécifique
- Les effets des neurotransmetteurs dépendent du type de récepteurs. Plusieurs possèdent plus d’un type.

40
Q

RCI et RCGP au long

A

RCI : Récepteur lié à un Canal Ionique (PPSE et PPSI)
RCGP : Récepteur couplé à une protéine G

41
Q

Acétylcholine (neurotransmetteur)

A
  • Stimule les muscles squelettiques
  • Stimule ou inhibe des effecteurs viscéraux
  • Se lie aux récepteurs nicotiniques à effets directs (via RCI)
  • Se lie aux récepteurs muscariniques à effets indirects (via RCGP)
42
Q

atropine bloque quoi

A

récepteurs muscariniques de l’ach

43
Q

curare bloque quoi

A

récepteurs nicotiniques de l’ach

44
Q

Amines biogènes

A

Noradrénaline (NE), Dopamine, sérotonine, histamine

45
Q

Acides aminés

A

glutamate, GABA, glycine