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
Où se trouvent les canaux voltage dépendants (obligatoires pour potentiel d'action)
juste sur l'axone
20
potentiel d'Action
-Une brève inversion du potentiel de membrane (changement de voltage) d’environ 100 mV (de – 70 à + 30 mV) -résulte d’une dépolarisation
20
seuil d’excitation
Pour générer un potentiel d’action, la dépolarisation initiale doit atteindre ou dépasser un seuil critique, -55mV
21
états canaux Na+ voltage dépendants
fermés, ouverts, inactivés (K+ ont pas celui-là)
22
Propagation d’un potentiel d’action dans des axones myélinisés et non myélinisés
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
potentiel d'action : effet du diamètre de l'Axone et de la température
gros = rapide, petit = lent (résistance), chaud accélère, froid ralenti
24
sclérose en plaque
myéline endommagée
25
Vitesse d’un potentiel d’action
1 à 150 m/s. La vitesse varie en fonction du type de neurofibres (Groupe A, B ou C)
26
Neurone présynaptique : X - Neurone postsynaptique : X
Neurone présynaptique : envoie l’information - Neurone postsynaptique : reçoit l’information
27
Un neurone contient X à X corpuscules nerveux terminaux
1 000 à 10 000
28
Types de synapses
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
Synapse électrique
jonctions ouvertes, canaux protéiques composés de 6 sous-unités de connexines, Transmission rapide, uni ou bidirectionnelle
30
Synapses chimiques
type le plus courant de synapses, Libèrent des neurotransmetteurs (ligands), contient Un corpuscule nerveux terminal et Une région réceptrice
31
avant dernière (5e) étape synapse chimique
La liaison du neurotransmetteur provoque l’ouverture des canaux ioniques, ce qui produit des potentiels gradués
32
PPSE et PPSI au long
potentiel post-synaptiques excitateur et inhibiteur
33
caractéristiques PPSE
déclenché par un neurotransmetteur, courte portée, Dépolarise la membrane, phénomène électrique localisé, Atteinte du potentiel membranaire à 0 mV
34
caractéristiques PPSI
Hyperpolarise la membrane, Éloigne le potentiel au seuil d’excitation, Atteinte du potentiel membranaire à -90 mV
35
Comparaison entre les potentiels gradués et des potentiels d’action
-gradué : corps + denrites, court, amplitude variée, pas de rétroactivation, voltage-indép. -action : axone ,long, amplitude constante, rétroactivation, voltage-dépendante
36
hiérarchie potentiels
d'action ou gradué (postsynaptique (excitateur ou inhibiteur) ou autre)
37
neurotransmetteurs obtenus comment
par synthèse enzymatique ou par expression des gènes
38
vésicules destinées au transport
granules(entreposent neurotransmetteurs)
39
caractéristique neurotransmetteurs
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
RCI et RCGP au long
RCI : Récepteur lié à un Canal Ionique (PPSE et PPSI) RCGP : Récepteur couplé à une protéine G
41
Acétylcholine (neurotransmetteur)
- 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
atropine bloque quoi
récepteurs muscariniques de l'ach
43
curare bloque quoi
récepteurs nicotiniques de l'ach
44
Amines biogènes
Noradrénaline (NE), Dopamine, sérotonine, histamine
45
Acides aminés
glutamate, GABA, glycine
46