signalisation neuronal (3) Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

Point où le potentiel d’action se transmet d’une cellule nerveuse à une autre ou d’un nerf moteur à une cellule musculaire

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2
Q

Quels sont les 2 types de synpases?

A

électrique: PA se propagent grâce aux jonctions communicantes
chimique: cellules séparées par une fente synaptique, signal électrique est converti en signal chimique

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3
Q

Comment se fait la propagation des influx nerveux dans une synapse chimique?

A

1- réception des stimuli par les dendrites
2- intégration des stimuli par le noyau
3- transmission du signal par l’axone
4- transfert de l’information à la jonction neuro-neuronale/musculaire/glandulaire

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4
Q

Quelle différence au niveau des concentrations peut-on observer entre le Na, le K, le Ca et le Cl?

A

Le K est plus concentré à l’intérieur de la cellule, les 3 autres sont plus concentrés à l’extérieur de la cellule

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5
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos?

A

La différence de potentiel de part et d’autre de la M cellulaire au repos

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6
Q

Le potentiel de repos d’un neurone étant de -70mV, est-ce la partie intracellulaire ou extracellulaire qui est positive?

A

intérieur = négatif
extérieur = positif

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7
Q

Quels sont les 3 facteurs qui contribuent au potentiel de repos (-70mV)?

A
  • la pompe Na/K éjecte 3 Na et fait entrer 2 K
  • la M est plus perméable (laisse sortir) au K qu’au Na
  • il y a des anions captifs dans le cytoplasme
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8
Q

À quoi est dû le potentiel de membrane?

A

À la répartition inégale des ions entre le cytoplasme et le liquide extracellulaire, cependant les 2 compartiments sont neutres, mais des charges + s’accumulent sur la face extracellulaire et des charges - s’accumulent sur la face intracellulaire

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9
Q

Comment est impacté le Vm lorsqu’il y a une entrée de Na?

A

Tu fais rentrer du Na (+) donc ton voltage membranaire ↑ (va se rapprocher de 0mV, car l’intérieur de la cellule devient moins négatif)
→ DÉPOLARISATION

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10
Q

Comment est impacté le Vm lorsqu’il y a une sortie de K?

A

Tu fais sortir du K (+) donc ton voltage membranaire ↓ (va s’éloigner du 0mV vers le négatif, car l’intérieur de la cellule devient moins positif)
→ HYPERPOLARISATION

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11
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel gradué?

A
  • quand le potentiel de repos subit une faible déviation
  • l’amplitude est variable selon le stimulus
  • se propage sur une courte distance
  • décrémentiel (son intensité diminue)
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12
Q

Comment le potentiel gradué se propage-t-il?

A

1- dépolarisation: stimulus → ouverture canal Na → entrée Na dans le neurone
2- une région devient dépolarisée et donc la charge (+) sur la face externe devient (-) et la charge (-) sur la face interne devient (+)
3- les (+) et les (-) s’attirent et vont se déplacer de chaque côté du point d’entrée pour se propager le long du neurone

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13
Q

Quels types de canaux ioniques peuvent engendrer des potentiels gradués?

A

canaux ioniques à ouverture contrôlée:
- ligand-dépendant (s’ouvre quand neurotransmetteur se colle)
- mécano-dépendant (s’ouvre quand déformation de la MP)

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14
Q

Qu’est-ce qui génèrent les potentiels post-synaptiques excitateurs (PPSE) ou inhibiteurs (PPSI)?

A

les neurotransmetteurs

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15
Q

Qu’est-ce qu’un PPSE?

A
  • activation, alors provient d’une dépolarisation (moins négatif) → c’est la dépolarisation qui engendre un PA
  • arrive lors de l’ouverture de canal Na (entrée de (+) dans la cellule)
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16
Q

Qu’est-ce qu’un PPSI?

A
  • inhibition, alors provient d’une hyperpolarisation (plus négatif)
  • arrive lors de l’ouverture du canal K (sortie de (+) de la cellule) et de l’ouverture du canal Cl (entrée de (-) dans la cellule)
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17
Q

Qu’est-ce qu’un potentiel d’action?

A

une brève inversion du potentiel de membrane (l’extérieur devient (-) et l’intérieur (+))

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18
Q

Quelles sont 2 conditions au potentiel d’action?

A
  • seulement dans les cellules excitables (neurones et cellules musculaires)
  • se produit juste quand le stimulus dépolarie la MP jusqu’au seuil d’excitation
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19
Q

Quels types de canaux ioniques sont impliqués dans la production d’un PA et où les retrouve-t-on?

A
  • canal Na voltage-dépendant et canal K voltage-dépendant
  • au cône d’émergence et sur l’axone
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20
Q

Qu’est-ce que le canal Na voltage-dépendant a de particulier?

A
  • il a 2 barrières d’activation
  • il possède 3 conformations
21
Q

Quelles sont les conformations des canaux Na voltage-dépendant?

A
  • fermé: barrière d’activation fermée, barrière d’inactivation ouverte
  • ouvert: barrière d’activation ouverte, barrière d’inactivation ouverte
  • inactivé: barrière d’activation ouverte, barrière d’inactivation fermée
22
Q

Qu’est-ce que le seuil d’excitation?

A

L’intensité minimale du stimulus (dépolarisation) nécessaire pour produire un PA (entraîne l’ouverture des canaux Na V-D)

23
Q

Vrai ou faux: les potentiels gradués et les potentiels d’action ont tous les 2 une amplitude variable?

A

Faux, les PG ont une amplitude variable, mais les PA ont une amplitude constante

24
Q

Quelles sont les conformations des canaux K voltage-dépendant?

A

fermé et ouvert

25
Q

La somme de quoi permet de déterminer s’il y a un PA ou non?

A

La somme des PPSE et des PPSI au cône d’implantation à un moment donné, le résultat doit être plus grand ou égal au seuil d’excitation

26
Q

Quelles sont les 2 phases du PA?

A
  • dépolarisation: ↑ du PM qui dépasse 0mV pour aller à 35mV
  • repolarisation: revient négatif
27
Q

Qu’arrive-t-il lors de la dépolarisation?

A

Changement de conformation du canal Na (les 2 barrières se déplacent):
- ouverture de la barrière d’activation (entrée de Na (+), ↑ de la dépolarisation, potentiel de M devient positif)
- fermeture de la barrière d’inactivation (un peu après)

28
Q

Qu’arrive-t-il lors de la repolarisation?

A

1- changement de conformation du canal K → ouverture de la barrière d’activation lentement → sortie de K (-) (au pic de la bosse, l’ouverture du canal est complète)
- les canaux K commencent à s’ouvrir en même temps que les canaux Na se referment
2- ouverture de la barrière d’inactivation des canaux Na

29
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation tardive?

A
  • elle n’arrive pas tout le temps
  • PM plus négatif que le PR
  • certains canaux K demeurent ouverts → sortie excessive des ions K → atteinte du potentiel d’équilibre du K
30
Q

Quel est le rôle de la pompe Na-K (Na/K ATPase)?

A
  • elle rétablit la distribution des ions après un PA
  • elle consomme beaucoup d’ATP
31
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

C’est la période requise pour qu’une cellule excitable redevienne apte à engendrer un autre PA

32
Q

Quels sont les 2 types de période réfractaire?

A

absolue: 2ème PA impossible
relative: PA possible mais nécessite un stimulus plus important

33
Q

Comment les PA se propagent dans les neurones?

A

1- dendrites: les PG se propagent vers le soma
2- zone gâchette: si les PG atteignent le seuil, ils vont faire un PA
3- axone: le PA se propage le long de l’axone dans une seule direction

34
Q

Comment un PA se propage seulement en s’éloignant de son origine (vs un PG qui peut aller dans toutes les directions)?

A
  • Quand dépolarisation: (+) vont entrer et (-) vont sortir, les (+) sont attirés par les (-), certains (+) vont vouloir aller vers la gauche et d’autres vers la droite → MAIS, le PA va juste à droite, car il faut des canaux VD pour se déplacer et à gauche il n’y en a pas (c’est pu la zone gâchette)
  • Ensuite, la dépolarisation se fait juste à droite, car à gauche les canaux sont en période réfractaire
35
Q

Quelles sont les différences entre la propagation d’un PA dans un axone non myélinisé et myélinisé?

A

Non myélinisé:
- conduction continue
- chaque segment de la membrane (le long de l’axone) doit être dépolarisé → lent

Myélinisé:
- conduction saltatoire
- les canaux VD sont seulement aux noeuds de Ranvier, donc dépolarisation seulement à cet endroit → rapide

36
Q

Quel est le mécanisme de transmission dans une synapse chimique?

A

1- l’arrivée du PA dans le bouton terminal entraîne l’ouverture des canaux Ca V-D
2- l’entrée du Ca déclenche l’exocytose des vésicules contenant des neurotransmetteurs
3- les neurotransmetteurs se lient à leurs récepteurs et ouvrent des canaux ioniques → création de potentiel post-synaptique → continuation du PA

37
Q

Vrai ou faux: les nt proviennent du noyau?

A

Vrai pour les nt polypeptidiques (envoyés au bouton terminal par les vésicules), mais faux pour les petits nt qui sont synthétisés directement dans le bouton terminal

38
Q

Comment l’acétylcholine est-elle synthétisée et entreposée?

A
  • l’acétyl CoA + choline sont liées ensemble par la CAT
  • ACh est entreposée dans des vésicules et est libérée quand il y a entrée de Ca dans le bouton terminal
39
Q

Vrai ou faux: un nt peut interagir avec seulement un type de récepteurs?

A

Faux, avec plusieurs types

40
Q

L’acétylcholine se fixe à quels types de récepteurs?

A
  • récepteur nicotinique (ionotropique L-D, dans les jonctions neuro-musculaires et le SNA)
  • récepteur muscarinique (métabotropique (GPCR), SNA)
41
Q

Est-ce que les neurotransmetteurs produisent chacun un seul effet?

A

Non, l’effet du nt dépend du récepteur qu’il active

42
Q

Quels sont 4 nt très connus?

A
  • acétylcholine
  • noradrénaline
  • GABA
  • glutamate
43
Q

Qu’est-ce que la noradrénaline a de particulier en tant que nt?

A

elle agit juste avec les GPCR (récepteur métabotropique) et non les récepteur ionotropique

44
Q

L’ouverture d’un canal ionique peut être régulée par 3 choses?

A

1- une protéine G (la sous-unité 𝛼 se lie au canal ionique)
2- un second messager (la sous-unité 𝛼 se lie à une enzyme qui produit un second messager qui lui régule le canal ionique)
3- une kinase (la sous-unité 𝛼 se lie à une enzyme, produit un second messager (AMPc) qui lui produit une protéine kinase A (PKA) et qui elle régule le canal ionique)

45
Q

Qu’arrive-t-il à l’acétylcholine une fois qu’elle est libérée des vésicules?

A
  • ACh va être dégradée par AChE → l’action des ACh a une durée limitée
  • AChE: ACh → choline + acétate, le neurone présynaptique va recapturer la choline pour l’envoyer dans le bouton terminal
46
Q

Que peut-il arriver au neurotransmetteur une fois qu’il est libéré dans la fente synaptique?

A
  • recapturé par le neurone présynaptique pour devenir un cotransporteur
  • recapturé par un astrocyte pour devenir un cotransporteur
  • lié à un récepteur du neurone postsynaptique → conduction du PA
  • lié à un récepteur présynaptique (autorécepteur)
47
Q

Quand un neurotransmetteur est recapturé, par quoi cela se fait?

A

par des transporteurs

48
Q

Vrai ou faux: certains neurotransmetteurs recapturés peuvent être dégradé par des enzymes?

A

Vrai