Synapse Flashcards

1
Q

Neurotransmission en 4 étapes

A
  1. Synthétisé et entreposé dans le neurone
  2. Transporté à la membrane présynaptique et libéré grâce à un potentiel d’action
  3. Peut se lier avec des récepteurs situé dans la membrane postsynaptique
  4. Inactivation: ce nt doit être désactivé.
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2
Q

ISRS

A

Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine

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3
Q

2 méthodes de synthèse du neurotransmetteur

A

1.Synthèse dans l’axone Dépend de l’alimentation
2. Synthèse dans le corps cellulaire À partir des instructions dans l’ADN

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4
Q

Libération du nt

A
  • À la terminaison axonique, le potentiel d’action permet l’ouverture des canaux calciques calcium (Ca2+)
  • Ca2+ entre dans la terminaison et se lie à une molécule nommée calmoduline créant ainsi un complexe
  • Complexe entraîne les vésicules à libérer leur contenu dans la synapse et d’autres à aller prendre l’espace libéré dans les vésicules
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5
Q

Du côté postsynaptique, le nt peut: (2)

A
  1. Dépolariser la membrane postsynaptique entraînant une excitation postsynaptique (PPSE)
  2. Hyperpolariser la membrane postsynaptique entraînant une inhibition du neurone postynaptique (PPSI)
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6
Q

Vrai ou faux, les nt peuvent interagir avec des récepteurs sur la membrane pré-synaptique?

A

Vrai, autorécepteur

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7
Q

Désactivation nt se fait de 4 manières

A
  1. Diffusion dans la fente synaptique
  2. Dégradation par des enzymes dans la fente synaptique
  3. Recapture dans le neurone présynaptique pour utilisation future (ISRS, médicament pour la dépression)
  4. Absorbé par des cellules gliales voisines
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8
Q

Axodendridique

A

Le terminal de l’axone sur le dendrite d’un autre

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9
Q

Axosecretoire

A

Terminal de l’axone débouche sur un petit vaisseau sanguin et sécrète le nt directement dans le sang

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10
Q

Axosomatique

A

Axone finit sur le corps cellulaire

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11
Q

Axosynaptique

A

La terminal de l’axone finit sur un autre terminal de l’axone

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12
Q

Axoaxonic

A

Le bouton terminal finit sur un autre axone

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13
Q

Dendrodendritique

A

Dendrite envoie un message à un autre dendrite

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14
Q

Axoextracellulaire

A

Le bouton terminal n’a pas de cible spécifique. Sécrète le nt dans le fluide extracellulaire

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15
Q

Synapse type 1

A

Excitatrice

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16
Q

Synapse type 2

A

Inhibitrice

17
Q

Critères pour identifier un nt (4)

A
  1. La substance chimique doit être synthetisée ou être présente dans le neurone
  2. Quand le neurone est actif, la substance doit être libérée et produire une réponse dans la cellule cible
  3. La même réponse peut être obtenue quand la substance est placée sur la cible de manière expérimentale (médicament)
  4. Un mécanisme d’inactivation doit exister pour enlever la substance du site après avoir produit son effet
18
Q

Boucle de renshaw

A

En gros, il existe un interneurone inhibiteur. Mais pour accomplir son rôle, il doit être excité par un motoneurone. C’est le principe d’activer le frein

19
Q

2 classes de nt

A

Neurotransmetteur à petites molécules

Peptides

20
Q

Caractéristiques nt à faible poids moléculaire

A
  • Agissent rapidement
  • Proviennent de notre alimentation
  • Synthetisé à la terminaison de l’axone et prêts à être utilisés
21
Q

Exemple de nt à fpm

A

ACh, dopamine, glutamate, sérotonine, GABA

22
Q

Acide aminé dans nt à fpm

A

Glutamate: excitateur
GABA: inhibiteur

23
Q

2 classes de récepteurs

A
  1. Récepteurs ionotropes. Protéine intégrée à la membrane comportant deux parties: un site de liaison pour un neurotransmetteur, un canal qui régule le passage des ions et qui change le voltage de la membrane
  2. Récepteur métabotrope: Protéine avec un site de liaison mais aucun canal. Changement indirect par le métabolisme (dépense d’énergie)
    Se lie à une protéine G qui peut affecter d’autres récepteurs
24
Q

3 unité de la protéine G et mécanisme de fonctionnement de celle-ci

A

Alpha, beta et gamma

25
Q

2 possibilités avec la protéine G

A
  1. Un récepteur se lie à un site, l’unité alpha se détache et se lie à un canaux se qui peut permettre l’ouverture et le passage d’ions
  2. Même principe, sauf que lorsque l’alpha se détache, il va se lier avec une enzyme qui elle sécrète un second messager qui peut soit: altérer le flot d’ions dans la membranes ou former un nouveau canal
26
Q

Dans le SNS, les neurones cholinergiques ont quel rôle. Quel neurotransmetteur?

A

ACh, excitent muscles = contractent

27
Q

Dans le SNC, les neurones cholinergiques sont responsables de deux divisions

A
  1. Sympatique
  2. Parasympatique
28
Q

4 systèmes/voies dans le SNC

A
  • cholinergique
  • dopaminergique
  • Noradrenergique
  • serotonergique
29
Q

Quelle voie de nt?

Joue un rôle pour garder le cerveau en état d’éveil.
La mort de ce type de neurone est lié avec la maladie d’alzheimer

A

Cholinergique

30
Q

Quelle voie?

Changements dans cette voie, sont liés au TOC et la schizophrénie
Une diminutions de l’activité de cette voie serait reliée à la dépression

A

Sérotonergique

31
Q

Quelle voie?

Augmentation activité serait liée avec la manie, joue rôle dans l’apprentissage

A

Noradrenergique

32
Q

Décrit les caractéristique de la voie dopaminergique

A

Voie nigrostriée: important pour les fonctions motrice, une perte de dopamine dans cette voie = parkinson

Voie mésolimbique: affecte le nucleus accumbens, donc cpt d’addiction, une augmentation dans la voie mésocortical = schizophrénie

33
Q

Qu’est-ce que la plasticité du cerveau

A

Potentiel changement du cerveau dans apprentissage et mémoire

34
Q

L’habituation dans la synapse

A

Apprentissage où la force d’un stimulus décline après plusieurs présentations
+ qui y a habituatiuon - de PPSE = moins de Ca+

35
Q

Sensibilisation dans synapse

A

Apprentissage où la réponse à un stimulus augmente avec des présentation parce que le stimulus est nouveau ou plus puissant qu’à l’habitude

36
Q

Mécanisme de la sensibilisation

A
  • En réponse au potentiel d’action d’un axone, les canaux, K+ s’ouvrent plus lentement
  • Ions K+ ne peuvent pas repolariser la membrane rapidement donc le potentiel d’action dure plus longtemps que ce qui est attendu
  • Prolonge la libération de Ca2+ et donc du neurotransmetteur