Système nerveux Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’autorégulation?

A

Fonction qui a pour but de percevoir les changements internes et externes, de les intégrer et d’ordonner un ajustement nécessaire à l’équilibre physiologique.

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2
Q

Qu’est-ce qu’un stimuli?

A

Les variations internes et externes auxquelles sont subjectés les organismes.

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3
Q

Qu’est-ce que l’homéostasie?

A

Maintien de l’équilibre métabolique malgré les variations internes et externes.

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4
Q

Explique les étapes du retour à l’équilibre.

A
  1. Le stimulus modifie une variable: l’organisme est en déséquilibre
  2. Le changement est détecté par un récepteur
  3. L’information est acheminé au centre de régulation par une voie afférente (entrée)
  4. Information acheminé vers un effecteur par voie efférente (sortie)
  5. Réponse de l’effecteur rétablie l’homéostasie.
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5
Q

Quels sont les deux systèmes de régulation chez les animaux?

A

Le système nerveux et le système endocrinien

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6
Q

Explique l’organisation anatomique du système nerveux

A
Stimulus interne et externe (SNP)
Récepteurs sensoriels (SNP)
Neurone sensoriel (SNP)
Système nerveux central (SNC)
Neurone moteur(SNP)
1. Système nerveux autonome --> système nerveux sympatique, parasympathique ou entérique (muscles lisses, cardiaques et glandes) 
2. Système somatique-->muscles lisses
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7
Q

Quelles sont les 3 grandes fonctions du système nerveux?

A
  1. Réception de l’information sensorielle (SNP: nerfs craniens et rachidiens)
  2. Intégration de l’information (SNC: moelle épinière et encéphale)
  3. Commandes motrices (SNC: nerfs craniens et rachidiens)
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8
Q

Explique comment fonctionne la réception de l’information sensorielle.

A

Modification interne ou externe captée par les récepteurs sensorielles et est envoyée vers des centre d’intégration grâce aux neurones sensorielles

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9
Q

Explique comment fonctionne l’intégration d”information

A

Informations sensorielles reçues sont interprétés par centre d’intégration et formyle une réponse adéquate

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10
Q

Explique l’émission de commandes motrices.

A

La réponse fournie par centres d’intégration transmise aux effecteurs (muscles et glandes) pour qu’ils soit activés et permette l’homéostasie

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11
Q

Quelles sont les cellules qui forment les tissus nerveux?

A

Gliocytes ou cellules de soutien et les neurones

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12
Q

À quoi sert le tissus nerveux?

A

À l’émission des commandes motrices

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13
Q

Quelles sont les caractéristiques des gliocytes/cellules de soutien?

A
  • Génère et ne conduisent pas d’influx nerveux
  • Les plus nombreuses
  • Protège et isolent les neurones
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14
Q

Quels sont les types de gliocytes/cellules de soutien?

A

Astrocytes oligodendrocytes (SNC) et cellules de Schwann (SNP)

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15
Q

Décrit les astrocytes

A

Possède des prolongement cytoplasmiques
S’aggripent aux capillaires sanguins
Relâche les déchets produits:
Formation de la barrière hémato-encéphalique :fixe neurones aux capillaires sanguins pour permettre les échanges
dans le SNC uniquement
Contrôles les échanges entre le sang et les neurones (protection contre les substances nocives)
en forme d’étoile

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16
Q

Quelle est la différence entre les oligodendrocytes et les cellules de Schwann?

A

Les cellules de Schwann se trouvent dans SNP et oligodendrocytes dans SNC

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17
Q

Décrit les oligodendrocytes/cellules de Schwann

A

Forment la gaine de myéline

Les oligodendrocytes sont dotés de prolongement cytoplasmiques qui entoure l’axone des neurones

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18
Q

Qu’est-ce qu’un axone?

A

Long prolongement permettant à l’influx nerveux de circuler sans perte de courants-déplacement d’ions

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19
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline?

A

Enveloppe lipidique isolante qui permet d’augmenter la vitesse de propagation de l’influx nerveux

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20
Q

Qu’est ce qui compose un neurone?

A

10 gliocytes

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21
Q

Si j’ai 3 neurones, combien est-ce que j’ai de gliocytes?

A

30 Gliocytes

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22
Q

Quelles sont les propriétés qui permettent aux neurones d’effectuer leurs fonctions?

A

Leur excitabilité et leur conductivité

ces propriétés marchent aussi pour les récepteurs sensoriels et les cellules musculaires

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23
Q

Décrit l’excitabilité des neurones

A

Il s’agit de la capacité de réagir à un stimulus et de le convertir en influx nerveux

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24
Q

Décrit la conductivité des neurones

A

Il s’agit de la capacité de propager cet influx et de le transmettre à d’autres neurones

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25
Q

Décrit neurones sensoriels

A

Neurones afférants: achemine les infos sensorielles des récepteurs aux centres d’intégration

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26
Q

Décrit neurones moteurs

A

Neurones efférents: Achemine les infos motrices des centre d’intégration aux effecteurs musculaires et glandulaires

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27
Q

Comment les neurones sensoriels et moteur communiquent entre eux?

A

Par un interneurone qui achemine les info reçues à plusieurs autres neurones permettant une intégration plus fine et donc: une réponse plus précise

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28
Q

Quelle est la particularité d’un interneurone?

A

Son axone est très souvent ramifiée

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29
Q

Quelle est la valeur du potentiel de repos enregistré dans un neurone?

A

-70 mV

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30
Q

Qu’est-ce qui crée la différence de potentielle entre le milieu intre et extracellulaire d’un neurone?

A

La différence de charge de part et d’autre de la membrane cellulaire d’un neurone

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31
Q

De quelle façon est-ce que les ions se déplace dans la membrane cellulaire d’un neurone?

A

Na+ rentre
K+ sort
Cl- rentre
Par gradient électrochimique (concentration et électrique)

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32
Q

Pourquoi le potentiel au repos existe-t-il?

A
  • Différence de composition ionique de part et d’autre de la membrane
  • Perméabilité sélective de la membrane
  • Présence d’ion chargés négativement
33
Q

Explique comment la différence de composition ionique entre la membrane cellulaire affecte le potentiel

A

La pompe sodium/potassium utilise de l’ATP pour génerer des gradients de concentration en sodium et en potassium de part et d’autre de la membrane cellulaire

34
Q

Explique comment la perméabilité sélective de la membrane affecte le potentiel

A

C’est bcp plus difficile pour le Na+ de passer à travers la membrane cellulaire d’un neurone à cause de la quasi-absence de canaux Na+ à fonction passive: K+ diffuse donc en suivant son gradient de concentration –> du cytoplasme au milieu extracellulaire

35
Q

Explique comment la présence d’ion affecte le potentiel

A

Vu que la membrane est faiblement perméable aux ions chargés négativement, la sortie de K+ laisse une charge négative à l’intérieur du neurone

36
Q

À quoi servent les canaux ioniques à ouverture contrôlée?

A

Permettent aux neurones de modifier son potentiel de repos et générer des influx nerveux

37
Q

Que se passe-t-il au CIOC lorsqu’il n’y a pas de stimulation?

A

Le CIOC reste fermé

Il ne laisse pas diffuser l’ion pour lequel il est spécifique

38
Q

Que se passe-t-il au CIOC lorsqu’il y a une stimulation?

A

Laisse diffuser l’ion pour lequel il est spécifique

39
Q

Que se passe-t-il au CIOC lorsqu’il est sujet à des neurotransmetteurs?

A

Ces stimulations peuvent faire ouvrir les canaux chimio-dépendants surités sur les dendrites et corps cellulaires des neurones post-synaptique

40
Q

Que se passe-t-il au CIOC lorsqu’il atteinds un potentiel membranaire précis (-55mV)?

A

Ces stimulations peuvent faire ouvrir des canaux tensio-dépendants situés au cône d’implantation et aux noeuds de Ranvier de tous les neurones

41
Q

Quel autre type de stimuli oeut affecter les neurones et comment les affectent-ils?

A

changement de température, pression, vibrations, énergie lumineuse, étirements, toucher, substances chimiques (odeurs, saveurs..)
Elles ouvrent les CIOC situés sur les dendrites et le coprs cellulaire des cellules sensorielles

42
Q

Que se passe-t-il si un stimulus provoque l’ouverture d’un canal ionique à ouverture contrôlée spécifique au sodium?

A

-Entrée du Na+ dans le neurone
-Gain de charge +
-Valeur du Vm augmente (devient de moins en moins négatif)
Cela correspond à une DÉPOLARISATION

43
Q

Que se passe-t-il si un stimulus provoque l’ouverture d’un canal ionic à ouverture contrôlée spécifique au potassium?

A

-Sortie du K+ hors du neurone
-Perte de charge +
-Valeur Vm diminue
Cela correspond à une HYPERPOLARISATION

44
Q

Qu’est ce qu’un potentiel gradué?

A

Une dépolarisation ou une hyperpolarisation dont l’amplitude dépend de l’intensité du stimulus.

45
Q

De quoi dépend l’intensité du stimulus?

A

Du nombre de CIOC qui s’ouvre au moment de la stimulation

46
Q

À quoi correspond un stimulus faible au niveau des CIOC?

A

Peu de CIOC sont ouverts, valeur du potentiel gradué est faible
ex: -70mV–>-65mV

47
Q

Le passage de -70mV à -65mV correspond-t-il à une dépolarisation ou à une hyperpolarisation?

A

Dépolarisation

48
Q

À quoi correspond un stimulus fort au niveau des CIOC?

A

Beaucoup de CIOC ouvert, diffusion de bcp d’ions, valeur du potentiel gradué élevé
Ex. -70mV–>-55mV

49
Q

Explique le stimulus subliminal dépolarisant

A

Stimulus faible, peu de CIOC ouverts, diffusion de peu d’ions, valeur du potentiel gradué faible, pas d’atteinte du seuil d’excitation, pas d’influx nerveux
-70mV–>-65mV

50
Q

Explique le stimulus liminal dépolarisant

A

Stimulus fort, bcp de CIOC ouverts, diffusion de bcp d’ions (Na+), valeur élevée du potentiel gradué, atteinte du seuil d’excitation, déclenchement de l’influx nerveux
-70mV–>-55mV

51
Q

Décrit les CIOC stimulus dépendants

A
  • Situés sur les dendrites + corps cellulaire

- S’ouvrent lorsqu’ils sont stimulés par le son, molécule chimique, pression tactile, etc..

52
Q

Décrit les CIOC tensio-dépendants

A

Génèrent le potentiel d’action/influx nerveux

-S’ouvrent lorsque le potentiel membranaire du neurone dans le cone d’implantation atteind le seuil d’excitation (-55mV)

53
Q

Quelles sont les étapes de la génération d’un potentiel d’action?

A
  • Potentiel de repos
  • Seuil
  • Dépolarisation
  • Repolarisation
  • Hyperpolarisation
54
Q

Que se passe-t-il lors de l’état de repos?

A

Les CIOC stimulus dépendants et tensio-dépendants sont fermés
Vm= -70 mV

55
Q

Explique l’atteinte du seuil d’excitation

A

Un stimulus liminal entraîne l’ouverture d’un nombre suffisamment élevé de CIOC stimulus dépendant spécifique au Na+ et assez de Na+ pour atteindre le seuil d’excitation
Vm -70mV–>-55mV

56
Q

Que permet l’atteinte du seuil d’excitation?

A

Elle permet l’ouverture de 2 types de CIOC tensio dépendants: ceux du Na+ et ceux du K+

57
Q

Explique phase de dépolarisation du potentiel d’action

A
  1. L’ouverture rapide de CIOC tensio-dépendants spécifique au Na+ permet l’entrée de Na+ dans la neurone–> Dépolarisation
    Vm -55mV à 30mV
  2. Début de l’ouverture des CIOC tensio-dépendants spécifiques au K+ est lente donc ne permet pas encore la sortie du K+
58
Q

Explique la phase de repolarisation du potentiel d’action

A
  1. La fermeture des CIOC tensio dépendants spécifiques au Na+ empêche l’entrée du Na+
  2. CIOC tensio-dépendants spécifiques au K+ sont mtn ouvert permettant leur sortie –> repolarisation
    Vm 30 mV à -70 mV
59
Q

Explique la phase d’hyperpolarisation du potentiel d’action

A
  1. Les CIOC tensio-dépendants spécifiques au Na+ sont toujours fermé (pas d’entrée de Na+)
  2. Fermeture lente des CIOC tensio-dépendants spécifiques au K+ permet une sortie excédentaire de K+ hors du neurone–>hyperpolarisation
    Vm -70mV à -80mV
60
Q

Explique le retour à l’état de repos

A

CIOC tensio dépendants dpécifiques au Na+ sont fermés

Les CIOC tensio dépendants spécifiques au K+ sont fermés

61
Q

Que font les canaux ioniques à fonction passive et pompes à sodium/potassium?

A

Rétablissent les concentrations d’ions (Na+ et K+) à leur valeur initiale–> c’est la concentration qui génère donc l’état de rops
Vm -80mV à -70 mV

62
Q

Que signifie la loi du tout ou rien du potentiel d’action?

A
  1. Une fois déclencé, le potentiel d’action aura tjr la même amplitude et se déroule tjr de la mm manière
    - Dépol–>repol–>hyperpol–>retour au repos
    - Amplitude du PA indéndante du stimulus de départ
  2. Une fois seuil d’excitation attent, automatiquement génération d’un potentiel d’action. En dessous, aucun influx
63
Q

Si l’amplitude d’un potentiel d’action ne varie jamais, comment fait le SNC pour distinguer un stimulus
faible d’un stimulus fort et par conséquent, générer la réponse appropriée au type de stimulus ?

A

À cause de a fréquence d’émission des potentiels d’action (PA) que le SNC établie la distinction dans l’intensité d’un stimulus
Dans un intervalle de temps donné, les stimulus forts produisent plus fréquemment des potentiels d’action que les stimuli faibles

64
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

Il s’agit de la période d’insensibilité du neurone à la dépolarisation, car les canaux ioniques à ouverture contrôlée ne sont pas fonctionnel

65
Q

Que se passe-t-il durant la période réfractaire au niveau du neurone?

A

Le neurone est incapable de répondre à un autre stimulus.
L’existence de cette période fait en sorte que l’influx nerveux peut de propagerr dans un seul sens
Cône d’implantation de l’axone–>terminaison axonale

66
Q

Quels sont les facteurs qui affectent la vitesse avec laquelle se déplace l’influx nerveux le long de l’axone?

A
  • Le diamètre de l’axone

- Présence d’un isolant:gaine de myéline

67
Q

Comment le diamètre de l’axone affecte la vitesse avec laquelle se déplace l’influx nerveux?

A

Plus le diamètre est grand, plus la vitesse de propagation de l’influx est rapide

68
Q

Comment la présence de la gaine de myéline affecte la vitesse avec laquelle se déplace l’influx nerveux?

A
  • -> Gaine de myéline est par dessus les canaux ioniques à fonction passive et les pompes à Na+/K+
  • -> Moins de perte d’ions lorsque les CIOC tensio-dépendants s’ouvre pour la repol et dépol
  • ->Changements de perméabilité seulement jusqu’au noeuds de Ranvier ou sont concentrés les CIOC tensio-dépendants
69
Q

Qu’est-ce que la conduction sautatoire?

A

Vu que le changement de perméabilité n’arrive jusqu’au noeud de Ranvier seulement, il doit “sauter” de noeud en noeud

70
Q

La propagation est-elle plus rapide dans un neurone myélinisé ou amyélinisé?

A

Myélinisé

71
Q

Explique comment fonctionne la propagation continue?

A
  • Axones amyélinisés +++ de CIOC tensio-dépendants sont plus largement répartis
  • ++++ canaux ioniques à fonction passive et pompes Na+/K+–>permettent une fuite d’ions
  • Influx se propage - rapidement
72
Q

Comment les neurones communiquent entre eux?

A

Par les synapses

73
Q

De quoi est composés les synapses?

A

-Corpuscules nerveux terminaux du neurone pré-synaptique (neurone qui transmet l’influx)
-Dendrites et corps cellulaire du neurone post-synaptque (neurone qui recoit l’influx)
Point de contact étroit entre les 2 neurones

74
Q

Quels sont les types de synapes?

A

Électrique et chimique

75
Q

Décrit synapse électrique

A

Cellules sont reliés entre elles par des jonctions ouvertes permettant à l’influx nerveux de se propager directement d’une cellule à l’autre
-Ex: transmission influx nerveux dans les cellules musculaires cardiaques

76
Q

Décrit synapse chimique

A

Cellules ne sont pas directement reliées entre elles: fente synaptique
Ca oblige l’influx nerveux à être transformé en signal chimique dans la fente synaptique grâce aux neurotransmetteurs

Neurotransmetteurs diffuseront dans la fente et vont permettre la reconversion en message électrique dans la cellule post-synaptique

77
Q

Comment est-ce qu’on appelle l’espace entre 2 neurones?

A

Fente synaptique

78
Q

Quelle est l’avantage de l’usage des neurotransmetteurs entre les synapses électriques et chimique?

A

Le retard dans la transmission de l’influx nerveux permet une intégration plus fine

79
Q
A