Système nerveux 2 Flashcards

1
Q

La quatrième étape de l’influx est à la zone spécialisée dans la transmission du signal à une autre cellule. Comment appel-t-on l’endroit qui réunit un neurone à l’autre?

A

La synapse.

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2
Q

Comment est ce que le potentiel d’action arrive aux synapses?

A

En passant par le corpuscule terminal de l’axone.

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3
Q

Une fois que le signal nerveux arrive à la synapse, qu’est ce qui ce passe ensuite?

A

Le neurone doit transmettre le signal jusqu’à la cellule cible. (La cellule cible peut être une cellule effectrice, un autre neurone ou le neurone lui-même.)

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4
Q

Est ce qu’un neurone est présynaptique ou postsynaptique?

A

En fait il est les deux à la fois!

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5
Q

Expliquer pourquoi un neurone est à la fois présynaptique et post synaptique?

A

Car un neurone a de 1000 à 10 000 corpuscules nerveux terminaux qui font des synapses et il est stimulé par un même nombre de terminaux axonaux d’autres neurones.

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6
Q

Quels sont les 2 types de synapses?

A
  1. La synapse électrique;

2. La synapse chimique.

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7
Q

Dans quel type de système nerveux retrouve-t-on surtout la synapse électrique?

A

Surtout dans les systèmes nerveux anciens (méduses).

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8
Q

Décrire physiquement la synapse électrique.

A

Il y a des jonctions ouvertes entre les membranes plasmiques de deux neurones adjacents.
Contient des canaux protéiques qui font communiquer le cytoplasme des neurones (connexines).

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9
Q

Comment fonctionne un synapse électrique?

A
  1. Les ions passent d’un neurone à l’autre et déclenchent une dépolarisation.
  2. Seule façon efficace d’assurer une transmission directe de courant d’une cellule à une autre.
  3. Transmission très rapide
  4. Communication peut être bidirectionnelle.
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10
Q

Quels sont les avantages d’avoir une synapse électrique?

A
  • C’est la seule façon efficace d’assurer une transmission directe de courant d’une cellule à une autre.
  • La transmission est très rapide
  • La communication peut être bidirectionnelle.
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11
Q

Le potentiel d’action dans le neurone présynaptique cause quoi dans le neurone post-synaptique?

A

Ça cause une dépolarisation en une fraction de seconde.

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12
Q

Où pouvons trouver les synapses électriques chez les mammifères?

A

Dans leur cerveau. Ça aide à la synchronisation du cerveau.

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13
Q

À quoi servent les synapses électriques dans le cerveau des mammifères?

A

À Synchroniser les fonctions du cerveau :

  • Éveil après le sommeil
  • Perception consciente
  • Attention
  • Etc.
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14
Q

Qu’est ce qui est plus nombreux dans le tissus nerveux embryonnaire, remplacées au stade adulte chez les mammifères?

A

Des synapses électriques.

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15
Q

Que peut-on retrouver entre les gliocytes du SNC?

A

Des synapses électriques.

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16
Q

Entre les synapses chimiques et électriques, laquelle permet de faire beaucoup plus de choses?

A

La synapse chimique.

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17
Q

C’est quoi une synapse chimique?

A

C’est une synapse où des neurotransmetteurs chimiques sont libérés.

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18
Q

Que sont les neurotransmetteurs?

A

Des ligands qui ont un récepteur à la surface membranaire.

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19
Q

Qu’arrive-t-il au signal électrique du neurone présynaptique lorsqu’il arrive à la synapse chimique?

A

Le signal électrique est transformé en signal chimique pour induire un signal dans la cellule cible.

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20
Q

Quelles sont les 3 différences entre une synapse chimique et une synapse électrique?

A

La synapse chimique :

  1. Nécessite plusieurs services intermédiaires de messagerie pour transmettre le signal = délai de transmission.
  2. Polarisée
  3. Plus apte à complexifier le contenu informatif du signal transmis grâce au phénomène de l’intégration synaptique.
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21
Q

La synapse entre un neurone moteur et un muscle squelettique est appelé comment?

A

La jonction neuro-musculaire.

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22
Q

Quel synapse est la plus étudiée?

A

La jonction neuro-musculaire : donc la synapse entre un neurone moteur et un muscle squelettique.

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23
Q

Pourquoi est ce qu’on étudie beaucoup la jonction neuro-musculaire?

A

Car elle représente bien le processus général que l’on observe dans les synapses chimiques.

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24
Q

Quelles sont les 6 étapes de la transmission synaptique (pour la jonction neuro-musculaire)?

A
  1. Potentiel d’action atteint la membrane des corpuscules terminaux de l’axone présynaptique de la jonction neuromusculaire.
  2. Ceci donne un signal aux vésicules contenant des neurotransmetteurs.
  3. Les vésicules se déplacent à la membrane.
  4. Les vésicules relâchent des neurotransmetteurs en fusionnant avec la membrane.
  5. Les neurotransmetteurs diffusent dans la fente synaptique et se lient à leurs récepteurs.
  6. La liaison des neurotransmetteurs active un signal transducteur qui entraîne la réponse cellulaire.
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25
Q

Que contient les vésicules dans le corpuscule nerveux terminal?

A

Des neurotransmetteurs.

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26
Q

Est ce que toutes les vésicules du même neurone ont le même nombre de molécules du neurotransmetteur, ou est ce que ce nombre peut varier selon la vésicule?

A

Le nombre est similaire pour toutes les vésicules d’un neurone.

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27
Q

Que ce passe-t-il du point de vue des vésicules lorsque la fréquence des potentiels d’action augmente?

A

Il y aura plus de vésicules de relâchées.

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28
Q

Sous quelle forme est ce que les neurotransmetteurs sont relâchés par les vésicules?

A

Sous forme de paquets. (Ce n’est pas un à la fois!)

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29
Q

Si on doit représenter graphiquement le nombre de molécules par vésicule de libérées selon la fréquence de potentiel d’action, de quoi aurait l’aire la courbe?

A

Elle aurait l’aire d’un escalier : la quantité totale de neurotransmetteurs augmente en escalier.

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30
Q

C’est quoi l’Acétylcholine (Ach)?

A

C’est le neurotransmetteur principal aux jonctions neuromusculaires chez les vertébrés. (Elle est stocké dans les vésicules).

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31
Q

À partir de quoi l’acétylcholine est-elle synthétisée?

A

Elle est synthétisé à partir de l’acide aminé choline et de l’acide acétique dans l’axone.

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32
Q

Quelle enzyme est nécessaire pour la production d’acétylcholine?

A

L’enzyme choline acetyl transferase.

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33
Q

Quel est le rôle de l’enzyme acetylcholinesterase (AChE) dans la synapse?

A
  • Elle enlève l’ACh de son récepteur et la brise en ses composantes.
  • Joue un rôle important de régulation de la force du signal en contrôlant la concentration de neurotransmetteurs dans la synapse.
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34
Q

Est ce que les récepteurs sur les cellules post-synaptiques sont généraux ou spécifiques?

A

Ils sont spécifiques.

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35
Q

Avec quoi est ce que les cellules post-synaptiques détectent le neurotransmetteur?

A

C’est en utilisant des récepteurs situés à la surface cellulaire qui sont spécifiques pour un neurotransmetteur donné.

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36
Q

Que ce passe-t-il lorsqu’un neurotransmetteur se lie au récepteur?

A

Il induit un changement de conformation, donc un signal dans la cellule.

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37
Q

Quels sont les 2 facteurs qui affectent la force du signal?

A
  1. La quantité de neurotransmetteurs dans la synapse

2. La quantité de récepteurs sur la membrane post-synaptique.

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38
Q

Quelle est la conséquence d’une petite quantité de neurotransmetteur sur les récepteurs de la cellule post-synaptique?

A

Une petite quantité active un petit nombre de récepteurs.

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39
Q

Que ce passe-t-il quand la quantité de récepteurs sur la membrane est grande, lorsqu’il y a aussi beaucoup de neurotransmetteurs?

A

Ça provoque une grande réponse dans la cellule cible mais jusqu’à un point de saturation qui est contrôlé par le nombre de récepteurs.

40
Q

Qu’est ce qui affectent la CONCENTRATION de neurotransmetteurs dans la synapse?

A

Un équilibre entre le relâchement de neurotransmetteur (lié à la fréquence de potentiel d’action) et le taux de «nettoyage».

41
Q

Le nettoyage dans la synapse est contrôlé par quels 3 mécanismes?

A
  • Recaptage
  • Dégradation
  • Diffusion
42
Q

Qu’est ce qui détermine quel mécanisme de «nettoyage» est utilisé dans la synapse?

A

Le mécanisme utilisé dépend du neurotransmetteur.

43
Q

Le recaptage, la dégradation et la diffusion sont trois mécanismes qui permettent quoi?

A

Ils permettent de cesser les effets de neurotransmetteurs?

44
Q

Comment se déroule le recaptage?

A

C’est fait par les astrocytes ou par le corpuscule présynaptique, où le neurotransmetteur est emmagasiné ou détruit par des enzymes.

45
Q

Comment se déroule la dégradation dans la synapse?

A

Se fait par des enzymes associées à la membrane post-synaptique ou présentes dans la fente synaptique (ex. acetylcholine esterase).

46
Q

Comment se déroule la diffusion de neurotransmetteurs dans la synapse?

A

Ce mécanisme de nettoyage se déroule à l’extérieur de la synapse.

47
Q

Quels sont les 4 facteurs qui affectent la QUANTITÉ de récepteurs dans la synapse?

A
  • Variation génétique entre individus.
  • État métabolique de la cellule post-synaptique
  • Maladies
  • Médicaments
48
Q

C’est quoi la myasthenie?

A

C’est une maladie neuromusculaire.
JE NE CROIS PAS QUE C’EST NÉCESSAIRE À APPRENDRE LE RESTE, MAIS BON. J’AI MIS DES DÉTAILS DE LA MALADIE QUAND MÊME!
Symptômes : Fatigabilité excessive des muscles utilisés fréquemment, faiblesse musculaire.
Cause : maladie auto-immune.
La diminution de récepteurs réduit l’intensité du signal dans le muscle post-synaptique ce qui affecte la force de contraction musculaire

49
Q

Quels sont les traitements de la Myasthénie?

A
  • diminuer les symptômes avec des inhibiteurs d’acetylcholine esterase.
  • En inhibant l’enzyme qui dégrade l’ACh, ceci augmente sa concentration dans la synapse.
  • Ceci prolonge les effets du neurotransmetteur
  • Compense partiellement pour la perte de récepteur
  • La dose doit être la bonne, sinon c’est la MORT!@!
50
Q

Décrire comment l’acetylcholine esterase peut tuer des gens!!!

A

Elle peut être utilisée comme arme de destruction massive (chimique).

  • Gaz nerveux
  • Inhibe la dégradation de l’acetylcholine esterase : a haute dose augmente la concentration d’ACh dans la synapse.
  • Surexcitation du muscle peut évantuellement lier à la MORT!@!
51
Q

L’acétylcholine est un neurotransmetteur, combien de neurotransmetteurs sont connus en tout, à date?

A

Plus de 90.

52
Q

Pour être un neurotransmetteur, il y a de nombreux critères à respecter. Quels sont-ils? (7)

A
  • Présence et synthèse dans les neurones
  • Se lie au récepteur
  • Libération suffisante à la suite d’une stimulation pré-synaptique pour exercer son action.
  • Cause un effet détectable.
  • Action post synaptique de la substance exogène calque celle de la stimulation synaptique.
  • Existence d’un mécanisme d’inactivation de cette substance.
  • Similarité deffets de drogues pharmacologiques sur la transmission synaptique et sur l’action de la substance exogène.
53
Q

Nommez 4 principaux groupes de neurotransmetteurs?

A
  1. Acétylcholine
  2. Acides aminés
  3. Amines biogéniques
  4. Neuropeptide
  5. «Les autres»
54
Q

Que doit-on savoir sur les neurotransmetteurs d’Acétylcholine?

A
  • Dans les neurones sensoriels (invertébrés)
  • Dans les neurones moteurs des muscles squelettiques, dans certains neurones de la moelle épinière et du SNC et autonome, dans les glandes endocrines et exocrines, dans les muscles cardiaques et les muscles lisses (des vertébrés)
55
Q

Que doit-on savoir des neurotransmetteurs d’Acides aminés?

A
  • Le Glutamate en est un.

- Dans les neurones moteurs des arthropodes et SNC des vertébrés.

56
Q

Que doit-on savoir des neurotransmetteurs d’Amines biogéniques?

A
  • L’adrénaline et la noradrénaline en sont.
57
Q

Que doit-on savoir sur les neurotransmetteurs de neuropeptides?

A

Il faut juste savoir que ça existe! (Nadia l’a dit et je l’ai noté!)

58
Q

Que doit-on savoir sur «les autres» groupes de neurotransmetteurs?

A

Il y a plusieurs autres groupes de neurotransmetteurs (ATP, NO, etc.)

59
Q

Nous savons que les neurotransmetteurs peuvent être excitateur ou inhibiteur, mais est ce que le même neurotransmetteur peut avoir des effets opposés?

A

Oui!

60
Q

Qu’est ce qui détermine si un neurotransmetteur va être excitateur ou inhibiteur?

A

Ça dépend des récepteurs qui sont sur la cellule cible post-synaptique.

61
Q

Que font les neurotransmetteurs excitateurs?

A
  • Ils dépolarisent la cellule

- Ils favorisent la génération d’un potentiel d’action.

62
Q

Que font les neurotransmetteurs inhibiteurs?

A
  • Ils hyperpolarisent la membrane de la cellule cible

- Ils réduisent la probabilité de générer un potentiel d’action.

63
Q

L’Acétylcholine a deux types de récepteurs. Quels sont-ils?

A
  • Récepteurs cholinergiques nicotiniques

- Récepteurs cholinergiques muscariniques.

64
Q

C’est quoi un récepteur cholinergique nicotinique?

A

C’est le récepteur de l’acétylcholine qui est dans les muscles squelettiques, les ganglions autonomes et le SNC.
Il a une action excitatrice!
Et une action rapide!

65
Q

C’est quoi un récepteur cholinergique muscarinique?

A

C’est un récepteur de l’acétylcholine qui est un effecteur viscéraux, des muscles cardiaques et lisses et du SNC.
- Il a une action excitatrice ou inhibitrice selon le récepteur muscarinique.
Et il a une action lente.

66
Q

Vrai ou faux? Si faux, corriger!

L’acétylcholine peut exciter le muscle squelettique et inhiber le muscle cardiaque!

A

Vrai!

67
Q

Deux neurotransmetteurs des amines biogéniques sont l’adrénaline et la noradrénaline. Ces neurotransmetteurs ont plusieurs récepteurs. Nommez-les!

A

Ce sont des Récepteurs adrénergiques

  • Alpha : lie la noradrénaline et un peut adrénaline.
  • Beta : lie les deux également.
  • Chez les vertébrés il y a des variants : alpha1, alpha2, beta1 et Beta2.
68
Q

Décrire c’est quoi le tétanos?

A

C’est une bactérie anaérobie (Clostridium tetani) qui sécrète une neurotoxine. Elle voyage dans les neurones jusqu’à la synapse. Elle inhibe les neurones qui sécrètent le neurotransmetteur GABA (ce qui empêche les muscles de relaxer!) GABA est un neurotransmetteur inhibiteur du SNC. Le tétanos inhibe l’inhibition

Symptômes typiques : contraction et spasme des muscles squelettiques.

69
Q

Pourquoi est ce que ces molécules sont devenues des neurotransmetteurs?

A
  • Car elles existaient avec leur récepteur avant l’apparition des systèmes nerveux des métazoaires.
  • Car elles sont présentes chez les unicellulaires où elles jouent un rôle physiologique.
  • Car ils varient entre les vertébrés et les invertébrés.
70
Q

Décrire le système nerveux des Cnidaires.

A

C’est un réseau lâche ou «plexus» de neurones répartis dans tout le corps interconnectés par des synapses.

71
Q

Les neurones des cnidaires sont non spécialisés et fonctionnent comme 3 types de neurones, quels sont-ils?

A
  • Neurones sensoriels
  • Interneurones
  • Neurones efférents.
72
Q

Est ce que les Cnidaires ont un centre d’intégration ?

A

Non, mais elles peuvent effectuer des comportements simples quand même.

73
Q

Donner 3 exemples de comportements simples qui peuvent être effectués par les Cnidaires, malgré l’absence de centre d’intégration.

A
  1. La méduse qui nage vers une source de lumière.
  2. L’anémone qui se sauve d’une étoile de mer.
  3. La prise de nourriture.
74
Q

Évolution du système nerveux : Quels sont les 2 caractères importants qui sont apparus durant l’évolution?

A
  1. La Centralisation

2. La Céphalisation

75
Q

L’évolution de la centralisation et de la céphalisation sont liés à quel caractéristique physiologique dans l’évolution.

A

Lié à l’émergence de la symétrie bilatérale avec les plathelminthes (vers plats).

76
Q

À quoi ressemblait la centralisation à ses touts débuts?

A

À des ganglions : le plexus lâche de neurones des Cnidaires est remplacé par des groupements plus complexes de neurones (des interneurones) interconnectés par des synapses.

77
Q

Dans l’évolution, quand la centralisation venait d’apparaitre, les ganglions servaient à quoi?

A

Ils agissaient comme le centre d’intégration!

78
Q

La plupart du temps, à quoi sont associés les ganglions?

A

À des structures importantes.

ex : ganglions buccaux, cérébroïdes, pédieu, etc.

79
Q

Dans la centralisation, avec quoi est ce que les ganglions sont reliés?

A

Par des cordons nerveux.

80
Q

Compléter la phrase : «Les axones des neurones afférents et efférents sont organisés en _____» ?

A

« Nerfs »

81
Q

À quoi ressemblait la céphalisation à ses tout débuts?

A

Les organes sensoriels tendent à être concentrés dans la partie antérieure du corps, près de la bouche.

82
Q

Céphalisation : Qu’est ce qui est la conséquence de la symétrie bilatérale?

A

Les organes de sens sont concentrés à l’avant et donnent de l’informations variés et de plus en plus complexes.

83
Q

Avec l’arrivée de la céphalisation, quels stimuli sont maintenant présents (6)?

A
  • Tactiles
  • Gustatifs/chimiques
  • Lumineux/visuel
  • Olfactif
  • Thermiques
  • Osmotiques
84
Q

Avec l’arrivée de la céphalisation, les mouvements sont de plus en plus rapides et précis. Quel élément du système nerveux est essentiel rendu à ce stade?

A

Il faut un centre d’intégration performant!

85
Q

Que ce passe-t-il avec les ganglions cérébroïdes avec l’arrivée de la céphalisation?

A

Ils deviennent de plus en plus importants et contiennent plus d’interneurones.

86
Q

Comment est formé le cerveau lors de la céphalisation?

A

Ce sont les ganglions dans la région antérieure qui se regroupent.

87
Q

Est ce que l’on peut distinguer un SNC et un SNP avec la céphalisation?

A

Oui!

88
Q

En résumé, nommez quatres étapes importantes dans l’évolution du système nerveux chez les invertébrés?

A
  1. Plexus nerveux non polarisé
  2. Symétrie bilatérale et céphalisation
  3. Système nerveux ganglionnaire retrouvé chez les mollusques, annélides et arthropodes
  4. Cordons nerveux ventraux.
89
Q

Quel groupe d’organismes sont les plus céphalisés?

A

Les vertébrés!

90
Q

De quoi est composé le système nerveux des vertébrés?

A

D’un cerveau, d’une moelle épinière, de ganglions, de nerfs, etc…

91
Q

Quelle est la définition de la moelle épinière?

A

C’est un tube neural dorsal avec une cavité centrale.

92
Q

Qu’est ce que la moelle épinière remplace chez les annélides, les mollusques et les arthropodes?

A

Elle remplace la chaine ganglionnaire ventrale et sans cavité des annélides, des mollusques et des arthropodes.

93
Q

Qu’y a-t-il dans la moelle épinière?

A

Une colonne continue de tissus nerveux.

94
Q

Pourquoi est ce qu’on ne peut pas vérifier directement les hypothèses sur l’évolution du système nerveux?

A

Car on se base seulement sur les groupes vivants (il n’y a pas de fossiles de neurones!)

95
Q

Qu’y a-t-il dans tous les groupes d’animaux multicellulaires?

A

Des neurones!

96
Q

Les neurones de tous les groupes ont des similarités. Quels sont elles?

A
  • Bases moléculaires de leur excitabilité
  • Communication entre neurones
  • Morphologie
97
Q

Compléter la phrase : «On suggère que l’évolution des systèmes nerveux s’est faite par des changements dans ___________ des neurones plutôt que dans leur ______________. »

A

Organisation

Structure