Système nerveux Flashcards

1
Q

Trois grandes fonctions du système nerveux

A
  1. Réception de l’information sensorielle (stimuli)
  2. Intégration (analyse) de l’information par le système nerveux central
  3. Émission de commandes motrices
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2
Q

Qu’est-ce que l’influx nerveux ?

A

L’influx nerveux est un message électrique créé par le flux d’ions à travers la membrane plasmique de la cellule (du neurone).

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3
Q

Deux grandes catégories de cellules nerveuses

A

Neurones

Cellules de la névroglie

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4
Q

Amitotique (Définition)

A

Cellule qui fait de l’amitose (la plus simple des divisions cellulaires).

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5
Q

Cellules excitables qui produisent et acheminent l’influx nerveux.

A

Neurones

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6
Q

Caractéristiques d’un neurone (4)

A
  • Cellule excitable
  • Métabolisme élevé (et sans réserve intracellulaire)
  • Amitotique
  • Longévité élevée
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7
Q

Fonction principale d’un neurone commune à tous les types de neurones

A

Produire et propager l’influx nerveux

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8
Q

Catégories de neurones (3)

A

Neurone sensitif
Neurone moteur
Interneurone

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9
Q

Fonction du neurone sensitif

A

Achemine l’influx nerveux sensitif vers le système nerveux central

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10
Q

Fonction du neurone moteur

A

Achemine la commande motrice vers l’effecteur (muscle ou glande)

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11
Q

Caractéristiques de l’interneurone (3)

A
  • 90% des neurones
  • Entre le neurone sensitif et le neurone moteur
  • Surtout dans le système nerveux central
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12
Q

Fonctions générales des cellules de la névroglie (4)

A

Soutien
Isolation
Protection
Guidage

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13
Q

Catégories de cellules de la névroglie (5)

A
Astrocyte
Microglie
Épendymocyte
Oligodendrocyte
Neurone sensitif avec des neurolemmocytes et des gliocytes ganglionaires
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14
Q

Astrocytes (3 caractéristiques)

A

Cellule de la névroglie

Forme de la barrière hématoencéphalique

Lien entre neurone et capillaires

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15
Q

Microglie (2 caractéristiques)

A

Cellule de la névroglie

Cellule macrophage qui protège le SNC

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16
Q

Épendymocyte (3 caractéristiques)

A

Cellule de la névroglie

Tapissent les cavités du SNC

Produisent et font circuler du liquide cérébro-spinal

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17
Q

Oligodendrocyte (3 caractéristiques)

A

Cellule de la névroglie

Cellule qui entoure et isole le SNC

Produit la gaine de myéline

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18
Q

Neurone sensitif avec des neurolemmocytes et des gliocytes ganglionaires (4 caractéristiques)

A

Cellule de la névroglie

Cellule de Schwan

Produit la gaiine de myéline dans le SNP

Entourent et protègent les neurones du SNP

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19
Q

Composantes d’un neurone (7)

A
Dendrites
Corps cellulaire
Cône d’implantation
Noeud de Ranvier
Gaine de myéline
Axone
Terminaison axonale
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20
Q

Rôle des dendrites

A

Captent les stimuli

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21
Q

Rôle du corps cellulaire

A

Synthèse des neurotransmetteurs (grâce au organites)

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22
Q

Rôle de la gaine de myéline

A

À déterminer

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23
Q

Rôle de l’axone

A

Propagation de l’influx nerveux

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24
Q

Rôle de la terminaison axonale

A

Connexion avec les autres neurones ou cellules effectrices

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25
Q

Quel impact aura l’arrêt d’une pompe à Na+ / K+ par un poison ?

A

Les gradients de concentration disparaîtront
Le potentiel membranaire disparaitra aussi
Mort

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26
Q

Quelle est la différence de potentiel d’un neurone au repos ?

A

70 mV

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27
Q

Vrai ou Faux ?

La diffusion du K+ à travers la membrane est plus petite que la diffusion de Na+.

A

Faux.

Il y a plus de canaux de fuite à K+ qu’à Na+. La diffusion du potassium est donc plus grande que celle du sodium.

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28
Q

Quelle est la charge intracellulaire d’un neurone au repos?

A
  • 70 mV
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29
Q

Mécanismes des variations du potentiel de repos d’un neurone (2)

A

Hyperpolarisation et Dépolarisation

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30
Q

Quel impact aura un fort stimulus sur le potentiel d’action ?

A

Plus un stimulus est fort, plus la fréquence des potentiels d’action déclenchés augmente.

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31
Q

Comment peut-on augenter l’amplitude d’un potentiel d’action?

A

C’est impossible.

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32
Q

Hyperpolarisation (SN)

A

Augmentation du potentiel de membrane.

L’intérieur de la cellule devient plus négatif.

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33
Q

Dépolarisation (SN)

A

Réduction du potentiel de membrane

Augmentation de la charge cellulaire

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34
Q

Variations brèves et locales du potentiel de membrane (4)

  • Lieu de départ
  • Cause
  • Lieu de propagation
  • Autre nom
A
  • Débutent dans les dentrites
  • Sont causées par les stimuli excitateurs ou inhibiteurs
  • Se propagent généralement dans le corps cellulaire jusqu’au cône d’implantation
  • Peuvent être nommées potentiel gradués
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35
Q

Comment se fait la propagation du potentiel d’action?

A

Les courants ioniques à travers la membrane permettent le déplacement perpendiculaire d’un influx nerveux, du cône d’implantation à la terminaison axonale.

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36
Q

Vitesse de propagation du potentiel d’action

A
  • Plus l’axone est gros, plus la vitesse est grande
  • La présence d’une gaine de muéline permet la conduction saltatoire–> donc l’augmentation de la vitesse de propagation de l’influx nerveux
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37
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire ?

A

Période où

  • les VI à Na+ demeurent fermées pendant le début de la repolarisation et le début de l’hyperpolarisation
  • Donc, un deuxième stimulus dépolarisant ne peut déclencher un potentiel d’action avant un certain temps
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38
Q

Trajet de l’influx nerveux dans une synapse chimique

A
  1. Arrivée du PA dans le bouton terminal
  2. Ouverture des canaux TD à Ca2+
  3. Entrée massive de Ca2+
  4. Vésicules (Remplies de neurotransmetteurs) se fusionnent à la membrane présynaptique
  5. Exocytose des NT
  6. Liaison du NT à son récepteur chimique
  7. Arrêt de l’action du neurotransmetteur
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39
Q

PPSE (Définition)

A

Potentiel postsynaptique excitateur

Dépolarisation de la cellule post-synaptique (Na+)

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40
Q

PPSI (Définition)

A

Potentiel postsynaptique inhibiteur

Hyperpolarisation de la cellule post-synaptique (K+ / Cl-)

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41
Q

Caractéristiques des potentiels postsynaptiques (PPSI et PPSE) (2)

A
  1. Variables selon la quantité et la nature des NT qui se lient à la membrane postsynaptique
  2. Sont additionnés au cône d’implantation selon une sommation
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42
Q

Fonction de l’acétylcholine / Ach

A

Excitation des muscles striés squelettiques

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43
Q

Caractéristiques de la sérotonine (4)

A
  • Généralement inhibitrice
  • Régulation de l’humeur, du sommeil et de l’appétit
  • Le L.S.D. stoppe son action
  • Le PROSAC prolonge son action
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44
Q

Caractéristiques des enképhalines (4)

A
  • Dans les larmes
  • Mêmes fonctions que les endorphines
  • Réduit la perception de la douleur
  • Effets similaires : Morphine, héroïne et méthadone
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45
Q

Caractéristiques des endorphines (4)

A
  • Dans le SNC
  • Mêmes fonctions que les enképhalines
  • Réduit la perception de la douleur
  • Effets similaires : Morphine, héroïne et méthadone
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46
Q

Caractristiques de la GABA (3)

A
  • Dans le SNC
  • Ihnibiteur
  • Lorsque ses effets sont accentués par l’alcool ou le valium, cela peut entraîner une altération de la coordination motrice.
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47
Q

Quel neurotransmetteur est impliqué lorsque notre coordination motrice est altérée à cause d’une consommation d’alcool ou de valium ?

A

GABA

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48
Q

Tous les NT ont des effets différents (PPSI vs PPSI). Qu’est-ce qui détermine cet effet ?

A

Le type de récepteur sur lequel ils se fixent.

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49
Q

Caractéristiques du réseau nerveux diffus (3)

A
  • Permet à l’influx nerveux de voyager dans tous les sens en même temps.
  • Les synapses sont surtout électriques.
  • [Chez les cnidaires] La stimulation entraîne des mouvements dans tout l’organisme.
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50
Q

Caractéristiques de la céphalisation (2)
+
Exemples (2)

A
  • Les organes sensoriels et de la nutrition sont regroupés vers l’avant.
  • Développement des ganglions antérieurs qui forment les premiers cerveaux
  • [Vers plats]
  • La céphalisation se développe de plus en plus chez les [annélides].
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51
Q

Corrélation entre la complexité du SN et le mode de vie

A

Plus le mode de vie est complexe, plus de SN est complexe aussi.

[Chez les mollusques] la palourde n’a pas de cerveau, seulement quelques ganglions nerveux. Alors que la pieuvre a un gros cerveau très développé. Elle a de très bons yeux et possède de bonnes stratégies de prédation.

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52
Q

La moelle épinière fait partie de quelle subdivision du système nerveux ?

A

Système nerveux central

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53
Q

Caractéristiques du système nerveux périphérique (3)

A
  • Formé de nerfs et de ganglions
  • Nerfs crâniens (12 paires) et nerfs spinauxrachidiens (31 paires)
  • Lignes de communication entre le SNC et l’organisme
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54
Q

Caractéristiques du système nerveux central (2)

A

Système nerveux central

  • Encéphale et moelle épinière
  • Centres de régulation et d’intégration
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55
Q

Caractéristiques de le voie sensitive/afférente (2)

A
  • Neurofibres sensitives somatiques et viscérales

- Propagation des influx nerveux provenant des récepteurs vers le SNC

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56
Q

Caractéristiques de la voie motrice/efférente (2)

A
  • Neurofibres motrices

- Propagation des influx provenant du SNC vers les effecteurs (muscles et glandes)

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57
Q

Caractéristiques du système nerveux autonome (2)

A
  • Involontaire (neurofibres motrices viscérales)

- Propagation des influx du SNC vers les muscles lisses et les glandes.

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58
Q

Caractéristique principale du système nerveux sympathique (1)

A
  • Mobilise les systèmes de l’organisme dans les situations d’urgence
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59
Q

Caractéristiques du système nerveux parasympathique (2)

A
  • Conservation de l’énergie

- Accomplissement des fonctions habituelles

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60
Q

Nerfs (Définition)

A

Regroupement d’axones et de cellules de Schwann entourés de tissu protecteur.

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61
Q

Cellules satellites (Synonyme)

A

Gliocytes ganglionnaires

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62
Q

Qu’est-ce qu’un ganglion?

A

Un amas de corps cellulaires.

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63
Q

Un neurone qui transmet un influx au système nerveux central en réaction à un stimulus de l’environnement est un (…)

A

Neurone sensitif.

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64
Q

Comment appelle-t-on la partie du neurone qui achemine les influx nerveux vers le corps de la cellule?

A

Une dendrite.

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65
Q

Lorsque vous touchez accidentellement une surface brûlante, vous avez le réflexe de retirer la main très rapidement. Que se passe-t-il?

A

Lorsqu’un capteur détecte le stimulus douloureux, l’information est intégrée dans le SNC; celui-ci déclenche les commandes motrices appropriées, en l’occurrence la contraction des muscles qui vous font retirer la main de la surface brûlante.

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66
Q

Nerfs sensitifs (Rôle)

A

Acheminent les stimuli du milieu interne et du milieu externe

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67
Q

Nerfs moteurs (Rôle)

A

Acheminent

  • les commandes motrices volontaires aux muscles striés squelettiques
  • les commandes motrices involontaires aux muscles lisses, au cœur et aux glandes
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68
Q

Nerfs mixtes (Rôle)

A

Comportent des neurones sensitifs et des neurones moteurs

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69
Q

Caractéristique des nerfs rachidiens

A

Plusieurs comportent à la fois des axones de neurones moteurs somatiques et de neurones moteurs autonomes.

70
Q

Comment appelle-t-on un regroupement de corps de neurone se trouvant en dehors du système nerveux central?

A

Un ganglion.

71
Q

Comment appelle-t-on un neurone qui transmet un influx au système nerveux central en réaction à un stimulus de l’environnement?

A

Un neurone sensitif.

72
Q

Quel est le rôle des neurones sensitifs?

A

Les neurones sensitifs acheminent au système nerveux central l’information que les récepteurs sensoriels captent dans le milieu interne et externe.

73
Q

Alors que vous regardez tranquillement la télévision, un bruit de verre cassé vous fait sursauter. Votre cœur se met tout de suite à battre plus vite. Quelle division du système nerveux commande cette réaction?

A

La division sympathique du SN autonome.

74
Q

La régulation des centres de la respiration, dans le bulbe rachidien, est une des fonctions ____. (On cherche une structure)

A

du pont.

75
Q

Vous cherchez vos lunettes partout, puis vous vous rendez compte que vous les aviez remontées sur votre tête. Quel phénomène peut expliquer cette distraction?

A

L’adaptation sensorielle.

76
Q

Qu’est-ce que l’adaptation sensorielle?

A

L’adaptation sensorielle est la perte de la perception consciente d’un stimulus.

77
Q

Après quelques heures sans manger, notre glycémie baisse. Quels récepteurs réagissent à cette diminution du taux de glucose sanguin?

A

Les chimiorécepteurs.

78
Q

Que risque-t-on lorsqu’on se tient trop près des colonnes de son durant un concert?

A

Les ondes sonores peuvent endommager les cellules sensorielles ciliées situées dans les oreilles.

79
Q

Quelles sont les protections du SNC?

A
  • Cuir chevelu
  • Os (Crâne et vertèbres)
  • Méninges
  • Barrière hémato-encéphalique
  • Liquide céphalo-rachidien
80
Q

Méninges (définition)

A

Membranes de tissu conjonctif (comportent la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère)

81
Q

Composantes de la moelle épinière (3)

A
  • Matière blanche
  • Matière grise
  • Canal central de la moelle épinière (ou de l’épendyme)
82
Q

Matière blanche de la moelle épinière (Description)

A

Faisseaux ascendants et descendants d’exones avec leur gaine de myéline

83
Q

Matière grise de la moelle épinière (Description)

A

Lieu des synapses entre les terminaisons axonales des neurones sensitifs et interneurones OU des neurones moteurs et des interneurones

84
Q

Décrire l’arc réflexe typique (8 étapes) *

A
  1. Stimulus
  2. Récepteur
  3. Neurone sensitif
  4. Centre d’intégration (m.e.)
  5. Interneurone (m.e.)
  6. Neurone moteur
  7. Effecteur
  8. Réponse
85
Q

Types et nombres de vertèbres

A
  • 7 vertèbres cervicales (Atlas et Axis)
  • 12 vertèbres thoraciques
  • 5 vertèbres lombaires
  • 5 vertèbres sacrées
  • 1 coccyx
86
Q

Pourquoi les deux premières vertèbres ont des noms?

A

Elle sont mobiles.

87
Q

Caractéristiques générales de l’encéphale des animaux (4)

A
  • masse relative de l’encéphale à la masse corporelle de l’animal augmente avec l’évolution
  • compartimentation des fonctions
  • développement des hémisphères cérébraux
  • développement de la surface corticale
88
Q

Caractéristiques des hémisphères cérébraux (2)

A
  • comptent pour 85% de la masse de l’encéphale

- matière grise en surface, matière blanche au centre (inverse dans la moelle épinière)

89
Q

Aires corticales motrices

A

Situées devant le sillon central (aire motrice primaire + aire prémotrice)

90
Q

Aire motrice primaire

A
  • lieu de contrôle des muscles squelettiques (motricité croisée)
  • plus la représentation corticale est grande, plus le contrôle est précis.
  • en cas de lésion, on se retrouve en paralysie spastique (seuls les mouvements involontaires et les réflexes sont possibles)
91
Q

Paralysie spastique

A
  • En cas de lésion dans l’aire motrice primaire

- seuls les mouvements involontaires et les réflexes sont possibles

92
Q

Aire prémotrice

A
  • Aire corticale motrice
  • aire de mémorisation des activités motrices répétitives
  • ex : jouer de la guitare
93
Q

Aires corticales sensitives

A
  • situées derrière le sillon central

- aire somesthésique primaire + aire pariétale postérieure

94
Q

Aire somesthésique primaire

A
  • lieu de réception des informations sensorielles du toucher
  • sensations croisées
  • plus la représentation corticale est grande, plus la sensibilité de la région augmente
  • En cas de lésion, on se retrouve avec de la paresthésie
95
Q

Latéralisation fonctionnelle des hémisphères cérébraux (chez un droitier)

A

Hémisphère droit

  • Habiletés spacio-visuelles
  • Intuition
  • Émotions
  • Aptitudes pour l’art et la musique

Hémisphère gauche

  • Habiletés analytiques
  • Langage
  • Mathémathiques
  • Logique
  • Hémisphère dominant
96
Q

Région située au coeur des deux hémisphères, entre l’épiphyse et l’hypophyse

A

Le diencéphale

97
Q

Trois parties du diencéphale

A
  • Thalamus
  • Hypothalamus
  • Épithalamus
98
Q

Thalamus

A

Porte d’entrée des influx nerveux

99
Q

Région de l’encéphale, Porte d’entrée des influx nerveux

A

Thalamus

100
Q

Hypothalamus (6 aspects qu’il contrôle)

A
  • Régulation hydrique (soif, libération d’ADH)
  • Régulation de la température corporelle
  • Réactions émotionnelles (Centre du plaisir)
  • Centre de la faim et de la satiété
  • Régulation du SNA
  • Régulation du cycle éveil/sommeil (avec l’épithalamus)
101
Q

En relation avec la glande hypophisaire, région de l’encéphale qui produit beaucoup d’hormones

A

L’hypothalamus

102
Q

Qu’est-ce qui est régulé par l’épithalamus ET l’hypothalamus ?

A

Le cycle éveil/sommeil

103
Q

Épithalamus (2 aspects qu’il contrôle)

A
  • Régulation du cycle éveil/sommeil

- Régulation des autres cycles circadiens

104
Q

Région de l’encéphale située devant le cervelet, relie le cerveau à la moelle pinière

A

Le tronc cérébral

105
Q

Trois régions qui composent le tronc cérébral

A

Le mésencéphale
Le pont
Le bulbe rachidien

106
Q

Région de l’encéphale qui contient des noyaux spécialisés dans le contrôle de divers réflexes

A

Le mésencéphale

107
Q

Rôle du mésencéphale

A

Contient des noyaux spécialisés dans le contrôle de divers réflexes

Ex : Lorsqu’on entend un son «BANG!», on regarde d’où ça vient.

108
Q

Région de l’encéphale qui contient certains centres respiratoires et participe à l’établissement du rythme de base des ventilations

A

Le pont

109
Q

Rôle du pont

A
  • Contient certains centres respiratoires

- Participe à l’établissement du rythme de base des ventilations

110
Q

Bulble rachidien (5 caractéristiques)

A
  • Lieu de croisement des faiceaux nerveux
  • Contient certains centres respiratoires (avec le pont)
  • Contrôle le rythme de base et les variations d’amplitude et de fréquences des respirations
  • Contrôle la variation du rythme cardiaque et centre vasomoteur
  • Contrôle de réflexes (toux, hoquet, éternuement, vômissements)
111
Q

Rôle du cervelet

A
  • Activité subconsciente
  • Permet de comparer les intensions du cerveau aux mouvements effectués par le corps
  • Permet d’entreprendre les corrections nécessaires pour obtenir un mouvement harmonieux et maintenir l’équilibre
    Ex : Prendre un verre d’eau, marcher sur une rue accidentée
112
Q

Région de l’encéphale qui permet de maintenir l’équilibre

A

Le cervelet

113
Q

Système limbique (4 caractéristiques)

A
  • Groupe de structure du diencéphale
  • «Cerveau émotionnel» ou «Cerveau affectif»
  • Rôle central dans le développement de nombreuses émotions ou souvenirs affecifs
  • Réactions aux odeurs reliées à des nouvenirs
114
Q

Région de l’encéphale appellée «Cerveau émotionnel»

A

Système limbique

115
Q

Région de l’encéphale qui joue un rôle central dans le développement de nombreuses émotions ou souvenirs affecifs

A

Système limbique

116
Q

Composantes des systèmes sensoriels (3)

A
  • Neurones sensoriels
  • Nerfs
  • Régions cérébrales particulières
117
Q

Ils captent des stimuli de différentes nature spour permettre la transformation du signal stimulant en influx nerveux.

A

Les récepteurs

118
Q

Types de récepteurs (5)

A
  • Mécanorécepteurs
  • Nociorécepteurs
  • Chimiorécepteurs
  • Thermorécepteurs
  • Photorécepteurs
119
Q

Récepteurs qui détectent les stimulations mécaniques

A

Mécanorécepteurs

120
Q

Mécanorécepteurs

A

Récepteurs qui détectent les stimulations mécaniques

121
Q

Récepteurs de la douleur.

A

Nociorécepteurs

122
Q

Nociorécepteurs

A

Récepteurs de la douleur.

123
Q

Récepteurs qui détectent les variations de températures.

A

Thermorécepteurs

124
Q

Thermorécepteurs

A

Récepteurs qui détectent les variations de températures.

125
Q

Récepteurs quidétectent la présence de certaines molécules chimiques

A

Chimiorécepteurs

126
Q

Chimiorécepteurs

A

Récepteurs quidétectent la présence de certaines molécules chimiques

127
Q

Récepteurs qui détectent différentes longueurs d’ondes de la lumière

A

Photorécepteurs

128
Q

Photorécepteurs

A

Récepteurs qui détectent différentes longueurs d’ondes de la lumière

129
Q

Relation entre le nombre de récepteurs et la sensation.

A

Plus il y a de récepteurs, plus la sensation est importante et précise.

130
Q

Nom donné au concept suivant :

Au lieu de localiser la douleur viscérale dans les organes, le cerveau projète la sensation dans certaines régions cutanées.

A

Douleur projetée

131
Q

Douleur projetée

A

Au lieu de localiser la douleur viscérale dans les organes, le cerveau projète la sensation dans certaines régions cutanées.

132
Q

Récepteurs dont dépendent le goût et l’odorat

A

Les chimiorécepteurs

133
Q

Qu’est-ce que la lame criblée de l’enthmoïde?

A

Un os situé sous le bulbe olfactif présent dans le processus de l’odorat.

134
Q

Quel est le nom de l’os situé sous le bulbe olfactif présent dans le processus de l’odorat

A

la lame criblée de l’enthmoïde

135
Q

Où sont situés les récepteurs gustatifs?

A
  • Gorge
  • Bouche
  • Langue (+++)
136
Q

Cinq sensations gustatives primaires détectées par les papilles gustatives

A
  • Sucré
  • Aigre
  • Salé
  • Amer
  • Umami
137
Q

Où se dirigent les sensations gustatives après leur passage dans les papillles gustatives et comment?

A

Où : Aire gustative du cortex cérébral

Comment : Nerf vague, Nerf facial et Nerf glosso-pharyngien

138
Q

Par quoi sont stimulés les mécanorécepteurs de l’oreille interne ?

A

L’agitation des liquides dans lesquels ils baignent

139
Q

Si les mécanorécepteurs de l’ouïe et de l’équilibre sont situés dans l’oreille interne, pourquoi les gens sourds concervent leur équilibre?

A

Car des mécanorécepteurs différents sont respectivement associés à l’ouïe et à l’équilibre

140
Q

Chemin d’une onde sonore (4 étapes)

A
  1. Les ondes sonores crééent des vibrations
  2. Les vibrations stimulent les mécanorécepteurs de l’audition
  3. Les mécanorécepteurs acheminent les influx nerveux par les nerfs vestibulo-cochléaires
  4. Les influx nerveux arrivent à l’aire auditive primaire du cortex cérébral
141
Q

Impacts des mouvements du corps dans la régulation de l’équilibre

A
  1. Les mouvements du corps (+ de la tête) entraînent des mouvements du liquide interne
  2. Stimulation des mécanorécepteurs de l’appareil vestibulaire
  3. Production d’un influx nerveux
  4. Acheminement de l’influx nerveux par les nerfs vestibulaires
  5. Arrivée de l’influx nerveux au cerveau
142
Q

Comment nomme-t-on les ramifications du nerfs vestibulo-cochléaire?

A

Nerfs vestibulaires

143
Q

De quoi se compose la tunique externe fibreuse de l’oeil?

A

Sclère et Cornée

144
Q

Rôle de la sclère

A

Protéger le globe oculaire

145
Q

Rôle de la cornée

A

Faire converger la lumière

146
Q

Composantes de la tunique moyenne vasculaire

A

Choroïde, Corps ciliaire, Iris et Pupille

147
Q

Composantes de la tunique interne sensorielle

A

Rétine, Macula, Début du nerfs optique

148
Q

Rôle de la rétine

A

Contient les photorécepteurs

149
Q

Rôle de la macula

A

Région la plus dense en photorécepteurs

150
Q

Rôle du début du nerf optique

A

Crée une zone dépourvue de photorécepteurs

151
Q

Rôle du cristallin

A

Lentille qui fait converger la lumière sur les photorécepteurs

152
Q

Caractéristique et emplacement de l’humeur aqueuse

A

Liquide clair et transparent devant le cristallin

153
Q

Caractéristiques et emplacement du corps vitré

A

Substance gélatineuse claire et transparente derrière le cristallin

154
Q

Deux types de photorécepteurs

A

Cônes et bâtonnets

155
Q

Rôle des bâtonnets

A
  • Plus sensibles à la lumière

- Permettent la vision nocturne

156
Q

Rôle des cônes

A
  • Moins sensibles à la lumière
  • Détection des couleurs
  • Précision des images diurnes
157
Q

Région de l’encéphale où l’on produit et interprète une image en 3D.

A

Le cortex visuel (Lobe occipital)

158
Q

Que se passe-t-il lorsqu’un stimulus dpolarise la membrane plasmique du neurone?

A

L’amplitude de la tension de la membrane du neurone est réduite.

159
Q

Où sont situés les récepteurs des neurotransmetteurs?

A

Sur la membrane post-synaptique

160
Q

Que fait intervenir la sommation temporelle?

A

Des influx multiples à une seule synapse.

161
Q

Pourquoi les potentiels d’action se propagent généralement dans une seule direction, le long d’un axone?

A

Parce que la brève période réfractaire empêche l’ouverture des canaux tensiodépendants à Na+

162
Q

La dépolarisation de la membrane présynaptique de l’axone provoque directement (…).

A

l’ouverture, dans la membrane présynaptique, de canaux ioniques tensiodépendants à Ca2+

163
Q

L’éveil est régulé par la formation réticulaire, présente dans (…).

A

le tronc cérébral.

164
Q

Le cortex cérébral joue un rôle majeur dans le fait de retenir son souffle. Vrai ou Faux?

A

Faux.

165
Q

Le cortex cérébral joue un rôle majeur dans toutes les fonctions suivantes le rythme circadien. Vrai ou Faux?

A

Vrai.

166
Q

La transduction des ondes sonores en potentiels d’action se produit à quel moment?

A

lorsque les cellules sensorielles ciliées sont déformées au contact de la membrane de Corti, ce qui provoque une dépolarisation et la libération d’un neurotransmetteur qui stimule les neurones sensoriels.

167
Q

Cellule de la névroglie
qui forme de la barrière hématoencéphalique

A

Astrocyte

168
Q

Pour être un neurotransmetteur, une subtance chimique doit répondre à trois conditions, lesquelles?

A
  1. Se trouver dans une vésicule synaptique de la terminaison axonale (de la cellule présynaptique) et être libérée lors de l’arrivée du potentien d’action
  2. Provoquer un PPSE ou un PPSI lorsque appliquée sur la membrane postsynaptique
  3. Être éliminée rapidement de la synapse (par dégradation ou recyclage)
169
Q

Que peut entraîner l’hyperstimulation des récepteurs de la dopamine?

A

La schizofrénie

170
Q

La dopamine est un neurotransmetteur clé dans quel circuit?

A

le circuit de la récompense - activités qui assurent la sûreté individuelle et de l’espèce (nutrition, hydratation, sexe)

171
Q

Quel neurotransmetteur est touché par la pluspart des drogues?

A

La dopamine