Système nerveux autonome Flashcards

1
Q

a quoi sert le SNA

A

maintenir equilibre et homéostasie

contrôle des fonctions viscérales du corps humain

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2
Q

quelles sont les 2 parties du SNA

A

sympathique et parasympathique

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3
Q

de quoi pouvant nous qualifier la partie sympatique, et quest ce que ca veut dire

A

partie ergotrope= elle assume la dépense d’énergie (combat ou fuite)

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4
Q

de quoi pouvant nous qualifier la partie parasympatique et quest ce que ca signifie

A

partie trophotrope= animatrice de fonctions métaboliques, restauratrices d’énergie (repos et digestion)

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5
Q

quelles sont les caractéristiques qu’engendre le sympathique

A

peur, gros yeux en bille, FC augmentée, dilatation des bronches, muscles activées

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6
Q

ds quelles circonstances est activé le sympatique

A

danger réel (stress/danger/ours), danger perçu (présentation orale, retard au travail), danger anticipé (avion pourrait s’écraser)

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7
Q

quest ce que le para permet

A

refaire nos forces, repos, digestion, défécation, miction, régulation du corps, repos coeur et poumon, sécrétion de sucre pour bien digérer aliment

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8
Q

quelles sont les 3 caractéristiques du systeme sympatique

A
  • réponse aux situations de stress
  • mobilise l’organisme au complet (influx nerveux ds corps partout en meme temps)
  • réponse diffuse et amplificatrice
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9
Q

quels sont les 4 termes représentant le sympa

A

Exercice, Excitation,

Énervement, Embarras

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10
Q

quelles sont les 3 caractéristiques parasympatique

A
  • maintien des fonctions de bas
  • économise l’énergie
  • réponse discrète et ciblée (pas toutes les fcts para en meme temps)
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11
Q

quels sont les 4 termes représentants le systeme para

A

Détente, Digestion,

Défécation, Diurèse

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12
Q

comment fonctionne le détecteur de mensonge

A

mesure la réaction physiologique du corps, la FC, FR, les poils sont levés, possible de le déjouer

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13
Q

a quoi correspoond e SNC et quelles sont les organes

A

principal centre de régulation et d’intégration (encéphale et moelle épinière),

controle somatique et autonome

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14
Q

a quoi correspond le SNP

A

lignes de communication entre le SNC et l’organisme

communication vers la périphérie

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15
Q

a quoi sert la voie sensitive (afférente)

A

propagation des influx nerveux provenant des récepteurs vers le SNC

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16
Q

a quoi sert la voie motrice (efférente)

A

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

envoit info

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17
Q

a quoi sert le système nerveux somatique et est-il volontaire ou involontaire

A

propagation des influx du SNC vers les muscles squelettiques
VOLONTAIRE, je controle, conscient

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18
Q

a quoi sert le SNA (systeme nerveux autonome)

A

propagation des influx du SNC vers le muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes

à tous les organes majoritairement

inconscient mais peut se développer pour qu’on controle ex: miction= inhiber reflexe du BB en grandissant

INVOLONTAIRE

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19
Q

a quoi sert le systeme nerveux sympathique (SYM)

A

mobilise les systèmes dans les situations d’urgence

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20
Q

a quoi sert le systeme nerveux parasympathique (PSYM)

A
  • conserve energie

- accomplissement des fonctions habituelles

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21
Q

quels organes sont influencés par le système para et quels organes sont influencés par le système sympatique

A

chaque organe est influencé/activés par les 2 systèmes, se sont des actions/fcts qui s’oppose

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22
Q

quand le système para est activé, le système sympa est complètement inactivé vrai ou faux

A

faux, il n’y a jamais 1 système qui ne fonctionne pas, un peut etre prédominant, mais lautre ne s’arrete pas pour autant

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23
Q

a quoi correspond le hypothalamus

A

principal centre d’intégration du SNA, centre directeur

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24
Q

a quoi sert le systeme limbique

A

emotions

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25
Q

ou se trouve le socrtex cérébral

A

lobe frontal

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26
Q

a quoi sert la formation réticulaire du tronc cérébral

A

régulation du diamètre des pupilles, de la respiration, de l’activité cardiaque, de la pression artérielle, etc., barorécepteur

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27
Q

que controle la moelle épinière

A

miction, défécation, érection et éjaculation

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28
Q

que se passe t il si on voit un bon repas

A

systeme autonome entraine la salivation

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29
Q

quest ce qui influence l’hyppothalamus

A

systeme limbique (émotions)

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30
Q

quest ce que le systeme limbique influence

A

hyppothalamus et cortex cérébral

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31
Q

quest ce que le hyppothalamus influence

A

la formation réticulaire du tronc cérébral qui influence la moelle épinière

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32
Q

comment se fait la communication au niveau du SNA

A

niveau inconscient

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33
Q

quelle est lorigine du système nerveux para

A

origine cranio-sacrée = tronc cérébral et région sacrée

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34
Q

quelle est lorigine du systeme nerveux sympa

A

origine thoraco-lombaire

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35
Q

de quel endroit partent les nerfs su système nerveux sympatique

A

moelle épinière de T1 à L2

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36
Q

la glande surrénale fait partie du para ou du sympa

A

sympatique

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37
Q

cb de neurones y a t-il a partir de la moelle épinière ds le systeme autonome

A

2

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38
Q

cb de neurones y a t-il a partir de la moelle épinière ds le systeme somatique

A

1

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39
Q

où se trouve la synapse entre les 2 nuerones dans le systeme autonome

A

dans un ganglion

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40
Q

comment nomme t on les neurone dans le système autonome

A

neurone préganglionnaire avant le neurone

neurone postganglionnaire après le neurone

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41
Q

comment nomme t on le nerf dans le système somatique et quelle est sa localisation

A

nerf moteur= de moelle vers muscle

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42
Q

comment nomme t on le systmem de neurones du systeme autonome

A

système bipolaire= 2 neurones

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43
Q

lequel des 2 neurone est myélinisé dans le systeme bipolaire et quest ce que cela entraine

A

préganglionnaire, il a une vitesse de propagation moyenne plus petite que dans un nerf moteur mais plus élevée que ds un neurone post ganglionnaire

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44
Q

quest ce quun neurone bipolaire

A

chaines de 2 neurones consécutifs et
s’étendant du système nerveux central jusqu’aux organes
effecteurs dans le SNA

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45
Q

décrire le 1er neurone

A

neurone pré-ganglionnaire
origine dans le système nerveux central
fibre myélinisé – fibre nerveuse type B
fait synapse dans le(s) ganglion(s)

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46
Q

décrire le 2eme neurone

A

neurone post-ganglionnaire
origine dans le ganglion autonome du systeme nerveux peripherique
fibre non-myélinisé – fibre nerveuse type C
fait synapse avec l’organe effecteur ->action

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47
Q

ds le systeme parasympathique, quel neurone est le plus long dans le systeme nerveux préiphérique

A

le préganglionnaire

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48
Q

ds le systeme sympathique, quel neurone est le plus long dans le systeme nerveux préiphérique

A

le neurone postganglionnaire

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49
Q

quel neurotransmetteur est secrete ds le ganglion par le neurone prégangliionnaire

A

acétylcholine

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50
Q

quel neurotransmetteur est sécrété au niveau de la glande surrénale

A

acétylcholine

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51
Q

quel neurotransmetteur est libéré par le neurone postganglionnaire au niveau de l’organe effecteur dans le para

A

acéthylcholine

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52
Q

quel neurotransmetteur est libéré par le neurone postganglionnaire au niveau de l’organe effecteur dans le sympa

A

noradrénaline

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53
Q

quel neurotransmetteur est libéré par le neurone au niveau de l’organe effecteur du systeme nerveux somatique

A

acétylcholine

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54
Q

quel est lorgane effecteru du systeme somatique? du syteme autonome

A

somatique= muscles squelettiques

autonome= muscles lisses du tube digestif, glandes, muscle cardiaque

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55
Q

quel est l’effet du systeme somatique au organes effecteurs

A

stimulant

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56
Q

quel est l’effet du systeme autonome sur les organes effecteurs

A

stimulant ou inhibiteur en fct du neuro-transmetteur et des récepteurs des organes effecteurs

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57
Q

quel est le type de neurone du systeme somatiqueu

A

type A

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58
Q

quels sont les nerfs contrôlant le système parasymaptique

A
  • nerfs crâniens (III, VII, IX, X)

- nerfs sacrés (S2, S3, S4)

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59
Q

ou se passe la synapse ds le systeme para

A

proche des organes car neurone post ganglionnaire court

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60
Q

quel nerf crânien est le plus important

A

10= nerf vague, 75-90% des influx para

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61
Q

où va le nerf III

A

ganglion ciliaire, qui influence l’oeil, iris, muscle ciliaire= ferme pupille, myosis, permet vision de proche en relaxant muscle ciliaire=devient bombé

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62
Q

où va le nerf VII

A

ganglion ptérygo-palatin, qui influence la glande lacrymale et la muqueuse nasale= augmente sécrétion
+
ganglion submandibulaire, qui influence les glandes submandibulaire et sublinguale= augmente sécrétion

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63
Q

où va le nerf IX

A

ganglion otique, qui influence la glande parotide= augmente sécrétions

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64
Q

où va le nerf vague

A

plexus cardiaque et pulmonaire, plexus coeliaque, vers le foie, la vésicule biliaire, l’estomac, le pancréas, (3/4?)le gros intestin, l’intestin grêle (1/2??) et le rectum

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65
Q

où va les nerfs splanchniques pelviens (organes effecteurs)

A

au plexus hypogastrique vers les organes génitaux (pénis, clitoris, vagin), la vessie, les uretères, le rectum et le gros intestin

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66
Q

a quel moment le systeme para s’active

A

pendant les periodes de

  • calme, repos
  • digestion
  • APRÈS une peur intense et soudaine
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67
Q

quelle est la distribution du para

A

plus restreinte que celle du sympathique= action ciblée

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68
Q

le para est il essentiel a la vie

A

oui

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69
Q

le para engendre un nb limité d’effet vrai ou faux

A

vrai

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70
Q

est ce qu’une grosse peur/émotion peut engendré une perte de conscience

A

oui, par une stimulation importante du nerf vague= qui ralentit le coeur, entraine une chute de la TA et une perte de conscience par l’activation inadéquate du système para

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71
Q

quel est le nom et l’effet du nerf III

A

nerf oculo-moteur= miosis et accomodation

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72
Q

quel est le nom et l’effet du nerf VII

A

nerf facial = augmentation des sécrétions

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73
Q

quel est le nom et l’effet du nerf IX

A

nerf glossopharyngé= augmentation des sécrétions

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74
Q

d’où origine les différents nerfs du para

A
tronc cérébral
III= bas du mésencéphale
VII= bas de la protubérance, jct de la médulla oblongata
IX= haut du bulbe
X= bas du bulbe rachidien
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75
Q

quelles la disposition de haut en bas des organes d’où origine les nerfs para

A

ds le tronc cérébral, mésencéphale-> protubérance -> bulbe

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76
Q

quels sont les effets du nerf vague

A
-Diminution de l’inotropisme UN PEU SEULEMENT
(contractilité) et du
chronotropisme (fréquence
cardiaque) du coeur
- Bronchoconstriction=  augmente la sécrétion pulmonaire pour maintenir tonus des bronches
- Augmentation de la
motilité digestive= favorise la digestion
- Augmentation des
sécrétions (vésicule biliaire, foie)
- Diminution du tonus des
sphincters
-peristaltisme
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77
Q

quels sont les effets des nerfs sacrés S2, S3, S4

A

Contraction du rectum et de la vessie
Relâchement des sphincters
Érection
défécation

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78
Q

où origine les nerfs sacrés?

A

bout de la moelle épinière

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79
Q

où se trouvent les ganglions du para

A

près de organe effecteur

  • neurone pré-ganglionnaire long
  • neurone post-ganglionnaire court
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80
Q

quel est le ratio post:pré et quelle est le type de distribution

A

1-3:1= 1 pré pour 1-3 post

distribution localisée et ciblée

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81
Q

est ce qu’un synapse se fait tjr avec 2 neurones

A

non, peut se faire avec pls neurones post ganglionnaire

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82
Q

quel type de récepteurs sont stimulés par l’acétylcholine dans un ganglion en para

A

récepteurs nicotiniques

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83
Q

quel type de récepteurs sont stimulés par l’acétylcholine dans un organe effecteur en para

A

récepteurs muscariniques

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84
Q

quels sont les effets du para

A

OEIL

  • MUSCLE SPHINCTER (IRIS): CONTRACTION (MYOSIS)= petite pupille/relache muscle ciliaire
  • MUSCLE CILIAIRE: CONTRACTION (ACCOMOD. VISION PROCHE!!!)

GLANDES LACRYMALES : augmente SÉCRÉTIONS

GLANDES SALIVAIRES : augmente SÉCRÉTIONS = petites enzymes qui modifie la nouriture qu’on ingère(DILUÉES)

COEUR : diminue FRÉQUENCE et diminue CONTRACTILITÉ

TRACHÉE, BRONCHES : CONSTRICTION, augmente SÉCRÉTIONS

GASTROINTESTINAL: augmente MOTILITÉ, AUGM. TONUS
augmente SÉCRÉTIONS
RELAX. SPHINCTERS

VESSIE : CONTRACTION MUSCLE DETRUSOR
RELAX. MUSCLE TRIGONE ET SPHINCTER relâché

PÉNIS/CLITORIS : ÉRECTION

UTÉRUS (GROSSESSE): VARIABLE

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85
Q

para ou sympa a infuence sur utérus

A

les 2

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86
Q

quelle est origine du sympathique

A

thoracolombaire

moelle épinière, la chaine grise intermédiolatérale T1 à L2 (T1-T12) + L1-L2

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87
Q

quels sont les ganglions impliqués dans le système sympatique

A

ganglions paravertébraux ou latéraux

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88
Q

a quoi sert le T1-T4

A

tête et cou

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89
Q

à quoi sert le T1-T6

A

thorax (coeur et poumon)/membres supérieurs

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90
Q

a quoi sert T5-L2

A

abdomen (digestif)

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91
Q

a quoi sert t10-L2

A

bassin (défécation, miction par vessie/rectum)

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92
Q

a quoi sert le T12-L2

A

membres inférieurs

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93
Q

où se trouve les ganglions paravertébraux

A

ds chaine paravertébral= chaine de ganglion sympathique

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94
Q

où se trouve les synapses des sympa

A

ganglion ds chaine de ganglions sympathique

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95
Q

lequel est plus long entre la moelle épinière et la chaine sympa

A

la chaine sympathique un plus plus long

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96
Q

quelle est le ratio de post-pré en sympathique

A

1 pré pour 20-30 post = distribution diffuse et étendue

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97
Q

a quoi sert le ganglion cervical supérieur

A

amene systeme sympatique au niveau de la tete, oeil, lacrymal, muqueuse nasale

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98
Q

de quoi est compose le ganglion stellaire

A

ganglion cervical inférieur et T1= cervico-thoracique

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99
Q

quel est l’implication du ganglion stellaire

A

amener les fibres sympa au membre supérieur impliquer ds douleur chronique au membre supérieur= il est possible de bloquer le stimulus nerveux via anesthésie pour geler

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100
Q

quels sont les effecteurs du système sympa

A
  • peau (muscles arrecteurs des poils et glandes sudoripares)
  • vaisseaux sanguins
  • organes abdominaux (ex:intestin)
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101
Q

ou se trouve le noyau cellulaire du neurone préganglionnaire

A

ds la corne intermédiolatérale

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102
Q

par quelle zone passe le neurone préganglionnaire pour se rendre dans un ganglion de la chaine sympathique

A

rameau communiquant blanc

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103
Q

par quelle zone passe le neurone postganglionnaire pour quitter le ganglion de la chaine sympatique

A

rameau communiquant gris

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104
Q

ou se dirige le neurone préganglionnaire dsn le système sympa

A

ds un ganglion paravertébral ou ganglion du tronc sympathique

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105
Q

est ce que tous les neurone préganglonnaire se termine ds la chaine paravertébrale

A

non= ganglions collatéraux/prévertébral, surtout glande sudoripare

106
Q

ds chaque nerfs, meme les nerfs moteurs, tjr une portion sympathique (8%) pour quoi

A

contrôle des vaisseaux sanguins

107
Q

quelles sont les 4 options de synapse en sympathique

A

• Tronc sympathique= chaine latéro-vertébrale
– même niveau
– autre niveau
• Ganglion pré-vertébral
(ou collatéral) comme le ganglion coeliaque, mésentérique sup et inf
• Surrénale

108
Q

est ce que le neurone qui se rend a un ganglion prévertébral passe par la chaine latéro-vertébrale

A

oui

109
Q

que fait la surrénale

A

a cote du rein, sécrète noradrénaline et adrénaline = effet hormonal ds circulation

110
Q

quel type de réaction est induite et par quoi ds le sympa

A
réaction en bloc
par:
- le stress
- la peur
- l’hypoglycémie
- le froid
- l’exercice
- un traumatisme, etc.
111
Q

le système sympa est-il essentiel a la vie?

a quoi est il essentiel si oui?

A

non pas essentiel à la vie, mais essentiel à l’adaptation du corps
à des conditions internes et
externes changeantes

112
Q

lactivite du systeme sympa se répercute-il sur pls organes simultanément?

A

oui, pour réagir et sauver

113
Q

quel est le type de distribution anatomique du sympa

A

distribution anatomique diffuse et étendue

114
Q

où se situe le ganglion ds le sympa

A

près du SNC avec un neurone pré-ganglionnaire court et un neurone post-ganglionnaire long

115
Q

où est l’origine du nerf préganglionnaire

A

moelle épinière

116
Q

actions syst sympa

A
OEIL
-MUSCLE RADIAL (IRIS):
CONTRACTION
(MYDRIASE)= pupille grande, relaxation, accomode visionloin
-MUSCLE CILIAIRE:
RELAXATION (ACCOMOD.
VISION LOINT.)

GLANDES SALIVAIRES:
diminue SÉCRÉTION (DENSE)
-> Quantité diminuée= bouche sèche et pâteuse

COEUR:
augmente FRÉQUENCE
augmente CONTRACTILITÉ= pompe plus pour permettre avoir énergie et aller plus loin

TRACHÉE, BRONCHES:
DILATATION= bronchodilatation pour inspiré tout oxygène nécessaire

GASTROINTESTINAL:
diminue MOTILITÉ, diminue TONUS paroi,
CONTRACTION SPHINCTERS augmente contraction et tonus = pas besoin donc se met a off, péristaltisme diminue, pu de contraction

VESSIE:
RELAX. MUSCLE DETRUSOR
CONTRACT. MUSCLE TRIGONE
ET SPHINCTER

PÉNIS:
diminue ÉRECTION

VÉS. SÉM./PROSTATE:
CONTRACT./ÉJACULATION

UTÉRUS (GROSSESSE):
RELAX./CONTRACTION

VAISSEAUX SANGUINS (vasoconstriction au niveau digestif ou vasodilatation vers muscle péripherique pour sang pour activité physique, TA, résistance vasculaire, force contraction)
- MUSCLE SQUELET.:
DILAT./CONSTRICTION
- PEAU, MUQUEUSES,
REGIONS SPLANCH.:
CONSTRICTION
GLANDES SUDORIP:.
augmente SUDATION (VIA ACH)= stress amène mains moites et sueur
117
Q

quel type d’innervation correspond les glandes sudoripars

A

sympathique

118
Q

quel est le principal neurotransmetteur=

A

acéthylcholine

119
Q

quels sont les recepteurs au niveau de la glande surrénale et le neurotransmetteurs qui lactive

A

nicotinique, ach

120
Q

quels sont les recepteurs au niveau de l’organe effecteur en sympatique a exception glande sudoripare et le neurotransmetteur qui lactive

A

récepteur alpha et beta , NA

121
Q

quels sont les recepteurs au niveau de la glande sudoripare et les neurotransmetteur qui les activent

A

muscarinique par ach

122
Q

que libere la surrénale

A

80-85% adrénaline

123
Q

comment agissent les neurotransmetteeurs libérés aux surrénales

A

comme des hormones (organes effecteurs à distance)= action systémique

124
Q

comment e passe la stimulation des surrénales

A

via neurone préganglionnaire du sympa ou cortisol

125
Q

quels récepteur et quel neurotransmetteure a la surrénale et quelles hormones sont libérées

A

ach , récepteur nicotinique,

adrénaline et noradrénaline par surrénales vers vaisseau sanguin

126
Q

quest ce que génère la libération dadrénaline et de noradrénaline par la surrénale

A

bcp de stress en réaction globale et diffuse=va agir partout plus longtemps?

127
Q

systeme nerveux somatique: type de nerf, neurotransmetteur

A

nerf moteur, Ach

alors vue que meme neurotransmeteru que autonome=interaction médicamenteuse possible

128
Q

neurotransmetteur du sympa

A

vers organes effecteur= ach en pré, noradrénaline en post-organe

**ach pour glande sudoripare

vers surrenale= Ach en pré, puis noradrénaline et adrénaline par la surrénale

129
Q

neurotransmetteur en para

A

pré plus long libere ach et post libere ach aussi

130
Q

quel est le mnémonique pour le sympa

A

Sym
SurRÉNALE
adRÉNALINE

131
Q

synonyme de chaine paravertébrale

A

tronc sympathique

132
Q

quelle est l’influence du SNA para et sympa sur le système nerveux enthérique

A

sympa=inhibe

para=accroissement de l’activité

133
Q

ds quel systeme les neurone adrenergique

A

sympa

134
Q

ds quel systeme les neurones cholinergiques

A

para, mais aussi tout neurone préganglionnaire autonome

135
Q

que synthétise/ libere le neurone cholinergique

A

acétylcholine Ach

136
Q

quelles sont les propriétés communes des neurones cholinergiques

A

synthese, entreposage, libération Ach

137
Q

quest ce u’un neurotransmetteurs

A

molécule libérée par neurone et se connecte à récepteur pour envoyer message

138
Q

quels sont les neurones cholinergiques

A

– Neurones moteurs muscles squelettiques
– Neurones préganglionnaires SNA
– Neurones postganglionnaires parasympathiques
– Certains neurones postganglionnaires sympathiques (glande sudoripare)
– Neurones du système nerveux central

139
Q

ou se trouve la membrane pré-synaptique

A

sur le neurone qui libere les neurotransmetteur,
donc sur le neurone prégnglionnaire lors d’une synapse entre 2 neurone du SNA et sur le neurone postganglionnaire lors dune synapse entre le neurone et un organe cible

140
Q

ou se trouve la membrane pré-synaptique

A

sur le neurone qui libere les neurotransmetteur, avant la synapse, membrane terminale du préganglionnaire
donc sur le neurone prégnglionnaire lors d’une synapse entre 2 neurone du SNA et sur le neurone postganglionnaire lors dune synapse entre le neurone et un organe cible

141
Q

où se trouve la membrane post-synaptique

A

recoit le message via recepteur du postganglionnaire , sur organe cible ou sur neurone postganglionnaire si la synapse entre 2 neurone du SNA

142
Q

que forme les neurones pré et post ganglionnaire

A

chaine bipolaire

143
Q

quest ce que la synapse

A

espace entre les 2 neurone où les neurotransmetteurs sont libérés, espace où se fait transmission

144
Q

comment est synthetysé l’ach

A

avec entréée du Ca2+,
a partir de choline arrivant de l’alimentation par le sang et de acétyl coenzyme A, grace a l’enzyme choline acétyltransférase qui catalyse la combinaison

145
Q

qu’arrive t il a ACH une fois synthetisé

A

entreposée ds vésicule dans les boutons terminaux et sera libéré dans synapse au bon moment

146
Q

cb de vesicule

A

millions

147
Q

cb de neurotransmetteur ACH produit

A

milliard

148
Q

que se passe t il avec ACH une fois ds synapse

A

va se coller a son recepteur ce qui entraine action ds neurone suivant/organe cible
puis il est dégradé par enzyme sur membrane post synaptique= ACHE= acéthylcholinestérase= dégradé en choline et en acétate et la choline soit retourne en circulation soit est recapté pour produire d’autre ach

149
Q

quest ce que ach

A

neurotransmetteur acétylcholine

150
Q

quel neurone produit ach

A

tous les cholinergiques

151
Q

ou se produit la synthese ach

A

ds cytoplasme des boutons terminaux

152
Q

quels sont les produits du métabolisme de la dégradation de ach

A

choline et acétate

153
Q

quelle enzyme dégrade ach

A

acétylcholinestérase

154
Q

quelle enzyme synthetise ach

A

choline acétyltransferase

155
Q

que se pass t il avec ach en trop ds la synapse

A

dégrader par ACHE

156
Q

est ce quil y a dautre neurotransmetteur produit autre que ach chez neurone cholinergique?

A

oui= ils modulent la transmission et ont des effets sur structures adjacentes= cotransmetteur

157
Q

quest ce qu’un autorécepteur

A

un récepteur pour le neurotransmetteur libéré qui se situe sur le bouton terminal

158
Q

quest ce qu’un hétérorécepteur

A

c’est un récepteur sur le bouton terminal pour les neurotransmetteur venant de dautres neurones adjacents et qui influence la libération des neurotransmetteurs

159
Q

que produit l’autostimulation par ach

A

relachement de ach est inhibé= diminue le relarguage= autoregulation négative

160
Q

quels recepteurs se trouvent sur les terminaisons nerveuses des neurones cholinergiques

A

récepteurs présynaptique (ou préjonctionnels)

161
Q

les récepteurs présynaptiques sont la cible de quoi

A

la cible d’une variété de substances
endogènes/exogènes qui ont la capacité de réguler
positivement (stimule) ou négativement (inhibe) la libération de l’Ach.

162
Q

comment est ce que on qualifie les récepteurs présynaptiques

A

autorécepteurs ou hétérorécepteurs selon la nature et l’origine de leurs ligands qui vont inhiber ou stimuler:
• autorécepteurs si le ligand (neurotransmetteur) provient du
neurone cholinergique lui-même
• hétérorécepteurs si le ligand (neurotransmetteur) provient
d’ailleurs

163
Q

quel est le nom des recpeteurs sur le neurone post synaptique

A

récepteurs postsynaptique

164
Q

que libère le neurone adrénergique

A

libère la noradrénaline (NA)

165
Q

quelles sont les propriétés des neurones adrénergiques

A

synthese, entreposage, libération et inactivation NA

166
Q

quels sont les neurones adrénergiques

A

– Neurones postganglionnaires sympathiques

– Neurones système nerveux central

167
Q

quels type de neurone est present au plus d’endroits

A

cholinergique

168
Q

y a t il des interractions entre les neurones adrénergiques et les neurones cholinergiques

A

oui bcp

169
Q

comment est synthetysé la noradrénaline

A

via suite de réactions enzymatiques:

tyrosine (TYR) porvenant de alimentation est transfo en dihydroxyphénylalanine (DOPA) par enzyme régulatrice tyrosine hydroxylase,

DOPA est transfo en dopamine (DA) par la DOPA décarboxylase (DD)

DA est transfo en noradrénaline (NA) par la dopamine bêta-hydroxylase

NA est transfo en adrénaline (A) par phenylethanolamine N-methyltransferase (surrénale)

170
Q

quelle est enzyme régulatrice de la synthese de noradrénaline et que fait elle

A

tyrosine hydroxylase= determine la qte de noradrénaline produite ou pas, toutes les substances dépendent d’elle pour leur production

171
Q

ou est entreposé la noradrénaline

A

ds vésicule ds cytoplasme du neurone

172
Q

es ce que la dopamine agit comme neurotransmetteur a certains endroits

A

oui

173
Q

quel est l’effet inhiibiteur de la noradrénaline

A

elle inhibe la transformation de tyrosine en DOPA

174
Q

quel est l’influence de l’hétérorécepteur ds les neurones adrénergique

A

stimule le relarguage

175
Q

quel est l’influence de autorecepteur ds neurone adrénergique

A

stimulation relarguage noradrénaline ou inhibition

176
Q

a quoi servent les transporteurs sur la membrane pré-synaptique

A

recapturer le neurotransmetteur qui se trouve dans la synapse pour le réintroduire dans le neurone post-gnaglionnaire pré-synaptique, le restocker et le relibérer plus tard

peut aussi etre transfo en MAO(monoamine oxydase) apres recapture

177
Q

la noradrénaline est-elle dégradé ds la synpase

A

non, il est recapturé

178
Q

que se passe t il lorsque le NA se retrouve ds la synapse

A

se rend au récepteur de tissu cible et provoque réaction de lorgane cible

179
Q

quelles sont les 2 molecules qui dégrade la noradrénaline

A

MAO et COMT 20%

180
Q

quels sont les 3 mécanisme de fin de l’action de la NA

A
– Re-uptake dans le neurone adrénergique
• Mécanisme le plus important (80%)
– Diffusion vers les tissus avoisinants et
se retrouve en circulation
– Métabolisme par des enzymes=dégradation  noradrénaline
• MAO - monoamine oxidase
– terminaisons nerveuses
• COMT - catechol-O-methyltransferase
– foie et tous les tissus
181
Q

en quoi la noradrénaline est transforme par le MAO et le COMT

A

transfo en acide dihydroxymandélique par MAO puis transfo en acide 3-méthoxy-4 hydroxy-mandélique (acide vanillylmandélique VMA) par le COMT

ou

transfo en normétanéphrine par COMT puis en acide 3-méthoxy-4 hydroxy-mandélique (acide vanillylmandélique VMA) par le MAO

182
Q

a quoi sert le acide 3-méthoxy-4 hydroxy-mandélique (acide vanillylmandélique VMA) au niveau clinique

A

déterminer le niveau d’activité du système sympathique ds corps, voir si tumeur phénocomosytome??

si systeme sympa eleve ds corps= dose ds urine très elevée aide avec dx

183
Q

d’où viennent les cotransmetteurs

A

du neurone lui-même ou d’ailleurs

184
Q

quelle est la structure des catécholamine comme la norépinéphrine

A

cathecol= structure commune,

noyau benzène avec 2 hydroxy attaché en adjacent au benzène avec chaine amine

185
Q

est ce que les cathecolamine ont la capacité de passer la barrière hématoencéphalique

A

non!! alors peuvent pas se rendre au cerveau, doivent etre produite au cerveau direct

186
Q

comment fonctionne les medicaments qui imite un neurotransmetteur

A

molecule qui ressemble a neurotransmetteur= effet direct au recepteur

187
Q

quest ce qu’un récepteur

A

proteines macromoléculaire (grosse) dans la membrane lipidique, qui se trouve sur l’organe cible ou sur le neurone postglandulaire

188
Q

qu’entraine la liaison du neurotransmetteru avec un récepteur spécifique

A

modification de la
configuration du récepteur
– Activation ou inhibition d’une enzyme
(adenylate cyclase)= module l’activité d’une enzyme=mcouplé à une proteine
– Altération d’un flux ionique par canal?

189
Q

quel est l’effet net des récepteurs

A

transduction d’un stimulus externe

en un signal intracellulaire  action

190
Q

que sont les récepteurs cholinergiques

A

cibles moléculaires avec lesquelles se combine l’ACH

191
Q

CB DE TYPE DE RÉCEPTEUR CHOLINERGIQUE existe-t-il

A

2 grands types:

  • nicotinique: nicotine ds cigarette peut s’y lier
  • muscarinique: stimuler par molecule de champignon muscarin d,amerique du sud
192
Q

quels sont les types de récepteur cholinergique nicotinique (pharmaco moléculaire)

A

N1 (nicotiniques ganglionnaires)

N2 (nicotiniques musculaires)

193
Q

quel est le signal transduction utilisé par les récepteurs cholinergiques nicotiniques

A

N1: canaux ioniques (lorsque stimuler= change configuration et fait entrer le sodium et le calcium et fait sortir le potassium) = ouverture des canaux Na+, Ca2+, K+ et dépolarisation neuronale (message en post)

N2: canaux ioniques = ouverture canaux Na+, Ca2+, K+ et dépolarisation du sarcolemme

194
Q

quels sont les sites des récepteurs cholinergiques nicotiniques

A

N1: ganglion autonome du SNA (ou transmission entre pré et post ganglionnaire= ach a cet endroit ds tout SNA qui est ds tous ganglion) et médullo-surrénale

N2: jonction neuromusculaire (entre nerf moteur et muscle=ach a cet endroit)= système nerveux somatique, cellules musculaires qu’on contrôle

195
Q

quel est la sous-catégorie du récepteurs cholinergiques nicotinique qui se retrouve au SNC

A

la sous catégorie des canaux ioniques

196
Q

quel est le type de récepteur cholinergique nicotiniques

A

récepteur de type canal ionique lié à un ligand= ach se lie au récepteur= transforme le canal, le sodium entre et le potassium sort= change électricité de la cellule=message

197
Q

quels sont les types de récepteurs cholinergiques muscariniques (pharmaco moléculaire)

A
M1
M3
M5
M2
M4
198
Q

quels sont les signal transduction des récepteurs cholinergiques muscariniques

A
M1:Gq
M3:Gq
M5:Gq
M2:Gi et Go
M4:Gi et Go
199
Q

quels sont les effecteurs des différents récepteurs cholinergiques muscariniques

A

M1, M3, M5: activation phospholipase

M2, M4: inhibition adénylate cyclase

200
Q

y a t il des découvertes de nouvelles classes de récepteurs cholinergiques muscariniques récentes

A

oui de plus en plus de sous classe

201
Q

quel est le type de récepteurs cholinergiques muscariniques et comment cela fonctionne

A

récepteur lié à la protéine G = transfo enzymtique differente= enzyme ds organes cible est activé ou inhibé= debut chaine avec pls activation ou inhibition enzyme vers action

202
Q

quels sont les emplacements des récepteurs cholinergiques muscariniques

A

-Post-synaptiques parasympathiques (partout en parasympathique= post-organe cible)
-Post-synaptiques sympathiques
(glandes sudoripores)
-Pré-synaptiques
-SNC
-Vaisseaux (pas innervé par parasympathique)

**donc medicament touche tous les sites en meme temps, pas juste 1

203
Q

que sont les récepteurs adrénergiques

A

cibles moléculaires avec lesquelles se combine la noradrénaline et l’adrénaline

204
Q

cb y a t il de type de récepteurs adrénergiques

A

2 type:

  • alpha
  • beta
205
Q

quels neurotransmetteurs se lient aux récepteurs adrénergiques

A

la noradrénaline et l’adrénaline

206
Q

est ce que la noradrénaline et l’adrénaline peuvent se lier à tous récepteurs

A

oui

207
Q

quels sont les types de récepteurs adrénergiques alpha

A

alpha 1= alpha 1A1D, alpha 1B, alpha 1C

alpha 2= alpha 2A, alpha 2B, alpha 2C

208
Q

quels sont les signals transduction des récepteurs adrénergiques alpha

A

alpha 1= alpha 1A1D, alpha 1B, alpha 1C = Gq11

alpha 2= alpha 2A, alpha 2B, alpha 2C= Gi et Go

209
Q

quels sont les effecteurs des récepteurs adrénergiques alpha

A

alpha 1= alpha 1A1D, alpha 1B, alpha 1C = activation phospholipase C

alpha 2= alpha 2A, alpha 2B, alpha 2C= inhibe adénylate cyclase et interactions canaux Ca, K

210
Q

quel est le type des récepteurs adrénergiques alpha

A

couplé à une proteine= ce qui active ou inhibe enzyme

211
Q

quelles sont les caractéristiques des alpha-1 post synaptique

A

alpha 1

Système nerveux
sympathique sur membrane organe cible sympa

  • Vasoconstriction vaisseaux
  • Mydriase (oeil)
  • Contraction sphincters gastro-intestinaux
  • Contraction sphincter vésical
212
Q

quelles sont les caractéristiques des alpha-2 post-synaptiques

A

alpha 2

Récepteurs périphériques (para partout mais aussi SNC)
(Système nerveux
sympathique):
-Agrégation plaquettaire
-Inhibition du relâchement de l’insuline
-Stimulation de l’hormone de croissance
-Inhibition de l’ADH

Récepteurs centraux SNC:

  • Analgésie (endormir), sédation
  • Dépression cardio-vasculaire (diminue tonus sympathique au total)= en chirugie= déclenche trop le sympa alors stimule trop
213
Q

quelles sont les caractéristiques des alpha-2 présynaptiques

A

alpha 2 (auto et hétéro recepteur, entre post et organe effecteur pour les medicaments)

SN sympathique (AR): 
-Inhibition du relâchement de noradrénaline= rétroaction négative
SN parasympathique (HR):
- Inhibition du relâchement de l’Ach par noradrénaline de adrénergique se lie a cholinergique  et inhibe relachement
214
Q

quels sont les types de récepteurs adrénergiques beta

A

classification= pharmaco moléculaire=
beta 1*
beta 2*
beta 3

215
Q

quel est le signal transduction des récepteurs adrénergiques beta

A

Gs

216
Q

quels sont les effecteurs des récepteurs adrénergiques beta

A

stimulation adénylate cyclase et canaux Ca

217
Q

quel est le type des récepteurs adrénergiques beta

A

couplé à des proteines qui stimule des enzymes

218
Q

quelles sont les caractéristiques des beta-1 post synaptique

A

beta1= coeur!

Système nerveux
sympathique:

-Augmentation vitesse conduction cardiaque
-Augmentation automaticité cardiaque
-Augmentation contractilité cardiaque
augmentr FC, noeud sinusal se declenche plus vite
-Lipolyse (beta3)= au coeur

219
Q

quelles sont les caractéristiques des beta-2 post-synaptiques

A

Système nerveux
sympathique: ailleurs ds organisme

  • Vasodilatation vaisseaux
  • Bronchodilatation
  • Relaxation gastro-intestinale (muscle syst digestif)
  • Relaxation utérine
  • Relaxation vésicale
  • Glycogénolyse
  • Sécrétion d’insuline
220
Q

quelles sont les caractéristiques des beta-2 présynaptiques

A

entre post et membrane cible= rétroaction positive=augmente relarguage

SN sympathique (AR)
-Augmentation du relâchement de NA= noradrenaline stimule beta 2 adre
SN parasympathique (HR)
-Augmentation du relâchement de Ach= noradrenaline cholinergique augment ach
221
Q

quel type de récepteur ds ganglion en para et quel neurotransmetteur

A

nicotinique avec ach

222
Q

quel type de recepteur en post ganglionnaire-organe cible en para et quel neurotransmetteur

A

muscarinique avec ach

223
Q

quel type de récepteur ds ganglion en sympa et quel neurotransmetteur

A

nicotinique avec ach

224
Q

quel type de recepteur en post ganglionnaire-organe cible en sympa et quel neurotransmetteur

A

alpha et beta selon endroit avec NA

présynaptique alpha2 et beta 2 selon endroit

225
Q

quel type de recepteur en pré ganglionnaire- surrénale en sympa et quel neurotransmetteur

A

nicotinique avec Ach= comme ganglion

226
Q

quel type de recepteur en post ganglionnaire-glande sudoripare en sympa et quel neurotransmetteur

A

muscarinique avec ach

227
Q

quel type de récepteur ds ganglion en sympa avec glande sudoripare et quel neurotransmetteur

A

nicotinique avec ach

228
Q
Dans le SNA on retrouve des
récepteurs alpha dans les voies
cholinergiques et des récepteurs
cholinergiques dans les voies
adrénergiques
A

vrai= via hétérorécepteur= donc interrelation entre les systeme para et sympa

229
Q

quest ce qui est influencé par le flux de transmission ou l,exposition au neurotransmetteur

A

l’intensité des effets médiés par les récepteurs= selon moment ou changement rapide selon nos actions

230
Q

que peut entrainer une stimulation répétée d’un recepteru

A

– Une désensibilisation : diminution de la réponse
(de l’effet)= effet moindre pour une meme stimulation, meme nombre de récepteur mais effet moindre
– Une diminution du nombre de récepteurs
• downregulation = alors plus long car regeneration de recepteur necessaire pour retour a normal

231
Q

que peut entrainer l’absence de stimulation

A

– Une hypersensibilisation : augmentation de la
réponse (de l’effet)
– Une augmentation du nombre de récepteurs
• upregulation = pour etre plus a fut des moindre neurotransmetteur présenté, médic en dose répétée peut causer ca

232
Q

est ce que le nb de recepteurs varie ds le temps

A

oui

233
Q

que fait le décongestionnant ds la régulation des récepteurs

A

Stimulation des récepteurs alpha1 = vasoconstriction des

vaisseaux ce qui nous fait nous sentir mieux, mais ça augmente de nb et dessensibilise= long pour retour a normal

234
Q

y a t il un systeme prédominant sur chaque organe entre le sympa et le para ou est ce que les deux sont pareils en importance

A

un des 2 est plus puissant sur chaque organe

235
Q

ds les reflexes autonomique, quels sont les composantes de l’arc réflexe

A

stimulus -> récepteur -> centre nerveux via voie afférente (sensitive) -> effecteur (via voie efférente (motrice) -> réaction

236
Q

quel est le nom du circuit général d’un réflexe

A

arc réflexe

237
Q

quest ce qu’un réflexe

A

stimulus se lie à récepteur, message au snc= transmission de l’info= envoit effet par voie efférente vers organes cible= réaction

238
Q

quel est le role des barorécepteurs

A

déterminer le tonus vasculaire et la TA

239
Q

où sont les barorécepteurs

A

arc aortique et sinus carotidien

240
Q

quel est le réflexe des barorécepteurs, comment cela fonctionne?

A

mécanorécepteur sensible à étirement de la paroi vasculaire perçoit lorsque la pression augmente= il est plus stimulé

si la TA diminue= les vaisseaux deviennent plus flasques et un message est envoyé au SNC par afférent?

241
Q

quels nerfs sont impliqué ds le réflexe des barorécepteurs

A

nerf trijumeaux et nerf de Hering, qui son interconnecté au cerveau

242
Q

que se passe t il si la HTA monte ds le réflexe des barorécepteurs

A

les parois vasculaires s’étirent davantage= les barorécepteurs doivent maintenir la TA stable alors ative le système de baisse= diminue sympa et para augmente, FC ralentit, vasodilatation des vaisseaux= TA baisse

243
Q

que se pass t il si il y a hypotension

A

le sympa est augmenté pour augmenter le tonus des vaisseaux, augmente force de contraction du coeur, para moins sollicité et vasoconstriction= TA revient normale

244
Q

que se passe t il avec le réflexe des barorécepteurs quand on passe de la position couché à debout

A

en se levant, tout sang va ds les jambes d’un coup, alors moins de sang donc les mécanorécepteurs sont mous en qq sorte car il y a moins de tension ds paroi= alors vasoconstriction des MI =sang revient égale au coeur, tension maintenue

245
Q

chez qui se produit principalement d’hypotension orthostatique

A

chez les plus âgés= plus les réflexes sont ralentis= donc étourdissement en se levant, ou lendemain de brosse chez les jeunes

246
Q

quelles sont les composantes de l’arc réflexe des barorécepteurs

A
• Récepteurs
– Barorécepteurs (méchanorécepteurs) des sinus
carotidiens et de l’arc aortique
• Neurones sensitifs (voie afférente)
– IX (nerf de Hering) (sinus carotidiens)
– X (nerf de Cyon) (arc aortique)
• SNC (neurones d’association)
• Neurones autonomes (voie efférente)
– Parasympathique (X)
– Sympathique
• Effecteurs
– Muscle cardiaques et muscles des vaisseaux
247
Q

quelles sont les composantes de l’arc réflexe pupillaire

A
• Récepteurs
– Cellules de la rétine
• Neurones sensitifs (voie afférente)
– II nerf optique
• SNC (neurones d’association)
• Neurones autonomes (voie efférente) **muscle iris**
–Parasympathique (III)
– Sympathique
• Effecteurs
– Muscles de l’iris
248
Q

que fait la pupille ds la lumière intense ? ds la pénombre?

A

lumière intense= pupille se ferme

pénombre= pupille se dilate

249
Q

comment fonctionne le réflexe de la rétine

A

photorécepteur de la rénine -> nerf optique -> interaction au cerveau ->

250
Q

que provoque une lumière intense dans le réflexe pupillaire

A

= parasympathique au nerf 3, myosis contracte iris

251
Q

que provoque la pénombre dans le réflexe papillaire

A

sympathique est stimulé, mydriase, augmente diametre de iris

252
Q

quel muscle est relié à iris

A

muscle sphincter de iris

253
Q

quest ce que la myosis

A

contraction de iris= pour protection de l’oeil de la lumière trop intense

contraction du muscle sphincter de la pupille (effet parasympathique) lors d’une lumière intense

254
Q

quest ce que la mydriase

A

contraction du muscle radial de la pupille (effet sympathique) lors de la pénombre

255
Q

quelles sont les cibles potentielles de la modulation pharmacologique du SNA

A
– Synthèse
– Entreposage
– Libération
– Processus d’inactivation
– Action des
neurotransmetteurs (jouer sur neurotransmetteur)
• Agonistes / Antagonistes
256
Q

quelles sont les classes de médicaments pouvant agir au niveau de la modulation pharmacologique du SNA et elles se basent sur quoi

A

– Cholinomimétiques
– Anticholinergiques
– Sympathomimétiques
– Sympatholytiques

selon comment agir avec sa cible

257
Q

le SNA a un role essentiel ds quoi

A

ds le maintien de l’homéostasie de l’organisme, qui se fait généralement sans implication de la conscience et de la volonté, et en faisant des liens entre le SNC et le SNA= ds les maladie psychosomatique, la dlr chonique= on peut comprendre les actions opposées du sympa et para, via voie nerveuse et les récepteurs

258
Q

le systeme nerveux autonome est un réseau de communiation vaste et complexe vrai ou faux

A

vrai
– Réseau parasympathique et réseau sympathique
– Voies nerveuses et récepteurs

259
Q

où se situe le SNA ds organisme et conscient ou non?

A

partout ds organisme, inconscient

260
Q

est ce que bcp de maladie influence le SNA

A

oui

261
Q

cell

A

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