Système Nerveux (Cours 2) Flashcards

1
Q

La différence de potentiel entre une électrode insérée dans un neurone et l’électrode de référence qui se trouve dans le liquide interstitiel est de quoi?

A

-70 mV

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2
Q

Qu’est-ce que l’imperméabilité des membranes biologiques permet?

A
  • Permet d’isoler le milieu intracellulaire
  • Permet la création d’un gradient ionique
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3
Q

Qu’est-ce que l’imperméabilité des membranes biologiques rend nécessaire?

A
  • Rend nécessaires certaines adaptations pour la communication entre cellules (ex : jonctions serrées)
  • Rend nécessaire divers systèmes systèmes de transport actif
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4
Q

Qu’est-ce que le transport actif nécessitent?

A

Énergie
Gradient ionique

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5
Q

Pourquoi le gradient ionique est important? 3

A
  • Signalisation cellulaire (Ca2+)
  • Régulation des échanges avec le milieu extracellulaire
  • Activité des cellules excitables
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6
Q

Donnez 2 exemples de cellules excitables.

A

Cellules musculaires
Neurones

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7
Q

Nommez 3 types de mécanismes passifs.

A
  • Diffusion simple
  • Diffusion facilitée
  • Osmose
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8
Q

Décrire la diffusion.

A

Déplacement d’une molécule selon son gradient

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9
Q

Décrire la diffusion simple.

A

Substances diffusant directement à travers la membrane

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10
Q

Donnez 2 exemples de molécules qui utilisent la diffusion simple.

A

Molécules hydrophobes
Gaz respiratoires

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11
Q

Décrire la diffusion facilitée et donnez 3 exemples.

A
  • Substances ne pouvant pas passer directement à travers la membrane
  • Glucides, acides aminés, ions
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12
Q

Qu’est-ce que la diffusion facilitée nécessitent?

A

Nécessitent l’aide de transporteurs et de canaux protéiques

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13
Q

Nommez les 2 choses qui régule la diffusion facilitée.

A

Expression du transporteur (GLUT)
Ouverture d’un canal ionique

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14
Q

Définir l’osmose.

A

Diffusion facilitée de l’eau selon son gradient à l’aide d’aquaporines

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15
Q

À quoi la bicouche lipidique est-elle très imperméables?

A

Ions

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16
Q

Qu’est-ce que la bicouche lipidique laissent plutôt bien passer?

A

Petites molécules polaires
+
Eau

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17
Q

Décrire en 3 points la diffusion passive et donnez 1 exemple.

A

• Diffusion de substances qui passent directement à travers la bicouche lipidique.
• Selon le gradient de
concentration.
• De la concentration la plus élevée à la plus faible.
- Ex : Diffusion du K+ vers l’extérieur de la cellule.

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18
Q

Par quoi se fait la diffusion facilitée avec transporteur?

A

Par l’intermédiaire de protéines transmembranaires

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19
Q

Qu’est-ce que permet la diffusion facilitée avec transporteur?

A

Permet le mouvement d’ions et de petites molécules polaires?

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20
Q

Décrire les canaux ioniques à fonction passive.

A

Toujours ouverts

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21
Q

Décrire les canaux ioniques en 1 mot.

A

Sélectifs

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22
Q

Quels sont les 3 facteurs qui activent les canaux ioniques?

A
  • Voltage (dépolarisation)
  • Ligand extracellullaire (neurotransmetteur)
  • Ligand intracellulaire (nucléotides cycliques)
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23
Q

Pourquoi les canaux ioniques ligand-dépendants s’ouvrent-il?

A

En réponse à la liaison d’un neurotransmetteur approprié

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24
Q

En réponse à quoi les canaux ioniques voltage-dépendant s’ouvre-t-il?

A

S’ouvre en réponse à des modifications du potentiel de membrane

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25
Q

Quels sont les 2 types de transport actif?

A
  • Transport actif primaire
  • Transport actif secondaire
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26
Q

Décrire le transport actif primaire.

A

Nécessite l’hydrolyse d’ATP comme source d’énergie

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27
Q

Décrire le transport actif secondaire.

A

Dépend d’un gradient ionique créé par le transport actif primaire

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28
Q

Quels sont les 3 caractéristiques générales des transports actifs?

A
  • Nécessite de l’énergie cellulaire
  • Se fait par l’intermédiaire de transporteurs proétiques qui se combinent spécifiquement et réversiblement avec les substances transportées
  • Induit le mouvement de solutés contre leur gradient de concentration
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29
Q

Avec le transport actif pour Na et K combien sont pompés où?

A

3 Na pompé à l’extérieur
2 K+ à l’intérieur

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30
Q

Décrire les niveaux de Na+ et de K+

A

Na+ élevé dans milieu extracellulaire
K+ élevé dans le cytoplasme

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31
Q

Pourquoi le gradient fait par la pompe K+/Na+ est nécessaire? 3

A
  • Excitation nerveuse et musculaire
  • Transport de molécules
  • Équilibre hydrique
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32
Q

Par quoi est maintenu le gradient fait par la pompe K+/Na+?

A

Maintenu grâce à l’hydrolyse de l’ATP comme source d’énergie

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33
Q

Que fait la pompe K+/Na+?

A
  • Pompe le K+ vers le cytosol (intérieur)
  • Pompe le Na+ vers le liquide interstitiel (extérieur)
  • contre leur gradient respectif
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34
Q

~70% de l’énergie utilisée par les neurones sert au fonctionnement de quoi?

A

Au fonctionnement des pompes Na+/K+/ATPase

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35
Q

Pour la propagation du potentiel d’action, la vitesse dépend de quoi?

A

Gaine de myéline

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36
Q

Décrire en 3 points la propagation continue?

A
  • Pas de myéline
  • Canaux distribués le long de l’axone
  • Propagation lente
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37
Q

Décrire la conduction saltatoire en 3 points.

A
  • Présence de gaine de myéline
  • Propagation rapide
  • Regroupement de canaux aux noeuds de Ranvier
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38
Q

À quoi peuvent servir la gaine de myéline?

A

Garder le courant dans les axones jusqu’aux prochains canaux ionique voltage-dépendant

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39
Q

Les potentiels gradués sont proportionnels à quoi?

A

À l’intensité du stimulus

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40
Q

À quoi les potentiels d’actions ne sont pas proportionnels?

A

À l’intensité du stimulus

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41
Q

Qu’est-ce qui code pour l’intensité du signal?

A

La fréquence des potentiels d’action

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42
Q

Dans l’intensité du stimulus, une fois que le voltage liminaire est atteint, plus le stimulus est intense plus quoi?

A

Plus les potentiels d’actions sont fréquents

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43
Q

Est-ce qu’un stimulus infraliminaire engendre un potentiel d’action?

A

NON

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44
Q

Où se déroule les potentiels d’action sur un neurone?

A

Sur le long de l’axone avec les télodendrons

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45
Q

Par quoi est stimulée la génération du potentiel gradué? Et donnez 1 exemple pour chaque.

A
  • Stimulus sensoriel (photorécepteurs dans la rétine)
  • Stimulus chimique (neurotransmetteur)
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46
Q

Décrire en 1 phrase la synapse.

A

Lien de communication entre 2 neurones (ou neurone et cellule effectrice)

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47
Q

Quels sont les 2 types de synapses générales? (Décrire un peu en peu de mots)

A
  • Synapse électrique (à l’aide de jonctions ouvertes)
  • Synapse chimique (à l’aide de neurotransmetteurs)
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48
Q

Est-ce qu’il existe juste de neurone post-synaptique?

A

Non
- Neurone présynaptique
- Neurone postsynaptique

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49
Q

Est-ce que les synapses peuvent être située à différents endroits sur le neurone? Si oui, nommez 3 exemples.

A
  • Oui
  • Synapses axosomatiques
  • Synapses axodendritiques
  • Synapses axoaxonales
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50
Q
  1. Le transporteur protéique, positionnée vers l’intérieur de la cellule, présente une forte affinité pour quoi? Combien?
A

Pour les ions Na+
(3 ions Na+)

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51
Q
  1. Le transporteur protéique effectue l’hydrolyse de l’ATP ce qui entraîne quoi?
A

Entraîne la liaison d’un groupe phosphate à faible énergie

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52
Q
  1. La liaison avec un groupe phosphate entraine quoi?
A
  • Changement de conformation et s’oriente vers l’extérieur de la membrane
  • Diminution de l’affinité du transporteur pour le Na+
  • Libération des 3 ions de Na+ du site de liaison
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53
Q
  1. Qu’est-ce que le changement de forme amène? 3
A
  • Augmente affinité du transporteur pour les ions K+
  • 2 ions K+ se fixent à la protéine
  • Groupe phosphate à faible énergie se détache du transporteur
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54
Q
  1. Qu’est-ce que l’élimination du groupe phosphate amène? 2
A
  • les 2 ions K+ sont fixés
  • Transporteur protéique se repositionne vers l’intérieur de la cellule = Pompe 2 ions K + à l’intérieur de la cellule
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55
Q

Le potentiel de repos de la membrane plasmique dépend de quoi?

A

Dépend de la différence de charge d’un côté à l’autre de la membrane (distribution asymétrique des ions)

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56
Q

Est-ce que toutes les cellules sont polarisés? À combien?

A

Toutes les cellules sont polarisées
Entre -50mV et 100mV

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57
Q

Quelles sont les 2 choses présentes dans le cytosol p/r au potentiel de repos de la membrane plasmique?

A
  • K+
  • Anions protéiques
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58
Q

Quels sont les 2 ions présents dans le milieu extracellulaire?

A
  • Na+
  • Cl-
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59
Q

Nommez les 3 rôles du K+.

A
  • K+ peut sortir de la cellules par canaux passifs
  • Rend l’intérieur de la membrane négatif
  • Diffusion arrête à l’équilibre (-90mV)
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60
Q

Nommez les 3 rôles du Na+ p/r au potentiel de repos de la membrane plasmique.

A
  • Na+ entre dans la cellule selon son gradient
  • Diminue le potentiel de repos (-70mV)
  • Membrane plus perméable au K+ que Na+
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61
Q

Le potentiel de la membrane plasmique est maintenu par quoi?

A

Par l’action de la pompe K+/Na+
(Pompe 3 Na+ pour 2 K+)

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62
Q

Définir clairement le potentiel membranaire.

A

Différence de charge entre les 2 faces de la membrane plasmique

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63
Q

Comment on mesure le potentiel membranaire des neurones?

A

À l’aide l’électrodes

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64
Q

Le potentiel de repos de la membrane plasmique est de combien?

A

-70mV

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65
Q

Décrire le processus de la dépolarisation en 2 petites phrases.

A
  1. La face interne de la membrane devient moins négative
  2. Comprend le passage à un mV positif
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66
Q

Définir l’hyperpolarisation en 1 courte pharse.

A

La face interne de la membrane devient plus négative

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67
Q

L’hyperpolarisation cause quelle conséquence sur le potentiel membranaire de neurones?

A

Inhibition de l’influx nerveux

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68
Q

La dépolarisation et l’hyperpolarisation de la membrane plasmique est régulé par quoi?

A

Ouverture de canaux ligand-dépendant ou voltage-dépendant

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69
Q

Quels sont les 2 conséquences de la dépolarisation sur le potentiel membranaire des neurones?

A
  • Génération d’un potentiel gradué
  • Génération d’un potentiel d’action
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70
Q

La génération d’un potentiel gradué se produit où lors de la dépolarisation?

A

Dendrites
Corps cellulaire

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71
Q

La génération d’un potentiel d’action se produit où lors de la dépolarisation?

A

Axone

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72
Q

L’intérieur de la cellule est positif ou négatif?

A

Négatif

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73
Q

Décrire la perméablité membranaire au repos.

A

Perméabilité très grande pour les K+ mais faible pour les autres ions

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74
Q

Comment est l’anion organique A-?

A

Très très négatif

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75
Q

Comment se fait la modification locale et de courte durée du potentiel membranaire?

A

Dépolarisation
Hyperpolarisation

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76
Q

À quoi est proportionnel le potentiel gradué?

A

Intensité du stimulus

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77
Q

Le potentiel gradué est généré suite à quoi?

A

Suite à l’ouverture de canaux ioniques ligand-dépendants

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78
Q

Les potentiels gradués agissent sur quoi?

A

Sur des courtes distances

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79
Q

Le potentiel récepteur vient d’où et le potentiel postsynaptique vient d’où?

A

Récepteur = Stimulus externe
Postsynaptique = Neurotransmetteur

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80
Q

Quels ions sont plus nombreux à l’extérieur du neurone qu’à l’intérieur?

A

Ions sodium (Na+)

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81
Q

Les canaux passifs à potassium font quoi?

A

Laissent sortir les K+

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82
Q

En quoi la face intérieure de la membrane plasmique d’un neurone au repos diffère-t-elle de son milieu externe? L’intérieur est :

A

Négativement chargé et contient moins de Na+

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83
Q

Le potentiel d’action est produit seulement dans quoi?

A

Membranes excitables

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84
Q

Quelle est la membrane excitables chez les neurones?

A

Axone

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85
Q

Quelle est l’inversion du potentiel membranaire?

A

De -70mV à +30mV

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86
Q

Est-ce que le potentiel d’action diminue avec la distance?

A

Non, il ne diminue pas avec la distance

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87
Q

Par quoi est générer le potentiel d’action?

A

Par l’ouverture de canaux ioniques voltage-dépendant

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88
Q

La transition entre le potentiel gradué et le potentiel d’action se produit généralement au niveau de quoi?

A

A/n du cône d’implantation (zone gâchette)

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89
Q

La génération d’un potentiel d’action dépend de quoi?

A

Du seuil d’excitation

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90
Q

Définir le terme seuil d’excitation.

A

Voltage à/p duquel la dépolarisation va se poursuivre d’elle-même

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91
Q

Le seuil d’excitation dépend de quoi?

A

Dépend de l’intensité des potentiels gradués qui sont générés dans les dendrites/corps cellulaire

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92
Q

À quelle loi obéit la génération d’un potentiel d’action? Expliquez.

A

Obéit à la loi du tout ou rien
Un potentiel d’action a toujours la même valeur indépendamment de la force du stimulus initial (potentiels gradués)

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93
Q

Quels sont les 2 autres éléments importants pour le potentiel d’action?

A

Canaux Na+ voltage-dépendant
Canaux K+ voltage-dépendant

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94
Q

Définir les canaux Na+ voltage-dépendant dans le potentiel d’action. En 2 points

A
  • Vanne d’activation activée par dépolarisation
  • Vanne d’inactivation qui se ferme lorsque le voltage plus grand que 0 mV
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95
Q

Combien de vannes possèdent les canaux à Na+ voltage-dépendant? Quels sont les 3 états de ses vannes?

A
  • 2 vannes
    1. Fermés
    2. Ouverts
    3. Inactivés
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96
Q

Les canaux K+ voltage-dépendant possèdent combien de vannes et combien d’états?

A

1 vanne
2 états (fermé et ouvert)

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97
Q

Quand est-ce que les canaux K+ voltage-dépendants s’ouvrent?

A

Lorsque le voltage est plus grand que 0 mV

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Q

Décrire l’état de repos du potentiel d’action.

A

Aucun ion ne passe à travers les canaux voltage-dépendants

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99
Q

Par quoi est causée la dépolarisation?

A

Causée par la diffusion du Na+ vers l’intérieur de la cellule

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100
Q

Par quoi est causée la repolarisation?

A

Causée par la diffusion du K+ vers l’extérieur de la cellule

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101
Q

Par quoi est causée l’hyperpolarisation?

A

Causée par la perte excessive de K+

102
Q

À partir du seuil d’excitation, la dépolarisation se poursuit par quoi et ça produit quoi?

A

Par rétroactivation jusqu’à ce que la vanne d’inactivation se ferme

103
Q

Qu’est-ce qui permet la repolarisation et mène à une hyperpolarisation transitoire?

A

L’ouverture des canaux K+

104
Q

À V plus grand que 0mV, décrire l’action de Na+.

A

L’entrée de Na+ diminue (entrée contre son gradient électrique), puis cesse lorsque le canal ferme

105
Q

L’équilibre ionique est rétabli par quelle pompe?

A

Pompe Na+/K+

106
Q

Combien le seuil d’excitation?

107
Q

Décrire en 2 points la période réfractaire absolue.

A
  • Couvre la durée d’ouverture des canaux Na+
  • Permet d’avoir des potentiels d’action distincts
108
Q

Décrire la période réfractaire relative en 2 points. P/r aux canaux.

A
  • Canaux Na+ fermés, la plupart sont revenus à leur position de repos
  • Canaux K+ ouverts, seuil d’excitation très élevé
109
Q

Qu’est-ce qui peut générer un nouveau potentiel d’action?

A

Seul un stimulus intense

110
Q

Donner le bon terme pour :
Période permettant de coder l’intensité du stimulus (potentiels gradués)

A

Période réfractaire relative

111
Q

Les courants locaux engendrés par la dépolarisation causent quoi? (2)

A
  • La dépolarisation des régions adjacentes (ouverture de canaux Nav)
  • La génération d’un potentiel d’action
112
Q

La fermeture des canaux Nav prévient quoi?

A

Prévient la propagation de l’influx vers son lieu d’origine

113
Q

Une fois généré, un potentiel d’action se propage comment?

A

Se propage à vitesse constante vers l’extrémité de l’axone

114
Q

Qu’est-ce qui détermine la génération des potentiels d’action du neurone post-synaptique?

A
  • PPSE
  • PPSI
  • Modulation présynaptique
115
Q

Les deux mécanismes, PLT et DLT agissent de concert pour faire quoi?

A

PLT et DLT agissent de concert pour moduler l’activité synaptique et la plasticité synaptique

116
Q

Décrire les mécanismes de signalisation synaptiques en 5 points long et compliqués.

A
  • Dynamiques
  • Modulation de l’activité de la synapse en fonction de son activité passée
  • Réponse postsynaptique diminuée ou augmentée pour le même relâchement de
    neurotransmetteur
  • Permet l’apprentissage
    • Deux sortes: PLT et DLT
117
Q

Que veut dire PLT et DLT?

A

Potentialisation à long terme
Dépression à long terme

118
Q

DLT diminue l’efficacité d’une synapse comment? 2

A
  • Inactive suite à l’activation d’une autre synapse
  • Stimulée à basse fréquence
119
Q

La dépression à long terme est dû à quoi?

A

Due à l’endocytose des récepteurs suite à l’activation de phosphatases

120
Q

Les neurones du SNC sont répartis en quoi?

A

En groupes de neurones

121
Q

Décrire la réalité de l’intégration nerveuse p/r aux groupes de neurones?

A

Groupes constitués de millier de neurones inhibiteurs et excitateurs

122
Q

Le nombre de synapses liant le neurone présynaptique aux différents quoi varie?

A

Aux différents neurones postsynaptiques

123
Q

Les neurones les plus étroitement liés au neurone présynaptique sont les plus
susceptibles de faire quoi? Quelle est la zone?

A

D’engendrer un potentiel d’action
Zone de décharge

124
Q

Les neurones périphériques sont peut susceptibles d’engendrer un potentiel d’action, ils se trouvent dans quelle zone?

A

Zone de la facilitation

125
Q

Quels sont les 4 types de réseaux de neurones?

A
  • Réseaux divergents
  • Réseaux convergents
  • Réseaux réverbérants (à action prolongée)
  • Réseaux parallèles postdécharge
126
Q

décrire les réseaux divergents en 3 points et donnez un exemple.

A

• Neurone entrant active un nombre toujours
croissant de neurones
• Réseaux amplificateurs
• Voies motrices et sensitives
- Ex ; Fibres musculaires

127
Q

Décrire les réseaux convergents en 4 points.

A

• Un neurone reçoit de l’information de plusieurs neurones
• Concentration des signaux
• Convergence en provenance de une ou plusieurs régions
• Voies motrices et sensitives

128
Q

Décrire les réseaux réverbérants (à action prolongée) en 3 longs points.

A

• Présence de synapses collatérales avec les neurones précédents
• Rétroactivation, production d’une commande continue qui cesse quand un des neurones du réseau cesse de réagir
• Régulation des activités rythmiques (cycle veille-sommeil, respiration)

129
Q

décrire en 3 points les réseaux parallèles postdécharge.

A

• Un neurone active plusieurs neurones parallèles qui agissent sur le même neurone
• Génération d’une série d’influx sur le neurone de sortie (décharge consécutive)
• Possiblement associé dans les processus mentaux exigeants

130
Q

Les neurotransmetteurs sont la base de quoi?

A

Base des communications entre les neurones et entre les
neurones et leurs effecteurs

131
Q

Vrai ou faux : Un ou plusieurs neurotransmetteurs peuvent être utilisés par le même neurone

132
Q

Un ou plusieurs neurotransmetteurs peuvent être utilisés par le même neurone, mais ça dépend de quoi?

A
  • Dépend du type de neurone
  • Dépend de la fréquence de stimulation
133
Q

Comment peuvent être classés les neurotransmetteurs?

A

Selon leur structure et leur fonction

134
Q

Les neurotransmetteurs peuvent être classés selon leur structure, mais quels sont les 3 types?

A
  • Acides aminés et molécules reliées
  • Peptides
  • Autres petites molécules
135
Q

Les neurotransmetteurs peuvent être classés selon leur fonction, mais quels sont les 2 types?

A
  • Effet excitateur ou inhibiteur
  • Mécanisme d’action direct ou indirect
136
Q

Certaines molécules n’activent pas directement un PPSE ou PPSI mais modifient quoi? C’est quoi leur nom?

A
  • Modifie l’effet des neurotransmetteurs
  • = Neuromodulateurs
137
Q

Nommez l’un des neurotransmetteurs les mieux étudiés présent dans le SNC et le SNP

A

Acétylcholine (Ach)

138
Q

quel est la composition de Ach?

A

Composé d’une molécule de choline et d’une molécule d’acétyl-CoA liées ensemble par
la choline acétyltransférase (ChAT)

139
Q

Suite à la libération Ach dans la fente synaptique que ce passe-t’il avec Ach?

A

Ach dégradé par AchE en acétate et choline

140
Q

Quel est le nom complet de AchE?

A

Acétycholinestérase

141
Q

Qu’arrive-t’il à la choline libéré par la dégradation de l’Ach?

A

Choline est receptée par le neurone pour synthétiser de nouvelles molécules d’Ach

142
Q

L’Ach agit sur 2 types de récepteurs distincts, lesquels?

A
  • Récepteurs nicotiniques
  • Récepteurs muscariniques
143
Q

Les récepteurs muscariniques sont activé par quoi?

A

Activé par la muscarine (dérivé d’un champignon)

144
Q

Sur les récepteurs nicotiniques quoi peut se lier?

A

Ach
Nicotine

145
Q

Ach agit sur récepteurs nicotiniques de où?

A

Jonction neuromusculaire
Mais aussi sur les autres sites du système nerveux

146
Q

Décrire les récepteurs nicotiniques en 3 points.

A

• Canaux ioniques perméables au Na+ (et K+)
• Présents dans les jonctions neuromusculaires
• Également présents dans le cerveau (souvent présynaptiques, perméables au Ca2+)

147
Q

Les récepteurs muscariniques sont couplés à quoi? Et nommez 4 récepteurs différents

A
  • Couplés à une protéine G
  • M1, M2, M3, M4
148
Q

Le récepteurs muscariniques M1 se trouve où et associé à quoi et ça augmente quoi?

A
  • M1 dans cerveau
  • Associé à une PLC
  • Cela augmente le Ca2+ cytosolique
149
Q

Le récepteurs muscariniques M2 se trouve où et inhibe quoi et ça fait quoi?

A
  • M2 dans le cœur
  • Inhibe l’adénylate cyclase
  • Donc sortie de K+
150
Q

Le récepteurs muscariniques M3 se trouve où et inhibe quoi et ça fait quoi?

A

M3 dans les muscles lisses, associé à une PLC (augmente Ca2+)

151
Q

Le récepteurs muscariniques M4 se trouve où et inhibe quoi et ça fait quoi?

A

M4 dans les muscles lisses et le pancréas (sortie de K+)

152
Q

Quels sont les 3 neurotransmetteurs principaux d’acides aminés?

A
  • Acide gamma-aminobutyrique (GABA)
  • Glutamate
  • Glycine
153
Q

Comment agissent les neurotransmetteurs de type acides aminés

A
  • Agissent généralement en activant des canaux ioniques bien que certains agissent parfois par l‘intermédiaire de récepteurs couplés à une protéine G
  • Récepteurs métabotropiques du glutamate
  • Récepteurs GABAB
154
Q

Quel est le rôle de GABA durant le développement?

A

Rôle activateur

155
Q

Quel est le principal neurotransmetteur inhibiteur dans l’encéphale?

156
Q

GABA joue un rôle important dans quoi?

A

Joue un rôle important dans l’inhibition présynaptique

157
Q

L’inhibition GABAergique tonique joue un rôle important dans quoi?

A

Dans le fonctionnement du
cerveau en augmentant le rapport signal/bruit

158
Q

Décrire les récepteurs GABAa en 2 points.

A
  • Canaux Cl-
  • L’entrée du Cl- hyperpolarise la membrane
159
Q

Décrire les récepteurs GABAb en 3 points.

A
  • Récepteur couplé à une protéine G
  • Augmente la conductance de canaux K+
  • Inhibe des canaux Ca2+
160
Q

Quel est le principal neurotransmetteur excitateur dans l’encéphale?

161
Q

Par quoi est produit le glutamate et il est importé dans quoi?

A
  • Produit à partir de l’alpha-cétoglutarate (intermédiaire du cycle de Krebs) dans le
    cytosol
  • Importé dans des vésicules synaptiques
162
Q

Le glutamate libéré dans la fente synaptique est recapté par quoi?

A

Recapté par le neurone présynaptique

163
Q

Qu’est-ce qui convertit le glutamate en glutamine?

A

Les astrocytes qui le convertissent en glutamine

164
Q

Qu’est-ce que les astrocytes font après avoir convertit le glutamate en glutamine?

A

Retourne le glutamine au neurone présynaptique

165
Q

Quels sont les 3 types de récepteurs couplés à un canal ionique pour le glutamate?

A

– AMPA
– NMDA
– Kainate

166
Q

Décrire EAAT.

A

Transporteurs d’acides aminés excitateurs

167
Q

Le SN1 est un transporteur pour quoi?

A

Transporteur Glutamine

168
Q

SAT2 est un transporteur de quoi?

A

Transporteur de système À

169
Q

VGLUT est un transporteur pour quoi?

A

Transporteur vésiculaire du glutamate

170
Q

Quelle est l’enzyme qui convertit la glutamine en glutamate?

A

Glutaminase

171
Q

Dans les astrocytes quelle enzyme convertit le glutamate en glutamine?

A

Glutamine synthétase

172
Q

Les récepteurs du glutamate (NMDAR et AMPAR) sont activés par quoi?

A

Par le neurotransmetteur glutamate

173
Q

Ouverture de AMPAR permet l’entrée de quoi et ça fait quoi?

A

Permet l’entrée de Na+ et dépolarise la membrane

174
Q

La PLT dépend de

A

•l’entrée de Ca2+ causée par l’ouverture du NMDAR
•l’activation de protéines kinases (CaMKII, PKC)

175
Q

L’entré de calcium dans la cellule se fait par quel transporteur de glutamate? Et ça permet quoi?

A
  • NMDAR
  • Potentialisation à long terme et rôle dans la mémoire
176
Q

Le récepteur du NMDA joue un rôle très important dans quoi?

A

dans la potentialisation à long
terme, surtout au niveau de l’hippocampe (mémoire)

177
Q

Les amines biogènes sont synthétisées à partir de quoi?

A

D’acides aminés

178
Q

Les amines biogènes activent quoi?

A

Activent récepteurs couplés à une protéine G

179
Q

Nommez 3 types d’amines biogène et elles sont synthétisées à partir de quoi?

A

• Sérotonine (tryptophane)
• Histamine (histidine)
• Les catécholamines (tyrosine)

180
Q

Vrai ou faux, la sérotonine peut être sécrétée par certains neurones de l’encéphale.

181
Q

Comment la sérotonine est réabsorbée et comment elle est inactivée?

A

Sérotonine est réabsorbée par un mécanisme actif de recapture et inactivé par la
monoamine oxydase (MAO)

182
Q

Combien existe-t’il de récepteurs pour la sérotonine couplés à une protéine G?

A

7 récepteurs

183
Q

Où est présente la sérotonine?

A
  • Tronc cérébral
  • Hypothalamus
  • Néocortex
  • Cervelet
  • Moelle épinière
184
Q

Décrire le rôle globale de la sérotonine et nommez ses 5 autres rôles.

A
  • Rôle inhibiteur
    1. Sommeil
    2. Appétit
    3. Migraines
    4. Nausées
    5. Régulation de l’humeur
185
Q

Des médicaments bloquant le recaptage de la sérotonine sont utilisés pourquoi et donnez un exemple.

A
  • Antidépresseur
  • Prozac
186
Q

Quel est le principal effecteur du SN sympathique?

A

Noradrénaline

187
Q

Est-ce que la noradrénaline est présent dans certaines régions de l’encéphale?

188
Q

Est-ce que la noradrénaline peut avoir un effet excitateur ou inhibiteur? Selon quoi?

A

Peut avoir un effet excitateur ou inhibiteur selon le type de récepteur

189
Q

Nommez les 2 classes de récepteurs de la noradrénaline.

A

Alpha 1 et 2
Bêta 1 et 3

190
Q

Qu’est-ce que les récepteurs bêta font en lien avec la noradrénaline?

A

Activent l’adénylate cyclase

191
Q

Les récepteurs alpha 1 et 2 font quoi en lien avec la noradrénaline?

A

Alpha 1 : Active PLC
Alpha 2 : Inhibe l’adénylate cyclase

192
Q

La perte de dopamine a/n de la substance noire et du striatum cause quoi?

A

Cause les symptômes moteurs du Parkinson

193
Q

La surproduction de dopamine est associée à quoi?

A

Schizophrénie

194
Q

Plusieurs drogues augmentent sa présence dans la fente synaptique en modifiant sa libération (directement - 1.______, 2._____) (indirectement en inhibant 3.______ - cannabis, opiacés) ou son recaptage (4.______)

A
  1. Nicotine
  2. Amphétamines
  3. GABA
  4. Cocaïne
195
Q

Définir endocannabinoïdes. Et à quoi il se lie?

A
  • Ligands endogènes
  • Se lie aux récepteurs cannabinoïdes
196
Q

Les récepteurs cannabinoïdes ont des effets selon leur endroit, pour le néocortex, substance noire/striatum/cervelet, hippocampe, hypothalamus nommez les effets.

A

Néocortex: effets sur la perception
Substance noire, Striatum, et Cervelet: effets sur le contrôle moteur
Hippocampe: effets sur la mémoire à court terme
Hypothalamus: effets sur l’appétit

197
Q

Les catécholamines sont synthétisées à partir de quoi et c’est converti en quoi après? 5

A

Tyrosine
L-DOPA
Dopamine
Noradrénaline
Adrénaline

198
Q

Quel est l’étape limitantes des catécholamines?

A

Conversion de la tyrosine en L-Dopa par la tyrosine
hydroxylase (TH)

199
Q

La tyrosine hydroxydase (TH) est soumise à une rétro-inhibition par quoi? 2

A

Dopamine
Noradrénaline

200
Q

Les catécholamines activent quoi?

A

Activent des récepteurs couplés à une protéine G

201
Q

Les cartécholamines sont recaptées par quoi et sont métabolisés en produits inactifs par quoi?

A
  • Sont recaptées par les neurones présynaptiques
  • Métabolisé en produits inactifs par la MAO
202
Q

Est-ce que la dopamine joue sur l’humeur?

203
Q

Par quoi communique les synapse électrique?

A

Jonction communicante

204
Q

Par quoi communique les synapses chimiques?

A

Vésicules synaptiques par les fentes synaptiques

205
Q

Décrire les synapses chimiques en 3 points.

A

• Très nombreuses
• Plus plastiques
• Plus complexes

206
Q

Décrire les synapses en 5 points.

A

• Transmission rapide
• Surtout bidirectionnelles
• Peu plastiques
• Causent des décharges synchrones des cellules
• Impliquées dans les comportements stéréotypés

207
Q

Quels sont les 5 étapes de la transmission synaptique

A
  1. Arrivée du potentiel d’action à la terminaison pré-synaptique
  2. Relâchement de neurotransmetteur dans la fente synaptique
  3. Génération d’un potentiel gradué (PPSE et/ou PPSI) dans le neurone post-synaptique
  4. Génération d’un potentiel d’action au niveau du cône d‘implantation de l’axone post-synaptique
  5. Arrivée du potentiel d’action à la terminaison pré-synaptique suivante
208
Q

Quels sont les 3 éléments d’une synapse chimique?

A
  1. Corpuscule nerveux terminal du neurone présynaptique
  2. Régions réceptrices
  3. Fente synaptique
209
Q

Qu’est-ce que les corpuscules nerveux terminal du neurone présynaptique renferme?

A

renferme des vésicules
synaptiques contenant un neurotransmetteur

210
Q

La région réceptrice des synapses chimiques contient quoi?

A

contenant des récepteurs pour le neurotransmetteur situé sur la membrane d’une dendrite ou du corps cellulaire

211
Q

Décrire la fente synaptique des synapses chimiques en 4 points.

A
  • 30-50 nm
    • Endroit où est libéré le neurotransmetteur
    • Trop large pour permettre la transmission électrique
    • Transmission unidirectionnelle
212
Q

Quels sont les 6 étapes de la transmission synaptique des synapses chimiques?

A
  1. Arrivée du potentiel d’action au corpuscule nerveux terminal (terminaison synaptique)
  2. Ouverture de canaux à Ca2+ Voltage-dépendant
  3. L’entrée de Ca2+ provoque la fusion de vésicules synaptiques avec la membrane plasmique et la libération de neurotransmetteur
  4. Le neurotransmetteur est libéré par exocytose dans la fente synaptique et se lie à son récepteur sur le neurone postsynaptique
  5. Ouverture de canaux ioniques et génération d’un potentiel gradué (dépolarisant ou hyperpolarisant)
  6. Le neurotransmetteur est retiré de la fente synaptique et le signal postsynaptique cesse
213
Q

Les vésicules synaptiques sont associées à la membrane plasmique près des canaux calciques à l’aide de quoi?

A

v-SNARE
t-SNARE

214
Q

L’entrée du Ca2+ cause quoi p/r à la fusion des vésicules synaptiques?

A

Cause un changement de conformation dans la Synaptotagmine qui stimule la fusion (exocytose)

215
Q

Après la fusion, le Calcium est pompé où?

A
  • Dans les mitochondries
  • À l’extérieur de la cellule
216
Q

Plus la fréquence des potentiels d’action est élevée quoi?

A

plus il y aura de neurotransmetteur relâché dans la fente synaptique pour exocytose

217
Q

Qu’est-ce qui est suffisant pour induire la fusion de vésicules?

A

La formation du complexe SNARE (SNARE motifs)

218
Q

Tant que le neurotransmetteur est présent dans la fente synaptique, il peut se lier de façon réversible à quoi et ça fait quoi?

A

Peut se lier de façon réversible à son récepteur et l’activer

219
Q

Quels sont les 3 manières d’assurer la fin de la transmission synaptique fait par les neurotransmetteurs?

A
  1. Recaptage par les astrocytes (pour glutamate) ou le neurone présynaptique (noradrénaline)
  2. Dégradation du neurotransmetteur par des enzymes de la fente synaptique (Ach)
  3. Diffusion à l’extérieur de la fente synaptique
220
Q

La génération d’un potentiel d’action dépend de quoi?

A

dépend de la somme des potentiels gradué qui sont générés dans les dendrites et le corps cellulaire

221
Q

Les potentiels gradués diminuent avec quoi?

A

Diminue avec la distance

222
Q

Sommation des potentiels gradués doit atteindre le seuil d’excitation pour générer quoi?

A

Pour générer un potentiel d’action

223
Q

Les synapses excitatrices font quoi?

A

Dépolarisation locale

224
Q

Que font les synapses inhibitrices?

A

Hyperpolarisation locale

225
Q

Dans les synapses excitatrices, le neurotransmetteur entraîne quoi?

A

Entraînement la dépolarisation locale de la membrane

226
Q

Comment le neurotransmetteur dans les synapses excitatrices entraône la dépolarisation locale de la membrane?

A

Activation de canaux ioniques ligand-dépendant

227
Q

Décrire les canaux ioniques ligand-dépendant dans les synapses excitatrices.

A

canaux perméables au Na+ et au K+ (entrée du Na+ plus importante que sortie de
K+ dû à son gradient électrochimique)

228
Q

Quel est le voltage qui n’est jamais dépassé par les synapses excitatrices?

A

Le voltage ne dépasse jamais 0mV

229
Q

Quel est le nom des potentiels graudés générés par les synapses activatrices?

A

Potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE)

230
Q

PPSE est proportionnel à quoi?

A

• La quantité de neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique
• La durée de la présence du neurotransmetteur dans la fente synaptique

231
Q

Pour les synapses inhibitrices, le neurotransmetteur entraîne quoi?

A

Entraîne l’hyperpolarisation locale de la membrane

232
Q

Quels sont les canaux qui sont activé par le neurotransmetteurs des synapses inhibitrices?

A
  • Activation de canaux ioniques ligand-dépendant perméables au K+ ou Cl-
233
Q

Qu’est-ce qui cause l’hyperpolarisation dans les synapses inhibitrices?

A

La sortie du K+ de la cellule ou l’entrée de Cl-

234
Q

L’hyperpolarisation diminue quoi?

A

Diminue la probabilité de générer un potentiel d’action au niveau du cône d’implantation

235
Q

Les potentiels gradués générés par les synapses inhibitrices sont nommés comment?

A

Potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI)

236
Q

Vrai ou faux, un seul PPSE ne peut causer une dépolarisation suffisante au niveau du
cône d’implantation pour générer un potentiel d’action

237
Q

La sommation des PPSE produits le long des dendrites et du corps cellulaire permet quoi?

A

Permet d’intégrer l’information reçue d’autre neurones et de
générer des potentiels d’action

238
Q

Quels sont les 2 types de sommation?

A
  • Sommation temporelle
  • Sommation spatiale
239
Q

Décrire la sommation temporelle en 1 phrase?

A

Sommation des PPSE lorsque 2 stimulus sont rapprochés dans le temps

240
Q

Lors de la sommation temporelle est stimulé de façon répétée par quoi?

A

Stimulé au moins un corpuscule nerveux terminal

241
Q

La sommation temporelle cause l’augmentation de quoi et où?

A

Augmentation de la concentration de neurotransmetteur dans la fente synaptique et de la durée de sa présence

242
Q

La sommation temporelle cause l’ouverture de quoi?

A

Ouverture d’un plus grand nombre de canaux ioniques sur le neurone postsynaptique

243
Q

Lors de la sommation spatiale, le neurone postsynaptique est stimulé simultanément par quoi?

A

Par un grand nombre de corpuscules terminaux appartenant à un ou plusieurs neurones présynaptiques

244
Q

Que cause l’addition des PPSE lors de la sommation spatiale? Est-ce que les PPSI peuvent s’additionner aussi?

A

En s’additionnant, les PPSE causent une plus grande dépolarisation, menant éventuellement à l’induction d’un potentiel d’action
Les PPSI peuvent également s’additionner

245
Q

Dans la sommation spatiale les neurones reçoivent quoi?

A

Reçoivent généralement des signaux activateurs et inhibiteurs de milliers de neurones

246
Q

Vrai ou faux, dans la sommation spatiale, un même neurone peut former des synapses aux propriétés différentes selon les neurones avec lesquels ils communiquent?

247
Q

Lors de la sommation spatiale, le cône d’implantation joue quoi? 2

A

Rôle d’intégrateur nerveux
Rôle impliqué aussi que les synapses qui en sont les plus proches ont une plus grande influence

248
Q

Décrire l’inhibition de la sécrétion d’un neurotransmetteur excitateur en 3 points.

A

• Synapse axoaxonale inhibitrice
• L’activation de cette synapse réduit la quantité de Ca2+ entrant dans la synapse et donc
la quantité de neurotransmetteur relâché
• Exemple classique: afférents sensitifs dans la moelle épinière (GABA)

249
Q

Une synapse axoaxonale peut être quoi à part inhibitrice, ce qui lui permet d’augmenter quoi?

A

-Peut-être facilitatrice
- Augmenter la sécrétion de neurotransmetteur excitateur relâché

250
Q

La transmission synaptique est régulée de manière dynamique par quoi?

A

PLT (potentialisation à long terme)
DLT (dépression à long terme)