Système nerveux (physiologie générale) Flashcards

1
Q

Vrai ou faux, nous ne pouvons pas accomplir la moindre chose dans le monde si on ne bouge pas un muscle.

A

vrai

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Q

Le système nerveux central est composé de quoi?

A

moelle épinière et le cerveau

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3
Q

Qu’est-ce que le SNP?

A

composé de nerfs (avec fibres afférentes et efférentes), tout ce qui est en dehors du cerveau et de la moelle. **Ce sont les cellules de Schwann qui composent la gaine de myéline des nerfs du SNP

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4
Q

Cbm de neurones dans le cerveau?

A

100 milliards (et dans le reste du SN au moins 100 milliards aussi)

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5
Q

Cbm de paires de nerfs crâniens?

A

12 (fonction motrice, sensitive et autonomique)

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6
Q

Vrai ou faux, tout ce qui se passe à l’extérieur du SNC doit passer par les nerfs rachidiens originant de la moelle épinière.

A

VRAI

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7
Q

Cbm de paires de nerfs rachidiens? (cervical, thoracique, lombaire et sacré)

A

30 paires, 8 cervical, 12 thoracique, 5 lombaire et 5 sacré

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8
Q

Quels sont les rôles des neurones?

A

reçoivent et transmettent l’information, décident d’envoyer un message électrique, propagent le signal, transmettent le signal à une autre cellule (chimique)

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9
Q

Quand je bouge mes bras/un muscle, cbm de neurones sont sollicités?

A

2, c’est un motoneurone

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10
Q

Vrai ou faux, certains neurones ont un axone de plus d’un mètre.

A

vrai

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11
Q

Décris la structure d’un neurone.

A

Soma (corps cellulaire) : noyau et machinerie métabolique qui sert à soutenir le neurone même à plus d’un mètre. Produits formés sont transportés par transport axoplasmique antérograde.
Dendrites : attachées au soma, reçoivent des signaux afférents d’autres neurones qui s’y attachent par leurs boutons terminaux.
Sommet axonal : lieu de sommation des signaux de génération du potentiel d’action de l’axone.
L’axone : potentiel d’Action se propage, axone se termine à la terminaison présynaptique. SNC : myélinisé par les oligodendrocytes et SNP par les cellules de Schwann.
Terminaison présynaptique : région finale de la propagation électrique du PA, entreposage/libération des vésicules qui contiennent transmetteurs chimiques destiné à la synapse.
Synapse : espace entre terminaison présynaptique et post-synaptique de la cellules cible, lieu de diffusion du neurotransmetteur

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12
Q

Vrai ou faux, le neurotransmetteur n’a pas d’effet sur le potentiel électrique de la membrane de la cellule cible.

A

faux, PPSE et PPSI

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13
Q

Que peux-tu dire de la concentration électrolytique des neurones à l’état de repos?

A

intra : bcp de K, extrêmement peu de Ca (coute de l’énergie pour garder cette concentration de Ca)
Extra :bcp de Na, bcp de Cl, bcp de Ca

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14
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’équilibre?

A

C’est le potentiel de la membrane auquel il n’y a pas de diffusion nette d’un côté vers l’autre de la membrane.
La tendance à se diffuser de chaque ion dépend de sa concentration, mais aussi du gradient électrique de la membrane.
Si la membrane n’est perméable qu’à un type d’ion, le potentiel de la membrane s’approchera du potentiel d’équilibre de cet ion. Ex : perméable seulement au Na –> potentiel d’équilibre va tendre vers +80mV ce qui cause une dépolarisation

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15
Q

Quelles sont les caractéristiques de la membrane neuronale?

A

couche phospholipidique qui est imperméable aux ions, contient des canaux passifs ou actifs.

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16
Q

Quelle est la différence entre un canal passif et actif?

A

Actif : requiert de l’énergie pour pomper l’ions contre son gradient naturel (pompa Na/K ATPase)
Passif : permet à l’ion de se diffuser à travers la membrane selon son gradient sans énergie

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17
Q

Les potentiels transmembranaires sont dus à ?

A
  • différence concentration ionique de part et d’autre de la membrane (pompes ioniques comme Na/K ATPase)
  • perméabilité sélective des membranes (canaux ionique)
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18
Q

Que peux-tu dire de la pompe Na/K ATPase?

A

permet de maintenir le potentiel membranaire à -70 mV, pompent Na vers extérieur et K vers intérieur en dépensant 20% de l’énergie du cerveau

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19
Q

Pourquoi dit-on que les canaux passifs sont spécifiques et régularisés?

A

peuvent être ouvert et fermés selon certaines conditions

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20
Q

Pourquoi un neurone a une membrane avec un potentiel de -70 à -90 mV au repos?

A

au repos, seuls les canaux passifs potassiques sont ouverts et le potentiel de la membrane s’approche du potentiel d’équilibre du K+ qui est de -95mV

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21
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du Na+?

A

+80 mV

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22
Q

Suite à un stimulus assez grand le neurone peut modifier sa perméabilité ionique, ceci provoque…?

A

un potentiel d’action

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23
Q

Pourquoi dit-on que le potentiel d’action dépend des canaux sodiques passifs?

A

sont activés par un changement de potentiel, si le potentiel franchit un seuil (-55mV), les canaux sodiques s’ouvrent = dépolarisation. Le potentiel d’équilibre tend vers +80mV

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24
Q

Quels sont les 3 modes possibles pour les canaux sodiques passifs?

A

fermé (état de la membrane au repos), ouvert ou désactivé

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25
Q

Quelles sont les caractéristiques du potentiel d’action?

A

Tout-ou-rien (même amplitude peu importe la nature du stimulus initial), déclenché par l’atteinte d’un seuil, ne se dégrade pas.

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26
Q

Quelle est la différence entre un PPSE et un PPSI (potentiel postsynaptique excitateur/inhibiteur)?

A

PPSE : entrée d’ions positifs (dépolarisation)

PPSI : entrée d’ions négatifs (hyperpolarisation)

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27
Q

Que se passe-t-il si le potentiel de la membrane atteint -55mV au niveau du sommet axonal?

A

ouverture des canaux sodiques passifs, ensuite ils sont désactivés

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28
Q

Vrai ou faux, le potentiel d’action peut se décrire par la phase de repolarisation.

A

faux, potentiel d’action est défini par la dépolarisation massive dû à l’ouverture de Na

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29
Q

Quelles sont les 3 phases majeures du potentiel d’action?

A

dépolarisation, repolarisation et post-hyperpolarisation

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30
Q

Suite à une dépolarisation, la membrane d’un neurone retourne à son potentiel d’origine en cbm de temps?

A

1ms

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31
Q

Après cbm de temps les canaux Na passifs sont fermés et inactivés?

A

0,1ms, permet de freiner rapidement la dépolarisation

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32
Q

Qu’est-ce que la repolarisation?

A

inactivation des canaux sodiques et activation des canaux potassiques, le potentiel de la membrane tend donc vers le potentiel d’équilibre du K+ (-95mV)

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33
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

Juste après un PA, il y a une brève période durant laquelle aucun autre PA ne peut être déclenché.

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34
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire absolue?

A

aucun stimuli, peut importe sa force ne peut provoquer un PA, parce que les canaux sodiques sont inactivés

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35
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire relative?

A

un stimuli de forte intensité peut provoquer un PA, mais la stimulation nécessaire est plus élevée qu’au repos. Donc, possible durant la post-hyperpolarisation.

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36
Q

Vrai ou faux, si on donne un choc électrique au niveau de la terminaison pré-synaptique le PA peut aller dans la direction contraire.

A

vrai, dans tous les cas les canaux sodiques plus distaux sont activés ce qui permet la propagation du PA dans un sens

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37
Q

La vitesse de conduction du PA dépend largement de?

A

On veut un gros diamètre des fibres (moins de résistance interne) et de leur myéline

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38
Q

Vrai ou faux, tous les neurones ont le même diamètre et la même vitesse de propagation.

A

faux, par exemple les fibres nerveuses de douleurs tardives n’ont pas besoin d’être bien myélinisé et large, car cette information n’est pas très utile sur le court terme

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39
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline?

A

composée de lipides et de protéines qui entoure les axones (cellules gliales), isole l’axone et accélère la vitesse de transmission (noeud de ranvier)

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40
Q

Quelle est la différence entre la conduction passive et la propagation saltatoire?

A

Conduction passive (sans noeud de Ranvier) : vague de dépolarisation
A : aucune dégradation du signal
D : coût métabolique élevé et en plus lent

Propagation saltatoire (noeud de Ranvier) : le PA peut se propager dans l'axone sans une dépolarisation membranaire constante 
A : rapide, coût métabolique faible
D : dégradation du signal dû à une perte d'énergie progressive (seulement entre les noeuds), MAIS le signal est renforcé au niveau des noeuds de Ranvier donc AUCUNE dégradation sur de longue distance!!!
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41
Q

Qu’est-ce que la transmission synaptique?

A

Permet de communiquer entre les cellules à partir de neurotransmetteurs (message chimique) qui se situent dans les vésicules du neurone pré-synaptique, les neurotransmetteurs sont relâchés dans l’espace synaptique (suite à l’entré de Ca) et entrent en contact avec les récepteurs de la membrane post-synaptique de la cellule cible (chaque cellule cible répond à la stimulation de ses récepteurs de manière différente –> dépend du neurotransmetteur ET du récepteur)

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42
Q

Vrai ou faux, le même neurotransmetteur peut avoir une action complètement différente, car l’effet du signal dépend du récepteur de la cellule cible. Donc l’action comme telle dépend vrm du récepteur et non du neurotransmetteur.

A

Vrai

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43
Q

Vrai ou faux, si on administre un neurotransmetteur de manière exogène, celui-ci va avoir exactement la même action que le neurotransmetteur endogène.

A

vrai

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44
Q

Quelle est l’action principale du glutamate?

A

transmission excitative

45
Q

Quels sont les différents neurotransmetteurs?

A

glutamate, GABA, dopamine, sérotonine, histamine, glycine, acétylcholine, noréinephrine

46
Q

Qu’est-ce que l’EEG?

A

électroencéphalogramme (des électrodes placées sur le cerveau captent les variations de potentiels électriques) , démontre le fonctionnement général du cerveau, surtout utile dans le diagnostic de l’ÉPILEPSIE, peut identifier dysfonctionnement focal ou général (toutes les régions du cerveau)

47
Q

Où se situe le cortex moteur?

A

se situe dans la partie postérieure du lobe frontal du cerveau

48
Q

Quelles sont les 3 régions du lobe frontal?

A

cortex moteur primaire, région prémotrice etrégion motrice supplémentaire

49
Q

Qu’est-ce que le cortex moteur primaire?

A

contrôle le côté controlatéral du corps (cortex moteur à droite contrôle le côté gauche), s’occupe de la contraction musculaire et du mouvement

50
Q

Quels sont les membres qui représentent plus de la moitié de la surface du cortex moteur primaire?

A

muscles de la main et de la parole

51
Q

Qu’est-ce que la région prémotrice?

A

importante dans la coordination et la planification d’activités motrices complexes, contient Broca (activité motrice parole), la région pour le mouvement volontaire des yeux, habilité des mains permettant des mouvements coordonnés avec un but

52
Q

La commande du cortex primaire moteur se communique par combien de neurones?

A

2 motoneurone (inférieur et supérieur), le motoneurone inférieur communique avec un muscle via la jonction neuromusculaire (avec Ach)

53
Q

Quel est le neurotransmetteur employé à la synapse de deux motoneurones pour bouger un muscle (système moteur)?

A

glutamate (transmission excitative) neurotransmetteur excitateur du SNC

54
Q

Quel est le trajet des voies motrices?

A

commence par le corps cellulaire d’un moto-neurone supérieur dans le cortex moteur primaire, passe par la matière blanche, croisement au niveau du bas du tronc cérébral, descend dans la moelle par la voie corticospinale, synapse dans la corne antérieure de la moelle au segment spinal du muscle à innerver. Le motoneurone inférieur se situe dans la corne antérieure (2ème neurone), donc le glutamate est relâché dans la corne antérieure

55
Q

Par quelle voie les motoneurones supérieurs traverse la moelle épinière?

A

la voie corticospinale latérale

56
Q

Quels sont les différents type de récepteurs spécialisés (sensations somatiques)?

A

mécanorécepteurs, thermorécepteurs, récepteurs à la douleur, récepteurs électromagnétique (vision) et les chémorécepteurs

57
Q

Quelle est la différence entre une sensation somatique et spéciale?

A

Somatique : ensemble de différentes sensations qui proviennent de différentes régions du corps, obtenues de différents récepteurs distribués dans les tissus de l’organisme –> s’agit du “toucher”
Spéciale : sens associé à un organe spécifique (vision, ouïe, équilibrioception, olfaction et goût)

58
Q

Les influx nerveux du récepteur sensoriel se dirigent vers le cortex cérébral sensitif via cbm de neurones?

A

3 (voie afférente)

59
Q

Quelles sont les deux voies somatosensorielles?

A

lemniscal et spinothalamique (dans les 2 cas nécessite 3 neurones pour se rendre au cortex sensitif

60
Q

Qu’est-ce que le tact, la proprioception, la chaleur et la douleur?

A

ce sont des sensations somatiques. TACT : 4 sensations différentes (toucher, pression vibration et chatouillement) et fait que la peau est notre organe sensoriel le plus développé.
Proprioception : sensation de la réception de nos membres dans l’espace.

61
Q

La proprioception, la vibration, le toucher fin et la pression passe par quelle voie somatosensorielle?

A

lemniscale (moderne, un poisson n’a pas besoin de percevoir sa queue dans l’espace)

62
Q

La douleur, chaleur, froid et le Tact grossier passe par quelle voie somatosensorielle?

A

spinothalamique (prémitif)

63
Q

Quelles sont les différences entre la voie spinothalamique et lemniscale?

A

spinothalamique : signaux moins riches en information, car fibres moins larges et souvent démyélinisées, primitive (douleur, chaleur, froid et tact grossier), a pour objectif d’initier une action
lemniscale : larges fibres, moderne, a pour objectif de modifier une action

64
Q

La proprioception est détectée par?

A

des mécanorécepteur dont les fuseaux neuromusculaires (renseignent sur la longueur des muscles) et les organes tendineux de Golgi (renseignent sur la tension dans les muscles) dans les muscles squelettiques

65
Q

Quelles sont les caractéristiques des neurones sensitifs périphériques?

A

ils sont bipolaires (axone qui se dirige dans les deux directions à partir du corps cellulaire), premier neurone de la série de trois, une partie est en communication avec le récepteur et l’autre transmet l’information en pénétrant le SNC, le système lemniscale et spinothalamique utilisent le même chemin dans le SNP, mais pas dans le SNC

66
Q

Vrai ou faux, peu importe la nature des récepteurs, les fibres sont regroupées ensemble pour former un nerf périphérique avec un territoire propre à lui-même.

A

vrai

67
Q

Vrai ou faux, les fibres se regroupent telles que chaque nerf spinal représente un dermatome (un segment de peau innervé par ce nerf spinal)

A

vrai

68
Q

Vrai ou faux, chaque nerf spinal innerve un segment de peau.

A

vrai, chaque nerf spinal est un dermatome

69
Q

Quel est le trajet d’un influx sensitif provenant de la voie spinothalamique?

A

1 er neurone : récepteur –> nerf périphérique –> racine dorsale (pénètre la moelle postérieurement) –> synapse rapide dans la matière grise de la moelle
2 ème neurone : dans matière grise de la molle –> décussation au côté controlatéral de la moelle –> ascension via la voie spinothalamique –> tronc cérébral –> synapse dans le thalamus
3 ème neurone : dans le thalamus –> cortex pariétal somatosensitif

70
Q

Quel est le trajet d’un influx sensitif de la voie lemniscale?

A

1 er neurone : PAS DE SYNAPSE au niveau de la moelle (matière grise) –> ascension dans les cordons postérieur ipsilatéraux –> SYNAPSE au bas de la medulla
2 ème neurone : se trouve dans la médulla –> décussation à ce niveau –> synapse dans le thalamus
3 ème neurone : dans le thalamus –> cortex pariétal somatosensitif

71
Q

Dans quel lobe se situe le cortex sensoriel somatique?

A

dans le lobe pariétal, derrière la grande scissure, chaque région du corps possède sa région cortical spécifique, ce qui permet de localiser les diverses sensations dans les différentes régions du corps

72
Q

Quelles sont les régions du corps les plus représentées dans le cortex sensoriel?

A

les doigts, les lèvres, la bouche

73
Q

Qu’est-ce qu’un réflexe?

A

composé d’une composante afférente et efférente, en réponse à un stimuli = réaction motrice rapide, ne dépend pas d’un contribution corticale, peut se faire à partir de circuits locaux avec un délai de transmission minime

74
Q

Qu’est-ce qu’un réflexe médullaire?

A

reçoivent, intègrent et envoient la commande motrice au niveau de la MOELLE, la moelle contient des interneurones excitateurs ou inhibiteurs, avantage : on épargne le temps dépensé à transmettre le signal au cortex d’impliquer un motoneurone

75
Q

Qu’est-ce qu’un réflexe monosynaptique d’étirement?

A

si un muscle est étiré rapidement il risque de se déchirer, ce réflexe permet donc de protéger les muscles en assurant une contraction musculaire rapide. Pour ce faire, il existe des fuseaux neuromusculaires (récepteurs informent la moelle de la longueur musculaire et représentent les fibres sensitives stimulées par l’étirement) et aussi les organes tendineux de Golgi (informent moelle tension musculaire ou force de contraction).

76
Q

Quels sont les deux types de motoneurones inférieurs (quittent la moelle par les racines ventrales et se dirigent vers les muscles squelettiques)?

A

alpha (unité motrice) : constituée de plusieurs centaines de fibres musculaires excité par la même fibre nerveuse
gamma : dirige vers le fuseau neuromusculaire (informent la moelle longueur musculaire et des fibres sensitives stimulés par l’étirement) et contient de très petites fibres musculaires pouvant ajuster la longueur du fuseau

77
Q

Le réflexe monosynaptique d’étirement comprend quoi?

A

1 voie afférente à partir du fuseau neuromusclaire à partir de la racine dorsale qui détecte la longueur du muscle
1 voie motrice par la racine ventrale qui entraine la contraction des fibres musculaires du même muscle.

78
Q

Vrai ou faux, si le muscle est raccourci, ceci entraîne une contraction musculaire réflexe.

A

faux, les fuseaux neuromusculaires sont stimulés seulement si le muscle est étiré

79
Q

Vrai ou faux, lors d’un réflexe d’étirement, un interneurone inhibiteur entre en jeu.

A

vrai, car le réflexe d’étirement stimule la contraction d’un muscle et inhibe la contraction du muscle antagoniste (ex : quadriceps et ischio), il se situe entre la voie sensitive et motrice

80
Q

Vrai ou faux, la neuroimagerie est une imagerie structurelle qui démontre la fonction des tissus neurologiques

A

faux, seulement l’anatomie

81
Q

Qu’est-ce que la neuroimagerie?

A

imagerie structurelle qui démontre l’anatomie des tissus neurologique, par convention la gauche est projetée à droite, 3 types de coupes axial (coupe en transverse), sagittal (coupe en deux), coronal.

82
Q

Quelles sont les 3 types de coupe?

A

axial, sagittal et coronal

83
Q

Qu’est-ce que la tomodensitométrie (CT scan)?

A

radiographie, crée une image démontrant les différences de densité des différents tissus, test rapide et peu dispendieux, TRÈS sensible au sang et calcifications

84
Q

Qu’est-ce que l’angioscan?

A

tomodensitométrie avec injection de contraste hyperdense –> permet l’évaluation rapide de structures vasculaire

85
Q

Qu’est-ce que l’imagerie en résonance magnétique?

A

réponse d’atomes d’hydrogènes à un puissant champ magnétique, imageries anatomiques détaillées avec excellent discrimination des tissus mous, couteux et long

86
Q

Qu’est-ce que le système nerveux autonome?

A

Contrôle les fonctions autonomes et viscérale de manière inconsciente, système nerveux sympathique (durant l’activité) et parasympathique (durant le repos)

87
Q

Quel système est activé lors de la dilatation des pupilles?

A

sympathique

88
Q

Le système nerveux autonome est composé de 3 neurones, mais on parle surtout de 2 neurones, lesquels?

A

préganglionnaire et post ganglionnaire, le ganglion est composé de corps cellulaire du neurone post ganglionnaire

89
Q

Quelle est la région qui entoure la synapse entre le neurone pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire?

A

le ganglion lol

90
Q

Où se situe les corps cellulaires des neurones préganglionnaire du système nerveux SYMPATHIQUE?

A

thoraco-lombaire, dans la corne intermédiolatérale de la moelle épinière entre D1 et L3

91
Q

Que peux-tu dire des ganglions du système sympathique?

A

Ils sont à distance de leurs organes effecteurs. Donc neurone préganglionnaire court et post-ganglionnaire long (si on compare au SNPS)

92
Q

Pourquoi dit-on que les neurones préganglionnaires sont cholinergiques?

A

ils transmettent l’information via l’acétylcholine

93
Q

Pourquoi dit-on que les neurones postganglionnaires sont adrénergiques?

A

Le neurotransmetteur sécrété n’est pas l’Ach, mais la norépinéphrine !!!

94
Q

Quelle est l’exception dans le système nerveux sympathique pour les neurones postganglionnaires?

A

habituellement ils sécrètent de la norépinéphrine, mais pour les glandes sudoripares ils sont cholinergiques donc sécrètent de l’Ach!

95
Q

Quelles sont les différences entre le système sympathique et parasympathique?

A

Parasympathique : les neurones pré ET post ganglionnaires sont cholinergiques (sympathique seule exception sont glandes sudoripares), le ganglion est proche de l’organe innervé donc le neurone pré-ganglionnaire est très long, crânio-sacré VS Thoraco-lombaire

96
Q

EXAM : Quels sont les 4 nerfs crâniens qui contiennent des fibres parasympathiques?

A

3 (constriction de la pupille), 7 (salivation et lacrimation = larme), 9 (salivation) et 10 (cardiaque, digestif, resiratoire)

97
Q

Vrai ou faux, les récepteurs adrénergiques sont seulement activés par la norépinéphrine.

A

faux, aussi par l’épinéphrine

98
Q

Quels sont les deux types de récepteurs cholinergiques?

A

muscarinique et nicotinique (ils sont tous les deux activé par l’acétylcholine)

99
Q

Vrai ou faux, l’hypothalamus est le centre du système nerveux autonome et de l’homéostasie.

A

vrai

100
Q

Quel est le seul SENS qui ne passe pas par le thalamus?

A

l’odorat, donc nous ne pouvons pas inhiber notre réaction à une odeur comme nous pourrions avec d’autres sens (comme le toucher, soit la pression que je ressens sous mes pieds constamment)

101
Q

Qu’est-ce que le thalamus?

A

agit comme un “filtre” qui détermine quelles informations sensitives sont suffisamment importantes pour communiquer au cortex (4 sens passent par le thalamus (ouïe, toucher, vision, goût), il est composé de nombreux sous-noyaux

102
Q

Qu’est-ce qu’il faut retenir de la vision?

A

nerfs optiques qui se croisent au chiasma optique, le lobe occipital gauche s’occupe du côté droit, etc

103
Q

À quoi sert le système vestibulaire?

A

contribue à la sensation de mouvement et à l’équilibre

104
Q

Qu’est-ce que le réflexe vestibulo-oculaire?

A

permet de maintenir le mouvement des yeux dans le sens contraire des mouvements de la tête et maintenir une fovéation

105
Q

Vrai ou faux, l’équilibre est détecté par le labyrinthe membraneux (une partie de l’oreille interne)?

A

vrai!!! labyrinthe qui contient le saccule, utricule et trois canaux semi-circulaires

106
Q

Vrai ou faux, l’odorat communique directement par le système limbique (circuit de la récompense) en passant par le thalamus.

A

FAUX, ne passe pas par le thalamus, mais direct dans le système limbique (odeur grand-mère)

107
Q

Quels sont les 4 récepteurs chimiques les mieux connus pour le goût?

A

amer, acide, salé et le sucré

108
Q

L’information du goût passe par quels nerfs crâniens?

A

7, 9 et 10

109
Q

Quels sont les deux sens qui ont un neurone qui se sépare bilatéralement?

A

le goût et l’audition