Système sensoriel 1 Flashcards

1
Q

Quelles sont les 4 utilisations du système sensoriel?

A
  1. Surveiller l’environnement interne et externe
  2. Détecter un stimulus
  3. Traduire ce signal en un changement de potentiel de membrane dans la cellule sensorielle.
  4. Ce changement de potentiel devient un signal vers le système nerveux qui est interprété et utilisé pour réguler les systèmes physiologiques et le comportement.
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2
Q

Dans l’évolution du système sensoriel, comment est le système sensoriel des êtres unicellulaires?

A

Ils peuvent répondre à l’environnement.

  • Gradient chimique
  • Lumière
  • Toucher
  • Température
  • Courant électrique
  • Gravité
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3
Q

Est ce que c’est les systèmes sensoriels existaient avant ou après l’évolution des neurones sensoriels spécialisés des organismes multicellulaires?

A

Avant!

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4
Q

L’évolution de cellules sensorielles spécialisées en conjonction avec les systèmes de coordination neuraux a évolué grâce à quoi?

A

À l’apparition de la multicellularité et la spécialisation cellulaire.

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5
Q

Est ce que tous les animaux ont des systèmes sensoriels similaires aux humains? Donne des exemples.

A

NON!

  • Les oiseaux voient les UV
  • Chauves-souris entendent les ultra-sons
  • Poissons détectent champs électriques
  • Oiseaux détectent champs magnétiques.
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6
Q

Quels sont les 4 types de stimulus sensoriels, qui dépendent de la forme de l’énergie émise?

A
  1. Électromagnétique
  2. Thermique
  3. Mécanique
  4. Chimique
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7
Q

Donner 5 exemples de stimulus électromagnétiques?

A
  • Lumière visible
  • Ultraviolet
  • Infrarouge
  • Champs électriques
  • Champs magnétiques
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8
Q

Donner 5 exemples de stimulus mécaniques.

A
  • Tactile
  • Vibratile
  • Auditif
  • Pression
  • Tension musculaire
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9
Q

Donner 5 exemples de stimulus chimiques.

A
  • Olfactif
  • Gustatif
  • Osmotique
  • Oxygénique
  • pH
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10
Q

Quelles sont les 2 façons de classer les récepteurs?

A
  1. Selon la localisation du stimulus

2. Selon le type du stimulus qui est détecté.

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11
Q

Les récepteurs peuvent être classifié selon la location du stimulus. quels sont les 2 classes de récepteurs?

A
  • Extérorécepteurs

- Intérorécepteurs

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12
Q

C’est quoi un extérorécepteur?

A

C’est un récepteur qui capte les signaux du milieu extérieur à l’organisme.

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13
Q

C’est quoi un intérorécepteur?

A

C’est un récepteur qui répond aux stimuli générés dans l’organisme même.

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14
Q

Les récepteurs peuvent être également classés selon le type de stimulus qui peut être détecté. Quels sont-ils? (6)

A
  • Chémorécepteurs
  • Mécanorécepteurs
  • Photorécepteurs
  • Thermorécepteurs
  • Électrorécepteurs
  • Magnétorécepteurs
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15
Q

Quelle est la différence entre les cellules réceptrices, les cellules sensorielles et le récepteur?

A

Aucune différence, c’est tout la même chose! :) Mouahaha question piège!

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16
Q

Quelle est la définition d’une cellule sensorielle?

A

Cellule excitable normalement activée par un stimuli autre que l’activité synaptique.

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17
Q

Les cellules sensorielles sont spécialisés en quoi?

A
  • Spécialisées pour convertir l’énergie du stimulus en un signal nerveux.
  • Spécialisées pour détecter un mode énergétique particulier.
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18
Q

Quels sont les 2 types de cellules sensorielles?

A
  • Neurones (afférent/sensoriel)

- Cellules non-neuronales qui excitent synaptiquement des neurones sensoriels (¢ épithéliales par exemple).

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19
Q

Le neurone afférent/sensoriel : Que fait-il? Décrire le parcourt du stimulus pour ce type de cellule.

A
  • Il détecte le stimulus et le converti en potentiel d’action.
  • Ses protéines réceptrices dans la membrane du dendrite détecte le signal et change de conformation.
  • Ça altère l’activité d’un circuit de transduction du signal.
  • Ça devient un potentiel d’action si potentiel gradué atteint le seuil d’excitation dans la zone gâchette.
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20
Q

Comment appelle-t-on le potentiel gradué dans un neurone afférent/sensoriel?

A

Potentiel générateur.

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21
Q

Cellules épithéliales : que fait-elle? Décrire le parcourt du stimulus pour ce type de cellule.

A
  • Elle détecte un stimulus et envoi un signal à un neurone afférent qui le convertit en potentiel d’action.
  • Le potentiel gradué dans la cellule sensorielle est un potentiel de récepteur
  • Circule jusqu’à la synapse avec le neurone afférent où il déclenche le relâchement de neurotransmetteur
  • Ceci déclenche un potentiel gradué qui deviendra un potentiel d’action s’il se rend au seuil d’excitation dans la zone gâchette.
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22
Q

Quels sont 3 types de cellules réceptrices selon leur type de stimulus?

A
  • Chemorécepteurs
  • Mécanorécepteurs
  • Photorécepteurs
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23
Q

Que veux-t-on dire par : “la plupart des récepteurs ont une modalité préférentielle”?

A

Ça veux dire que les récepteurs sont sensibles et doivent avoir un stimulus adéquat.

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24
Q

Si le signal entrant est assez important, certains récepteurs peuvent être excité par quoi? Donner un exemple.

A

Par d’autres stimuli que leur fonction originale.
Ex : Lumière vs pression mécanique de l’oeil. Si on met de la pression sur l’oeil, le récepteur envoie quand même un signal au cerveau et il est interprété comme un signal lumineux : Quand on voit des étoiles.

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25
Q

C’est quoi des récepteurs polymodaux?

A

Ce sont des récepteurs qui sont faits pour réagir à plus d’un stimulus.
Ex : Ampoule de Lorenzini (électricité, toucher et Température).

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26
Q

La réception sensorielle et l’encodage du stimulus comprend une série d’opérations discrètes dans la cellule réceptrice. Nommez-les (4).

A
  1. Absorption de l’énergie
  2. Transduction sensorielle
  3. Amplification
  4. Encodage
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27
Q

Quelle est la définition de l’absorption de l’énergie?

A

C’est la captation du signal environnemental.

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28
Q

Expliquer l’absorption de l’énergie en donnant un exemple des intérorécepteurs musculaires abdominaux d’un écrevisse.

A
  • Chaque récepteur d’étirement consiste en un neurone sensoriel simple associé à une fibre musculaire spécialise qui recouvre une jonction abdominale.
  • Le signal à encoder est une flexion abdominale
  • Énergie mécanique est transmise aux dendrites du neurone sensoriel qui sont ramifiés dans le centre de la fibre.
  • Ceci entraîne l’étirement de leur membrane plasmique.
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29
Q

Que ce passe-t-il lors de la transduction sensorielle?

A

L’énergie est convertie en signal électrique après son absorption.

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30
Q

Expliquer la transduction sensorielle en donnant un exemple des intérorécepteurs musculaires abdominaux d’un écrevisse.

A
  • L’étirement de la membrane plasmique des dendrites cause l’ouverture des canaux ioniques (principalement perméables au sodium)
  • Apparition d’un courant dépolarisant
  • Génération d’un potentiel générateur.
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31
Q

Que ce passe-t-il quand le potentiel générateur dépasse un seuil d’excitation dans la cellule?

A

Un potentiel d’action est induit.

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32
Q

Lors de l’amplification, que ce passe-t-il?

A

L’énergie générée sous forme de potentiel d’action est plusieurs fois plus grande que l’énergie fournie par le stimulus et absorbée au départ.

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33
Q

Lors de l’encodage, que ce passe-t-il?

A
  • Il faut rendre le signal interprétable par le SNC et acheminable à celui-ci.
  • Toujours sous forme de potentiel d’action qui sont acheminés au SNC.
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34
Q

Expliquer l’encodage avec en donnant un exemple des intérorécepteurs musculaires abdominaux d’un écrevisse.

A
  • Encodage se fait directement dans la celule en générant une suite de potentiels d’action.
  • Cet encodage indique au SNC : quel type de signal? D’où vient-il? Avec quelle intensité? Quelle durée?
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35
Q

Quels sont les 2 classes fonctionnelles de récepteurs sensoriels qui codent la durée du stimulus?

A
  • Les récepteurs toniques

- Les récepteurs phasiques

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36
Q

Que représente un récepteur tonique?

A

Ce sont des récepteurs qui s’adaptent lentement et continuent de déclencher des potentiels d’action mais à une fréquence diminuée

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37
Q

Que représente un récepteur phasique?

A

Ce sont des récepteurs qui s’adaptent plus rapidement et cessent éventuellement de déclencher des potentiels d’action (peuvent en refaire un lorsque le stimulus cesse)

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38
Q

Quels organismes et quels cellules ont la capacité de sentir et de répondre à des stimuli mécaniques (méchanoréception)?

A

Tous les organismes et probablement toutes les cellules.

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39
Q

Pourquoi est ce que toutes les cellules ont la méchanoréception?

A

Car c’est important pour le contrôle du volume cellulaire.

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40
Q

Quels sont les 3 types de récepteurs pour le toucher et la pression (méchanoréception) ?

A
  1. Baro récepteurs
  2. Récepteurs tactiles
  3. Propriorécepteurs
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41
Q

C’est quoi un baro récepteur? (décrire simplement)

A

C’est un récepteur de la pression qui est spécifique à la pression des vaisseaux sanguins, le coeur, le système reproducteur, digestif et urinaire.

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42
Q

C’est quoi un récepteur tactile (méchanorécepteur)?

A

C’est un récepteur du touché, de la pression et des vibrations sur la surface du corps.

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43
Q

C’est quoi un propriorécepteur (méchanoréception)?

A

C’est un récepteur qui indique la position du corps.

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44
Q

Est ce que l’équilibre et l’ouïe sont de la méchanoréception?

A

Oui.

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45
Q

Comment les sinus carotidiens obtiennent de l’information sur la pression sanguine dans le corps?

A
  1. Canaux ioniques sensibles à l’étirement sont activés
  2. Changements de potentiel de membrane (dépolarise)
  3. Transforme information d’étirement de la carotide en potentiel d’action
  4. Information sur la pression sanguine
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46
Q

Est ce que les insectes et les autres arthropodes peuvent avoir des récepteurs tactiles à la surface de leur peau comme les vertébrés et pourquoi?

A

Non, car ils ont un exosquelette .

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47
Q

Où sont les récepteurs tactiles sensoriels des insectes et autres arthropodes?

A

Ils se regroupent dans des structures cuticulaires (sensilles) qui sont associées à des neurones.

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48
Q

Que ce passe-t-il avec les sensilles des insectes quand elle “ressent” un touché ou une vibration?

A

La sensille va plier et le mouvement est transféré au neurone.

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49
Q

Comment est ce que les récepteurs tactiles des insectes font pour ressentir les mouvements des insectes eux-mêmes?

A
  • Il y a une ouverture des canaux ioniques sensibles à l’étirement
  • ça cause un changement de potentiel membranaire.
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50
Q

Décrire les récepteurs tactiles des vertébrés?

A

Ce sont des neurones qui sont associés à des cellules épithéliales dont le soma se trouve dans le ganglion de la racine dorsale (afférent).

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51
Q

C’est quoi le corpuscule de Meissner?

A

C’est un récepteur tactile capsulé des vertébrés qui se trouve sous l’épiderme.
- Mince capsule de tissu conjonctif qui renferme des dendrites enroulés en spirale entouré de neurolemmocytes.

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52
Q

C’est quoi le corpuscule de Ruffini chez les vertébrés?

A

C’est un récepteur tactile dans la profondeur du derme.

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53
Q

Décrire en 3 mots le corpuscule de Meissner (tactiles capsulés)?

A
  • Phasique
  • Pression faible
  • Adaptation rapide
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54
Q

Décrire en 3 mots le corpuscule de Ruffini?

A
  • Tonique
  • Pression intense
  • Adaptation lente
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55
Q

Est ce que les propriorécepteurs des vertébrés sont internes ou externes?

A

Internes.

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56
Q

À quoi sert les propriorécepteurs des vertébrés?

A

Surveiller la position du corps.

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57
Q

Les propriorécepteurs des vertébrés sont associés à quelle partie du corps?

A

Aux articulations et aux membres.

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58
Q

Est ce que les propriorécepteurs sont des récepteurs toniques ou phasiques? Et pourquoi?

A

Toniques, car ils ne s’adaptent pas au stimuli et envoient constamment de l’information au SNC sur la position du corps.

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59
Q

Nommez 3 propriorécepteurs chez les vertébrés?

A
  1. Organe de golgi des tendons (lien os-muscle).
  2. Capsule de l’articulation
  3. Fuseau musculaire
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60
Q

Où sont situés les organes de golgi des tendons (propriorécepteur des vertébrés)?

A

À la jonction entre un muscle squelettique et un tendon.

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61
Q

Par quoi sont stimulés les organes de golgi des tendons?

A

Par un changement de tension dans le tendon.

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62
Q

Que fait la capsule de l’articulation (propriorécepteur des vertébrés)?

A

Il détecte la pression, la tension et les mouvements des articulations.

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63
Q

Où sont situés les fuseaux musculaires (propriorécepteur des vertébrés)?

A

À la surface des muscles squelettiques.

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64
Q

Que font les fuseaux musculaires (propriorécepteur des vertébrés)?

A

Ils détectent la longueur du muscle?

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65
Q

Quelles sont les caractéristiques du fuseau musculaire?

A
  • Fibre musculaire modifiée
  • Parallèle aux fibres du muscle
  • Chaque fuseau est composé d’un groupe de myocytes modifiés.
  • Les myocytes intrafusoriaux sont contractiles au bout mais pas au centre qui est la section sensorielle.
  • Quand il est étiré par élongation du muscle, ça active des neurones sensoriels qui sont sensibles à l’étirement de la membrane.
  • Achemine l’information sensorielle au SNC.
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66
Q

Donner une définition physiologique de l’équilibre?

A

C’est le fait de détecter l’orientation du corps par rapport à la gravité.

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67
Q

Pour quel type d’animal est ce que l’équilibre est le plus important?

A

Les invertébrés et les vertébrés aquatiques!

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68
Q

Chez les vertébrés, l’équilibre est situé dans le même organe que quel autre sens?

A

L’ouïe.

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69
Q

Chez les invertébrés, est ce que l’équilibre et l’ouïe sont dans le même organe?

A

Non, ils sont complètement séparés.

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70
Q

Décrire ce que sont les statocystes dans l’équilibre des invertébrés?

A
  • C’est une cavité remplie de fluide
  • Elle est doublée sur la paroi de neurones méchanosensoriels
  • A des statolithe.
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71
Q

C’est quoi des statolithes?

A

Un statolithe c’est une particule de carbonate de calcium dense (lithe = pierre) qui va rouler dans le fluide des statocystes avec la gravité.

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72
Q

Décrire le fonctionnement de l’équilibre chez les invertébrés?

A
  • Quand l’animal change d’orientation, le statolithe suit la gravité, bouge sur la couverture de neurones sensoriels
  • Dépolarisation de la cellule
  • Envoie un signal au SNC.
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73
Q

Le système d’équilibre chez les invertébré est comment chez le homard vs la pieuvre?

A

Simple chez le homard

Compliquer chez la pieuvre.

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74
Q

Décrire comment est le système d’équilibre chez les pieuvres (il est analogue à quoi)?

A

Il est analogue (a évolué de façon indépendante) à l’organe de l’équilibre des vertébrés.

75
Q

Chez quel groupe d’invertébré est ce que l’équilibre est absent?

A

Chez les insectes.

76
Q

Décrire l’équilibre chez les vertébrés?

A
  • Dans l’oreille
  • L’oreille varie entre les groupes de vertébrés (pas d’oreille externe ou pas d’oreille moyenne par exemple)
  • L’oreille interne consiste en une série de sacs et canaux remplis de fluide (endolymphe).
77
Q

Quels animaux n’ont pas D’oreille externe?

A
  • Poissons
  • Amphibiens
  • Repriles
  • Oiseaux
78
Q

Quels animaux n’ont pas d’oreille moyenne?

A

Les poissons.

79
Q

Décrire l’oreille interne des vertébrés?

A

Elle est constituée de 3 conduits semi-circulaires arrangés en angle droit et joints à leurs base par un renflement (ampoule) et une série de sacs (utricule et saccules).

80
Q

Que contient le saccule chez plusieurs vertébrés (partie de l’oreille interne)?

A

Un appendice postérieur: la lagena.

81
Q

Décrire la lagena chez les oiseaux et les mammifères?

A

Elle s’étend pour former le canal cochléaire (oiseaux) ou cochlée (mamm). Pour l’ouïe.

82
Q

Chez les oiseaux et les mammifères, qu’est ce qui forme le sens de l’équilibre?

A
  • L’utricule
  • La saccule
  • L’ampoule
    Ils contiennent tous des cellules ciliées méchanoréceptrices.
83
Q

Chez les vertbérés, est ce que les cellules méchanoréceptrices de l’équilibre sont des neurones ou pas?

A

Non.

84
Q

Si les cellules méchanoréceptrices de l’équilibre chez les vertébrés ne sont pas des neurones, alors que sont-ils? (3 caractéristiques)

A
  • Ce sont des cellules épithéliales modifiées qui font synapse avec un neurone afférent.
  • Ce sont des cellules hautement spécialisées qui sont appelées cellules ciliées.
  • Elles contiennent des stéréocils à leur extrémité qui convertissent un signal mécanique en changemnet de potentiel de membrane.
85
Q

Les cellules ciliées qui sont des méchanorécepteurs de l’équilibre chez les vertébrés ont un potentiel de repos de combien?

A

-60 mV.

86
Q

Le sens du mouvement des stéréocils (cils sur les cellules ciliées de l’équilibre chez les vertébrés) cause quoi?

A
  • Soit une dépolarisation,

- Soit une hyperpolarisation de la membrane

87
Q

Quelle est la conséquence de la dépolarisation des cellules ciliées dans l’équilibre des vertébrés?

A

Ça active le relâchement de neurotransmetteurs.

88
Q

Qu’est ce que les changements de polarisation de la membrane des cellules ciliées (équilibre des vertébrés) augmente ou diminue?

A

Elle va augmenter ou diminuer la fréquence des potentiels d’action dans le neurone afférent associé mais il y a toujours des potentiel d’action. (Jamais à 0)

89
Q

Décrire la structure de l’ampoule dans l’équilibre chez les vertébrés?

A

Sa structure contient des cellules ciliées situées dans une masse gélatineuse appelée la cupule.

90
Q

Qu’est ce que détecte l’ampoule dans l’équilibre des vertébrés?

A

Elle détecte l’accélération angulaire et les moouvements circulaires (ex. brasser la tête).

91
Q

Combien d’ampoule y a-t-il par chnal semi-circulaire?

A

Chaque canal semi circulaire a son ampoule et est dans un plan différent

92
Q

Comment fonctionne les canaux semi-circulaires?

A
  • Le fluide dans un canal particulier bouge si on fait un mouvement dans ce plan
  • Le fluide pousse sur la paroi de l’ampoule et donc sur la cupule
  • Stimule les cellules ciliées.
  • Ceci change la fréquence des potentiels d’action dans le neurone afférent associé
  • Dépolarise ou hyperpolarise selon la direction du mouvement.
93
Q

Comment est ce que le cerveau fait-il pour déterminer la direction du mouvement (équilibre chez les vertébrés)?

A

Le système nerveux peut comparer la stimulation des canaux des deux oreilles et déterminer la direction du mouvement.

94
Q

Quels sont les mécanorécepteur sac du vestibule?

A

Utricule et saccule.

95
Q

Que contiennent l’utricule et le saccule et qui sont suspendues sur une matrice gélatineuse au-dessus d’une membrane (la macule) qui est recouverte de plus de 100 000 cellules ciliées?

A

Des otolithes (pierres d’oreilles).

96
Q

L’utricule et le saccule sert à détecter quoi et quand sont-elles stimulées?

A

L’accélération linéaire et ils sont stimulées quand le corps est en position penchée.

97
Q

C’est quoi l’utricule?

A

C’est une macule (membrane) sur le plan horizontal.

98
Q

C’est quoi la saccule?

A

C’est une macule (membrane) sur le plan vertical.

99
Q

Décrire ce qui se passe sur la membrane de l’utricule chez les mammifères quand il y a un mouvement constant ou quand l’animal est au repos? (potentiel)

A
  • Il y a une dépolarisation

- Le potentiel d’action à fréquence modérée.

100
Q

Décrire ce qui se passe sur la membrane de l’utricule chez les mammifères quand il y a une accélération vers l’avant? (potentiel)

A
  • Les cellules ciliées pivotent vers le stéréocil le plus long
  • Dépolarisation de la cellule
  • Augmente la fréquence des potentiels d’action.
101
Q

Décrire ce qui se passe sur la membrane de l’utricule chez les mammifères quand il y a une accélération vers l’arière ou que la tête de l’animal penche vers l’avant? (potentiel)

A
  • Cellules ciliées pivotent en s’éloignant du stéréocil le plus long
  • Hyperpolarisation
  • Diminue la fréquence des potentiels d’action
  • Cellules ciliées particulières pour la tête penchée vers l’avant.
102
Q

Que sont les neuromastes?

A

Des cellules ciliées et des cellules de soutien dans une capsule gélatineuse.

103
Q

À quoi servent les neuromastes?

A

À détecter les mouvements de l’eau (proie ou prédateur)

104
Q

Où sont les neuromastes chez les vertébrés?

A

Sur la peau de façon diffuse ou sur la ligne latérale.

105
Q

Pourquoi est ce que la chémoréception a longtemps été sous estimée?

A

Car elle ne contrôle pas beaucoup le comportement chez les humains comparativement à d’autres animaux.

106
Q

Il y a de nombreux chémorécepteurs pour sentir l’environnement interne et externe. Nommez-en?

A

Olfaction : détection des composés chimiques dans l’air

Gout : détection des composés chimiques dissous.

107
Q

Le goût : les papilles gustatives contiennent des récepteurs gustatifs, chez les vertébrés aquatiques où se retrouvent ces papilles?

A

Aussi à la surface du corps comme la tête, les barbillons, l’extrémité des nageoires.

108
Q

Est ce que les récepteurs sont tous les mêmes indépendamment du type de goût?

A

Non, ils vont varier selon le goût.

109
Q

Décrire comment les cellules sont placées et connectées pour le goût?

A

La cellule réceptrice fait synapse avec un neurone afférent qui se connectera à un interneurone du SNC.

110
Q

Est ce que les papilles sont distribuées sur la langue selon un patron particulier?

A

Non!

111
Q

Les récepteurs de goût utilisent divers mécanismes de transduction du signal, vrai ou faux?

A

Vrai.

C’est différent pour le salé, l’acide, le sucré/umami et pour l’amer.

112
Q

C’est quoi une carte sensorielle gustative?

A

C’est l’activité de cellules individuelles mesurées suite à une exposition du goût.

113
Q

Où se trouve l’épithélium olfactif des mammifères?

A

Dans la cavité nasale.

114
Q

Quels sont les 2 types de cellules de l’olfaction dans l’épithélium olfactif?

A

Cellules de support

Neurones olfactifs

115
Q

Décrire les cellules de support et neurones olfactifs pour l’épithélium olfactif des mammifères?

A
  • Projections ciliées qui contiennent des récepteurs olfactifs et qui sont situées dans une couche de mucus contenant des protéines liant les odeurs.
  • Projections qui se connectent au bulbe olfactif (SNC).
116
Q

Comment fonctionne l’olfaction à partir du moment où l’odeur se lie au récepteur olfactif jusqu’à ce que le signal atteigne le SNC? (5 étapes)

A
  1. Odeur se lie au récepteur olfactif.
  2. Changement de conformation du récepteur (protéine G)
  3. Cascade signalétique cause un potentiel générateur
  4. Ceci active des canaux voltage dépendant
  5. Potentiel d’action de ce neurone afférent va vers une synapse avec un interneurone dans le bulbe olfactif (SNC).
117
Q

Les génomes des vertébrés ont un millier de gènes codant pour des récepteurs olfactifs. Les humains et autres animaux peuvent distinguer autour de combien d’odeurs différentes?

A

Autour de 10 000 odeurs.

118
Q

Est ce qu’un neurone olfactif peut exprimer plus qu’un récepteur olfactif?

A

Non.

Chaque neurone exprime qu’un récepteur olfactif.

119
Q

Est ce qu’une odeur peut stimuler plus qu’un récepteur olfactif?

A

OUI!

Une odeur excite plusieurs neurones olfactifs à différents degrés = combinaison unique de neurones olfactifs activés.

120
Q

Le “code” (le fait qu’une odeur excite pls neurones olfactifs à différents degrés) permet quoi?

A

Permet de potentiellement distinguer des milliards d’odeurs.

121
Q

Quelle est la grandeur du bulbe olfactif des chiens comparativement à celle des humain?

A

Elle est 4 fois plus grosse.

Mais, l’encéphale est 10 fois plus petit chez le chien

122
Q

Le chien a combien de récepteurs olfactifs?

A

200 millions!

C’est 25 fois plus que chez les humains.

123
Q

Un chien est très sensible aux odeurs, il peut sentir une odeur à une concentration de combien de fois plus faible qu’un humain?

A

À une concentration 100 million de fois plus faible que les humains
(odeur 40 pieds sous terre, empreinte digitale vieille d’une semaine, électricité)

124
Q

Est ce que l’olfaction chez les invertébrés et chez les vertébrés ont la même origine évolutive?

A

Non, il y a une évolution indépendante.

125
Q

Où sont situés les récepteurs olfactifs chez les invertébrés?

A

À plusieurs endroits sur le corps (antennes par exemple).

126
Q

Décrire la morphologie des récepteurs olfactifs chez les invertébrés?

A
  • Ils contiennent un pore pour laisser entrer les odeurs à travers l’exosquelette.
  • Ces récepteurs ont des séquences d’acides aminés différentes de ceux des vertébrés et varient même entre les groupes d’invertébrés.
  • Il y a des neurones olfactifs qui exprime des récepteurs olfactifs.
127
Q

De quoi est composé la lumière?

A

D’ondes électromagnétiques et de photons

128
Q

Quelle est la gamme de longueur d’onde qui est perceptible par les humains?

A

de 350 à 750 nm.

129
Q

Comment appelle-t-on les détecteurs primaires du système visuel?

A

Les photorécepteurs.

Cellules sensibles à la lumière.

130
Q

Par quoi est absorbée l’énergie des photons dans les photorécepteurs? Et ça résulte en quoi?

A
  • Par les photopigments.

- Ça résulte en un signal au SNC sous forme de code de fréquence de potentiel d’action.

131
Q

Quels sont les 2 types de photorécepteurs chez les mammifères?

A
  1. Cônes
  2. Bâtonnets
    Note: les 2 se terminent en synapse sur un neurone afférent.
132
Q

Donner 3 caractéristiques des cônes?

A
  1. Sensible à la lumière vive (moins de photopigment, temps de réponse rapide et intègre les signaux sur une courte période).
  2. Jusqu’è trois types de photopigments qui sont sensibles à une longueur d’onde différente
  3. Vision diurne et en couleur chez les mammifères.
133
Q

Donner 4 caractéristiques des bâtonnets?

A
  1. Sensible à la lumière très faible (1 photon) (plus de photopigments, temps de réponse lente, intègre signaux sur longue période)
  2. Sature à luminosité faible
  3. Un seul type de photopigment
  4. Vision nocturne et en “gris” (non-couleur) chez les mammifères.
134
Q

Est ce que c’est facile de faire la différence entre la forme d’un cône et l’allure d’un bâtonnet chez les vertébrés? Et expliquer en donnant un exemple pour les grenouilles.

A

Non!
EX: les grenouilles ont des photorécepteurs en forme de bâtonnets qu’elles utilisent pour la vision en couleur.
La forme du photorécepteur ne détermine pas s’il est impliqué dans la vision diurne des couleurs ou la vision en lumière faible.

135
Q

Deux lignées évolutives ont marqué l’émergence des photorécepteurs. Quels sont-ils?

A
  1. Photorécepteur ciliaire.

2. Photorécepteur rhabdomérique.

136
Q

Où sont localisés les photorécepteurs ciliaires?

A

Dans une membrane de dérivation ciliaire chez certains invertébrés et tous les vertébrés.

137
Q

Où sont localisés les photorécepteurs rhabdomériques?

A

Dans des microvillosités membranaires chez les invertébrés (rotifères, échinodermes, annélides, arthropodes).

138
Q

Est ce que c’est possible d’avoir à la fois des photorécepteurs ciliaires et rhabdomérques?

A

Oui.

139
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire le premier stade évolutif des yeux?

A
  • Simple épithélium récepteur avec écran pigmenté et cellules photoréceptrices
  • Incapable de former des images
  • Détecteur de lumière seulement.
140
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’évolution vers l’oeil vrai.

A
  • Épithélium s’est modifié en cupule optique.

- Apparition d’accessoires optiques permettant la formation des images à la façon d’une caméra.

141
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’oeil composé des arthropodes. (4 caractéristiques.)

A
  • Composé de multitudes d’ommatidies qui ont chacune leur propre lentille cornéenne et cristalline.
  • Chaque ommatidie peut former une image = image intégrée est un composite en mosaïque de mini-images.
  • Ommatidie a cuticule modifiée en cornée + cône cristallin + 8 cellules réticulaires (photoréceptrices)
  • Rhabdome : formé des microvillis qui projettent vers le centre à partir des cellules réticulaires et qui portent des photorécepteurs rhabdomériques.
142
Q

Le nombre d’ommatidies varie énormément entre les espèces. Vrai ou faux. Et donner des exemples.

A

Vrai.

  • Fourmi = 1 ommatidie par oeil
  • libellule = 25 000 ommatidies par oeil.
143
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’oeil camérulaire des vertébrés en expliquant qu’est ce que la structure de cet oeil permet de faire?

A

La structure particulière de l’oeil permet la formation d’une image de grande intensité et au focus et inversé.

144
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’oeil camérulaire des vertébrés en décrivant l’iris.

A

L’iris est composée de muscles lisses pigmentés qui entourent l’ouverture de la pupille et se contractent ou se dilatent selon l’intensité lumineuse.

145
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’oeil camérulaire des vertébrés en décrivant comment la lumière passe à travers cet oeil.

A

La lumière entre en passant à travers la cornée, ‘humeur aqueuse, la pupille, le cristallin et l’humeur vitreuse avant d’atteindre la rétine.

146
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’oeil camérulaire des vertébrés en décrivant le rôle du cristallin.

A

Il focus la lumière sur la rétine.

147
Q

L’organe de photoréception est les yeux. Décrire l’oeil camérulaire des vertébrés en décrivant la rétine.

A
  • Elle couvre le fond du globe oculaire et contient les cellules photoréceptrices, des cellules bipolaires et des cellules ganglionnaires.
  • Elle contribue bcp au traitement de l’information contenue dans l’image (elle fait partie du SNC).
148
Q

La rétine des vertébrés a plusieurs couches de cellules. Quelles sont-elles?

A
  • Note: la lumière doit passer au travers de plusieurs couches avant de frapper les photorécepteurs.
  • Les cônes et les bâtonnets sont dans la couche arrière des cellules et ils font synapse avec des cellules bipolaires.
  • La couche intermédiaire contient aussi des interneurones (cellules horizontales et amacrines).
  • Les cellules bipolaires convergent synaptiquement vers des cellules ganglionnaires = déclenchement de potentiel d’action.
  • Axones des cellules ganglionnaires passent à la surface de la rétine et se joignent pour former le nerf optique.
  • L’endroit où le nerf optique sort ne contient pas de photorécepteurs = point aveugle.
149
Q

Le point de sortie (output) de la rétine est quel type de cellule?

A

La cellule ganglionnaire.

150
Q

Est ce que l’information des cônes et des bâtonnets est traitée différemment?

A

Oui.

151
Q

Quelle est la définition du champ récepteur?

A

C’est la portion de l’espace visuel échantillonné par cette cellule.
Pour une cellule ganglionnaire, c’est l’espace de la rétine qui reçoit la lumière qui affectera cette cellule.

152
Q

Pourquoi est ce qu’on dit que le signal des bâtonnets est convergent?

A
  • Car plusieurs bâtonnets forment une synapse avec une cellule bipolaire et plusieurs cellules bipolaires forment une synapse avec une cellule ganglionnaire.
  • Ces cellules ganglionnaires ont un champ récepteur qui reçoit des signaux entrants de plusieurs cellules photoréceptrices.
  • image est peu détaillée.
153
Q

Pourquoi est ce qu’on dit que le signal des cônes ne converge pas?

A
  • Un cône fait une synapse avec une cellule bipolaire qui fait une synapse avec une seule cellule ganglionnaire.
  • Ces cellules ganglionnaires ont un champ récepteur qui inclut le signal d’un seul photorécepteur
  • L’image est détaillée et de haute résolution.
154
Q

La rétine des céphalopodes a un arrangement particulier. Pourquoi?

A
  • Les photorécepteurs sont situés à la surface de la rétine et font face à la lumière.
  • Les cellules de support sont entre les cellules photoréceptrices mais il n’y a pas de couche additionnelle de cellule
  • Les axones de photorécepteurs se joignent pour former le nerf optique (pas d’interneurones)
  • Le signal n’est pas traité dans la rétine comme chez les vertébrés!!
155
Q

Chez les céphalopodes, est ce que le signal visuel est traité dans la rétine comme les vertébrés?

A

NON!

156
Q

Si les humains ont 3 types de photorécepteurs, comment peuvent-ils voir autant de couleurs?

A
  • Car la rétine et le cerveau comparent le signal de chaque photorécepteur et infèrent la couleur.
  • Car la diversité des opines détermine les couleurs qu’on arrive à voir.
157
Q

Est ce que tous les individus d’une même espèce voient la même chose?

A

Non.

Ex : les daltoniens.

158
Q

C’est quoi des photopigments?

A
  • Ce sont des protéines qui sont sensibles à des différentes gammes de longueurs d’onde.
159
Q

Qu’est ce qui détermine quelle longueurs d’onde les photopigments peuvent détecter?

A

C’est la séquence en acides aminés de la protéine qui vont changer selon les longueurs d’onde auxquelles ils sont sensibles.

160
Q

Comment peut-on déterminer quels acides aminés déterminent la sensibilité aux longueurs d’ondes spécifiques?

A

Par des études biochimiques.

161
Q

Qu’est ce qui est responsable du changement de l’opine rouge vers l’opine verte?

A
  • C’est 3 changements en acides aminés dans l’opsine rouge qui sont responsables du changement vers une opsine verte.
  • Ces changements sont responsables de la différence d’absorption de 30nm entre rouge et vert.
162
Q

Les 3 photopigments des cônes (opsines) chez les humains sont codés par des gènes sur quels chromosomes?

A

7 et X.

163
Q

Ok… la allez voir la diapo 88 des notes de cours… je n’ai pas créer de questions, car j’ai vraiment l’impression que ce n’est pas nécessaire à savoir..

A

Est ce que je me trompe?

164
Q

C’est quoi la magnétoréception?

A

C’est la réception des champs magnétiques.

165
Q

Est ce que la magnétoréception est bien représenté dans le royaume animal?

A

Oui.

166
Q

À quoi sert la magnétoréception?

A

À naviguer à l’aide du champ magnétique de la terre (oiseaux migrateurs, saumons, etc.)

167
Q

Le mécanisme de la magnétoréception est-il bien connu?

A

Non, il n’est pas connu.

168
Q

C’est quoi la magnétite

A

C’est un métal répondant aux champs magnétiques qui est trouvé dans des neurones de l’épithélium olfactif des truites.

  • Arrangé en chaine dans la cellule
  • Agirait comme l’aiguille d’une boussole
  • Comment le neurone réagit aux changements de position de la magnétite, c’est inconnu.
169
Q

Est ce que la magnétite est présente chez toutes les espèces qui font la magnétoréception?

A

Non!

170
Q

C’est quoi l’électrodétection?

A

C’est l’habileté de sentir les champs électriques.

171
Q

Chez quels organismes est ce que l’électrodétection est commun?

A

Chez les organismes aquatiques = environnement rempli de champs électriques (vagues et circulation d’eau et animaux qui produisent des champs électriques faibles par leurs muscles et neurones).

172
Q

Quel est l’avantage d’avoir des électrodétecteurs?

A

Ça permet de mieux détecter l’environnement abiotique et biotique.

  • Communiquer les uns avec les autres,
  • Détecter l’environnement dans l’eau trouble et des proies,
  • etc.
173
Q

Avec quoi les poissons faiblement électriques produisent-ils des décharges électriques?

A

Avec un organe spécialisé pour produire ces décharges.

174
Q

Est ce que le signal est similaire ou différent entre les deux sexes en ce qui concerne l’électrodétection?

A

Le signal est différent.

Et les femelles vont souvent choisir un mâle selon son signal.

175
Q

Quels groupes d’animaux ont des électrodétecteurs?

A
  • Les poissons
  • Les amphibiens
  • Les mammifères monotrèmes (dans le bec ils ont des neurones sensoriels (pas comme poissons = évolution indépendante).
176
Q

Quels groupes d’animaux n’ont pas d’électrodétecteurs?

A
  • Les oiseaux
  • Les reptiles
  • Les mammifères placentaires.
177
Q

C’est quoi la thermoréception?

A

C’est la sensation de froid détectée par des récepteurs spéciaux sur un neurone sensoriel.

178
Q

Pourquoi dit-on que les thermorécepteurs ont une activation multimodale?

A

Par les récepteurs pour le froid est différent que pour le chaud.

179
Q

Retour au goût : Pourquoi est ce que c’est important de goûter le salé?

A

Pour s’assurer qu’on consomme assez d’ions.

180
Q

Retour au goût : Pourquoi est ce que c’est important de goûter l’acide/sûr?

A

C’est pour pouvoir détecter quand un aliment est en train de pourrir.

181
Q

Retour au goût : Pourquoi est ce que c’est important de goûter le sucré?

A

C’est car avant qu’on puisse avoir du sucre partout, c’était important de pouvoir détecter si les petits fruits étaient mûrs ou pas en se basant sur le niveau de sucre.

182
Q

Retour au goût : Pourquoi est ce que c’est important de goûter l’umami?

A

C’est pour s’assurer d’avoir les protéines dans notre alimentation.

183
Q

Retour au goût : Pourquoi est ce que c’est important de goûter l’amer?

A

C’est pour détecter la nourriture qui est toxique.

184
Q

Pourquoi est ce qu’il y a 30 gènes qui détectent juste le amer?

A

Car c’est vraiment important de pouvoir détecter les toxines dans la nourriture.