Thématiques 6 Et 7 | Sec 3 • Étape 3 Flashcards

1
Q

Homéostasie

A

capacité de l’organisme à maintenir un équilibre en conservant stables la concentration en minéraux, le pH du sang et la proportion d’eau dans le corps.

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Q

Déchet azoté

A

déchet contenant de l’azote (ammoniac, urée, etc.)

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3
Q

Antidiurétique

A

qui réduit la production d’urine.

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4
Q

Diurétique

A

qui stimule la production d’urine.

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5
Q

pH

A

mesure qui permet de déterminer l’acidité d’une substance.

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6
Q

Glandes sudoripares

A

glandes qui permettent de produire de la sueur.

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7
Q

Glandes eccrines

A

glandes sudoripares les plus nombreuses, qui débouchent sur un pore de l’épiderme.

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8
Q

Glandes apocrines:

A

glandes sudoripares les plus grosses, qui débouchent sur un follicule pileux.

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9
Q

Rein

A

organe en forme de haricot qui filtre le sang et produit l’urine.

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10
Q

Urètre

A

conduit qui achemine l’urine vers l’extérieur.

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11
Q

Vessie

A

poche extensible qui contient l’urine.

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12
Q

Uretère

A

conduits qui conduisent l’urine des reins à la vessie

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13
Q

Néphron

A

unité de filtration du sang composé du corpuscule rénal (glomérule), du tube rénal et des capillaires.

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14
Q

Filtration

A

première étape du fonctionnement du système urinaire qui consiste à filtrer le sang.

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15
Q

Réabsorption

A

deuxième étape du fonctionnement du système urinaire qui consiste en la réabsorption des substances utiles et de l’eau.

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16
Q

Sécrétion

A

troisième et dernière étape du fonctionnement du système urinaire qui consiste à sécréter des déchets.

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17
Q

Soluté

A

substance dissoute. L’urine est composé à 5 % de solutés (déchets azotés, minéraux, vitamines hydrosoluble et urochrome)

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18
Q

Système nerveux central

A

division du système nerveux, il est composé de l’encéphale et la moelle épinière.

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19
Q

Encéphale

A

partie du système nerveux central, composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral.

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20
Q

Cerveau

A

composant de l’encéphale, il analyse les influx nerveux et contrôle les mouvements volontaires.

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21
Q

Cervelet

A

composant de l’encéphale, assure l’équilibre et la posture du corps et commande les muscles.

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22
Q

Tronc cérébral

A

composant de l’encéphale, il représente le relais entre le cerveau et la moelle épinière

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23
Q

Hémisphères

A

il y a deux hémisphères, ces deux régions différentes sont associées à certaines capacités.

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24
Q

Bulbe rachidien

A

structure responsable des fonctions vitales, se situe dans le tronc cérébral.

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25
Q

Matière grise

A

structure du système nerveux central, elle permet la commande des mouvements, l’interprétation des influx nerveux et les fonctions intellectuelles.

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26
Q

Matière blanche

A

structure du système nerveux central, elle permet la communication dans le SNC.

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27
Q

Méninges

A

chacune des trois membranes enveloppant le cerveau et la moelle épinière.

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28
Q

Liquide céphalo-rachidien

A

liquide dans lequel baigne le cerveau.

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29
Q

Moelle épinière

A

logée dans la colonne vertébrale, elle s’occupe du passage de l’influx nerveux.

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30
Q

Système nerveux périphérique

A

division du système nerveux, il contient les nerfs.

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31
Q

Nerfs crâniens

A

nerfs qui desservent la tête et le cou, assurent la perception sensorielle et commandent les mouvements volontaires.

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32
Q

Nerfs rachidiens

A

nerfs qui desservent les parties du corps inférieures au cou et l’arrière du crâne.

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33
Q

Influx nerveux

A

processus électrochimique de transmission.

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34
Q

Neurone

A

cellule nerveuse qui peut propager l’influx nerveux et réagir à un stimulus.

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35
Q

Corps cellulaire

A

délimité par la membrane cellulaire, il contient le cytoplasme et le noyau.

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36
Q

Dendrites

A

prolongements ramifiés du corps cellulaire.

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37
Q

Axone

A

prolongements du corps cellulaire.

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38
Q

Gaine de myéline

A

enveloppe qui isole et protège l’axone.

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39
Q

Terminaison axonale

A

terminaison du neurone (des axones).

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40
Q

Nerfs sensitifs

A

nerfs qui transportent l’influx nerveux des récepteurs sensoriels vers le système nerveux central.

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41
Q

Nerfs moteurs

A

nerfs qui transmettent les commandes du système nerveux central aux muscles ou aux glandes

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42
Q

Nerfs mixtes

A

la plupart des nerfs sont mixtes, c’est-à-dire à la fois moteurs et sensitifs.

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43
Q

Synapse

A

zone de contact entre une terminaison axonale d’un neurone et la dendrite d’un autre neurone ou un muscle ou une glande.

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44
Q

Neurotransmetteurs

A

substance chimique libérée des terminaisons axonales qui stimule les dendrites du neurone (qui produira à son tour un influx nerveux ou fera réagir un muscle/un glande).

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45
Q

Acte volontaire

A

réaction contrôlée et consciente à un stimulus qui fait généralement intervenir les muscles

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46
Q

Stimulus

A

élément de l’environnement qui est susceptible d’activer des récepteurs sensoriels et de produire une réaction sur le comportement.

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47
Q

Arc réflexe

A

sert souvent à protéger l’organisme. Dans ces situations, l’information est traitée directement par la moelle épinière sans se rendre à l’encéphale, ce qui permet d’avoir une réaction plus rapide.

48
Q

Acte involontaire

A

contrôle inconsciemment le fonctionnement de nos glandes et organes. Contrôle de l’homéostasie et des fonctions vitales (cœur qui bat, respiration, etc.). Ce sont le tronc cérébral et l’hypothalamus qui se chargent de cette tâche.

49
Q

la fonction du système excréteur

A

éliminer les déchets du corps afin de maintenir l’équilibre sanguin (l’homéostasie).

50
Q

Les différentes substances présentes dans le sang

A
CO2
Déchets azotés
Énergie thermique
Eau
Minéraux
51
Q

Les provenances et les portes de sortie du CO2

A

PROVENANCES
respiration cellulaire et contractions musculaires
PORTE DE SORTIE
système respiratoire

52
Q

Les provenances et les portes de sortie des déchets azotés

A

PROVENANCES
division des protéines par le foie et contractions musculaires
PORTES DE SORTIE
glandes sudoripares et système urinaire

53
Q

Les provenances et les portes de sortie de l’énergie thermique

A

PROVENANCES
respiration cellulaire et contractions musculaires
PORTE DE SORTIE
glandes sudoripares

54
Q

Les provenances et les portes de sortie de l’eau

A

PROVENANCES
respiration cellulaire et système digestif
PORTES DE SORTIE
système urinaire, glandes sudoripares et système respiratoire

55
Q

Les provenances et les portes de sortie des minéraux

A

PROVENANCE
système digestif
PORTES DE SORTIE
système urinaire et glandes sudoripares

56
Q

L’homéostasie

A

C’est la capacité de l’organisme à maintenir un équilibre en conservant stables, entre autres, la concentration en minéraux, le pH du sang (7,4) et la proportion d’eau dans le corps. Les organes impliqués sont les reins, les poumons et les glandes sudoripares.

57
Q

Les deux types de déchets azotés

A

Ammoniac (NH3): produit par les muscles lors de la dégradation des protéines et des acides aminés, substance toxique que le corps doit éliminer.
Urée (CO(NH2)2): produite par le foie à partir de l’ammoniac.

58
Q

Le rôle du système urinaire dans le maintien de l’homéostasie

A

Dans un premier temps, les variations dans les concentrations des diverses substances contenues dans le sang seront captées par l’hypothalamus, région du cerveau. Par la suite, un signal nerveux est envoyé à l’hypophyse, glande à la base du cerveau, qui elle va envoyer un signal hormonal aux reins. Finalement, ceux-ci seront chargés de filtrer le sang. Ainsi, sans les reins, organes du système urinaire, l’homéostasie ne serait pas maintenue puisque les reins ne seraient pas là pour se débarrasser des excédents et se procurer ce qui est en manque.

59
Q

Les différents facteurs qui influencent la quantité d’urine produite

A
la quantité de liquide absorbé
l’alimentation (sel, alcool et café)
la transpiration 
du stress
la consommation de certains médicaments
60
Q

Le rôle des glandes sudoripares dans le maintien de l’homéostasie

A

lorsqu’il fait chaud, le système nerveux commande aux glandes sudoripares de produire la sueur. Lorsque celle-ci s’évapore, elle emporte avec elle une partie de la chaleur du corps. Elle permet ainsi de faire descendre la température corporelle lorsque celle-ci est trop élevée. De plus, la sueur est composée d’eau, de minéraux, d’urée, d’anticorps, d’acides gras et parfois de lipides et de protéines. Ainsi, la sueur permet également l’évacuation de ces substances.

61
Q

Les 2 types de glandes sudoripares

A

Eccrines

Apocrines

62
Q

Les caractéristiques, la localisation et la composition de la sueur des glandes eccrines

A
CARACTÉRISTIQUES
Les plus abondantes 
Débouchent sur un pore de l’épiderme.
LOCALISATION 
Partout, mais plus nombreuses sur :
Paume des mains
Plante des pieds 
Front
COMPOSITION DE LA SUEUR
Eau
Minéraux
Traces d’:
urée
anticorps
acides gras 
Son pH est acide
63
Q

Les caractéristiques, la localisation et la composition de la sueur des glandes apocrines

A
CARACTÉRISTIQUES 
Les plus grosses
Débouchent sur un follicule pileux.
LOCALISATION
Aisselles
Autour de l’anus
Pourtour des mamelons
COMPOSITION DE LA SUEUR
Identique à la sueur des glandes eccrines
\+ lipides et protéines (c’est ces composé qui dégagent une odeur lorsqu’ils sont décomposés par les bactéries de la peau).
64
Q

Le rôle du système respiratoire dans le maintien de l’homéostasie

A

lorsque l’on fait des exercices physiques, le taux de CO2 augmente en raison de l’augmentation de la respiration cellulaire. Cela cause une baisse du pH sanguin, qui est alors détectée par le système nerveux, qui envoie un signal nerveux. Alors, le rythme respiratoire augmente, ce qui entraîne une baisse du niveau de CO2 et un retour à la normale (augmentation) du pH. Si ces actions sont insuffisantes, les reins vont produire une urine plus acide. Ainsi, le système respiratoire permet un retour à la normale du pH sanguin lors d’activités physiques.

65
Q

Les différentes structures ou organes du système urinaire

A

Reins: se situent au niveau de la dernière paire de côtes
Uretères: conduits (2) reliant les reins à la vessie
Vessie: située derrière le pubis
Urètre: conduit (1) reliant la vessie à l’extérieur du corps

66
Q

Le trajet du sang et celui de l’urine

A

Le sang arrive par l’aorte abdominale et se rend, grâce à l’artère rénale, dans les reins. Dans celui-ci, le sang se débarrasse des déchets, ressort par la veine rénale et remonte vers cœur grâce à la veine cave. Dans les reins, les déchets déversés par le sang forment l’urine. Ils descendent par l’uretère jusqu’à la vessie, pour finalement sortir par l’urètre.

67
Q

Les fonctions du système urinaire

A

Filtrer le sang
Réabsorber l’eau et les substances utiles
Sécréter des déchets

68
Q

Les caractéristiques et les fonctions des reins

A
CARACTÉRISTIQUES 
haricot de 12 cm rouge et sombre. Chaque rein est composé d’un million de néphrons. Ils se situent au niveau de la dernière paire de côtes. 
FONCTIONS
filtrer le sang (125 ml/min, 180 L/jour)
Produire l’urine
69
Q

Les caractéristiques et les fonctions des uretères

A

CARACTÉRISTIQUES
conduits reliant les reins à la vessie
FONCTIONS
acheminer l’urine à la vessie

70
Q

Les caractéristiques et les fonctions de la vessie

A

CARACTÉRISTIQUES
sac extensible d’environ 700 ml, tissu musculaire, contient deux sphincters à sa base qui se relâchent lors de la miction. Située derrière l’os du pubis.
FONCTIONS
entreposer l’urine entre les mictions

71
Q

Les caractéristiques et les fonctions de l’urètre

A

CARACTÉRISTIQUES
conduit de 3 à 4 cm chez la femme et 20 cm chez l’homme qui relie la vessie à l’extérieur du corps.
FONCTIONS
permet d’évacuer l’urine

72
Q

Le néphron ainsi que son fonctionnement

A

le néphron est l’unité de filtration du sang. Il est composé du corpuscule rénal (glomérule), du tubule rénal et des capillaires. La première étape est la filtration du sang. Durant cette étape, le sang entre dans les néphrons et la pression dans les capillaires pousse l’eau et certains solutés (urée, vitamines et sels minéraux) à passer à travers les parois des capillaires et à aller dans le glomérule. Les cellules sanguines et les protéines, quant à elles, demeurent dans le sang car elles sont trop grosses pour traverser les parois du vaisseau sanguin. Par la suite a lieu la réabsorption des substances utiles et de l’eau. Ainsi, le filtrat, soit l’eau et les solutés issus de la filtration glomérulaire, va dans le tubule rénal. Les éléments nutritifs et une partie de l’eau sont réabsorbés par les capillaires tout au long du tubule. Finalement, la dernière étape est la sécrétion des déchets. En effet, certaines substances en trop grande quantité dans le sang peuvent être sécrétées dans le tubule rénal pour maintenir l’équilibre sanguin. Alors, ce qui se trouve dans le tubule rénal formera l’urine.

73
Q

La composition de l’urine

A

Eau (95%)

Solutés (5%):
déchets azotés: principalement l’urée, mais aussi l’ammoniac (responsable de l’odeur)
minéraux
vitamines hydrosolubles
urochrome (pigment jaune provenant de la décomposition de l’hémoglobine dans le foie)

74
Q

La boucle de régulation lorsque le corps est en manque d’eau

A

Faire un exercice physique intense sans consommer des liquides crée une diminution de la proportion d’eau dans le sang.

Augmentation de la concentration en sels du sang

Détectée par les récepteurs de l’hypothalamus qui:
Suscite la sensation de soif, qui peut susciter la prise de liquide
Envoie un signal à l’hypophyse, qui libère l’ADH. Celle-ci voyage dans le sang jusqu’aux reins, qui renvoient plus d’eau au corps. Ainsi, il y a une diminution du volume d’urine.

Cela permet à la concentration sanguine de sels un retour à la normale détecté par les récepteurs de l’hypothalamus.

75
Q

La boucle de régulation lorsque le corps est en surplus d’eau

A

Boire beaucoup d’eau
Augmentation du volume sanguin
Diminution de la concentration en sel du sang
Diminution de la concentration de sel est détectée par l’hypothalamus
L’hypothalamus envoie un signal empêchant l’hypophyse de libérer l’ADH
Les reins laissent passer plus d’eau vers la vessie
Augmentation du volume de l’urine excrétée
Permet à la concentration sanguine de sels un retour à la normal détecté par l’hypothalamus

76
Q

L’effet de l’alcool sur le maintien de l’homéostasie

A

L’hormone antidiurétique diminue la quantité d’urine produite. Boire de l’alcool diminue la sécrétion d’ADH, ce qui permet aux reins de laisser passer plus d’eau vers la vessie. Lors d’un abus d’alcool, énormément d’eau s’écoule vers la vessie et vu qu’il y a beaucoup moins d’eau dans le sang, le corps est dans un état de déshydratation.

77
Q

L’effet de la caféine sur le maintien de l’homéostasie

A

Le café restreint la réabsorption des sels minéraux vers le sang. Puisqu’il y a moins de minéraux dans le sang, l’urine en contient plus. Cela augmente le volume de l’urine excrété, pour que l’équilibre soit maintenu. Vu que plus d’urine est produite, le corps est en état de déshydratation lors de la consommation d’une forte dose de caféine.

78
Q

L’effet du sel sur le maintien de l’homéostasie

A

L’augmentation de la quantité de sel occasionne un manque d’eau, puisqu’il y a donc une augmentation du taux de sels minéraux dans le sang.

79
Q

La relation entre l’environnement, les récepteurs sensoriels, le système nerveux et le système musculo-squelettique

A

L’environnement est une source de stimuli.
Le corps capte les stimuli grâce aux récepteurs sensoriels.
Le corps analyse et achemine les stimuli grâce au système nerveux.
Le corps réagit aux stimuli grâce au système musculosquelettique.

80
Q

La fonction du système nerveux

A

le transport et le traitement de l’information

81
Q

L’organisation générale du système nerveux

A

Système nerveux central (SNC) :
Encéphale
Moelle épinière

Système nerveux périphérique (SNP) :
Nerfs

82
Q

La fonction du SNC

A

recevoir, décorer, traiter et transmettre les messages nerveux

83
Q

Les composantes du SNC

A

ENCÉPHALE
Cerveau
Cervelet
Tronc cérébral

MOELLE ÉPINIÈRE

84
Q

Les caractéristiques et les fonctions du cerveau

A

hémisphère gauche: parole, analyse et résolution de problèmes
hémisphère droit: représentation mentale, interprétation des émotions et aptitudes artistiques
2% de la masse corporelle et 20% de l’utilisation de l’O2
analyse des influx nerveux
contrôle des mouvements volontaires

85
Q

Les caractéristiques et les fonctions du cervelet

A

équilibre et posture du corps

commande des muscles

86
Q

Les caractéristiques et les fonctions du tronc cérébral

A

relais entre cerveau et moelle épinière
comprend le bulbe rachidien qui est responsable des fonctions vitales (rythmes cardiaque et respiratoire, pression artérielle)

87
Q

Les caractéristiques et les fonctions de la moelle épinière

A

rôle essentiel dans le passage de l’influx nerveux
logée au centre de la colonne vertébrale
2 cm de diamètre et 45 cm de long
transmission des influx nerveux entre les nerfs et l’encéphale
siège des réflexes

88
Q

Les structures du SNC

A

2 couches de tissus:
matière grise
matière blanche

3 membranes qui entourent le SNC (méninges)
dure-mère
arachnoïde
pie-mère

89
Q

Les fonctions et la localisation de la matière grise

A

Fonctions
fonctions intellectuelles
Interprétation des influx nerveux
Commande des mouvements

Localisation
encéphale: à l’extérieur
moelle épinière: à l’intérieur

90
Q

Les fonctions et la localisation de la matière blanche

A

Fonction:
communication dans le SNC

Localisation
encéphale: à l’intérieur
moelle épinière: à l’extérieur

91
Q

Les fonctions et la localisation des méninges

A

Fonction:
protection du SNC grâce au liquide céphalo-rachidien qui se situe entre les méninges

Localisation:
Dure-mère: à l’extérieur
Arachnoïde: au centre
Pie-mère: à l’intérieur

92
Q

La fonction du SNP

A

assurer la communication et les interactions entre les différentes parties de l’organisme

93
Q

Les deux types de nerfs

A

Crâniens et rachidiens

94
Q

Les caractéristiques et les fonctions des nerfs crâniens

A

12 paires reliées à l’encéphale
Desservent la tête et le cou
Assurent la perception sensorielle et commandent les mouvements volontaires

95
Q

Les caractéristiques et les fonctions des nerfs rachidiens

A

31 paires reliées à la moelle épinière

Desservent les parties du corps inférieur au cou et l’arrière du crâne

96
Q

L’influx nerveux

A

Processus électrochimique de transmission d’information qui sert à commander un muscle ou une glande ou à percevoir une sensation.

97
Q

Les différentes parties du neurone

A

Corps cellulaire
Dendrites
Axone

98
Q

Les caractéristiques et fonctions du neurone

A

CARACTÉRISTIQUES:
Durée de vie: plus de 100 ans
Amitotique
Propriétés: excitable, conducteur et spécialisé

FONCTIONS
Réagit à un stimulus
Propage l’influx nerveux

99
Q

Les caractéristiques et fonctions du corps cellulaire

A

CARACTÉRISTIQUES
Délimité par la membrane cellulaire
Contient le cytoplasme et le noyau
Diamètre de 0,005 à 0,140 mm

FONCTIONS
Produit l’influx nerveux
Accomplit les tâches de base de la cellule

100
Q

Les caractéristiques et fonctions des dendrites

A

CARACTÉRISTIQUES
Prolongements ramifiés du corps cellulaire
Partie excitable
Mesurent de 0,005 à 0,5 mm

FONCTION
Capteurs d’information

101
Q

Les caractéristiques et fonctions de l’axone

A

CARACTÉRISTIQUES
Prolongement du corps cellulaire
Terminaisons axonales contiennent des neurotransmetteurs
Isolé et protégé par une gaine de myéline
0,5 mm à plus de 1 m de long

FONCTION
Conduit et transmet l’information

102
Q

Le neurotransmetteur

A

substance chimique libérée des terminaisons axonales qui stimule les dendrites du neurone (qui produira à son tour un influx nerveux, un muscle ou un glande).

103
Q

La synapse

A

zone de contact entre une terminaison axonale d’un neurone et la dendrite d’un autre neurone ou un muscle/glande.

104
Q

Le fonctionnement de la synapse

A

la terminaison axonale d’un neurone se met en contact avec le dendrite d’un autre neurone ou d’un muscle ou d’une glande. C’est là qu’a lieu l’échange d’information: le premier neurone stimule et envoie l’information, sous forme de neurotransmetteurs, au deuxième.

105
Q

Le sens du déplacement de l’influx nerveux dans les nerfs sensitifs

A

Récepteur sensoriel —> encéphale

106
Q

Le sens du déplacement de l’influx nerveux dans les nerfs moteurs

A

Encéphale —> muscle ou glande

107
Q

Le sens du déplacement de l’influx nerveux dans les nerfs mixtes

A

Dans les deux directions

108
Q

L’acte volontaire

A

réaction contrôlée et consciente à un stimulus qui fait généralement intervenir les muscles.

109
Q

le trajet de l’influx nerveux qui fait se réaliser l’acte volontaire.

A
Stimulus
Récepteur sensoriel (cellule nerveuse)
Nerf sensitif
(Moelle épinière)
Encéphale (1. Zone sensitive 2. Zone motrice)
(Moelle épinière) 
Nerf moteur
Muscle
Action
110
Q

L’arc réflexe

A

l’arc réflexe sert souvent à protéger l’organisme. Dans ces situations, l’information est traitée directement par la moelle épinière sans se rendre à l’encéphale, ce qui permet d’avoir une réaction plus rapide.

111
Q

le trajet de l’influx nerveux qui fait se réaliser l’arc réflexe.

A
Stimulus
Récepteur sensoriel (cellule nerveuse)
Nerfs sensitifs 
Moelle épinière ou tronc cérébral (le plus proche)
Nerfs moteurs
Muscle ou glande 
Action ou sécrétion
112
Q

L’acte involontaire

A

contrôle inconsciemment le fonctionnement de nos glandes et organes. Contrôle de l’homéostasie et des fonctions vitales (cœur qui bat, respiration, etc.). Ce sont le tronc cérébral et l’hypothalamus qui se chargent de cette tâche.

113
Q

Comment peut-on optimiser son rendement intellectuel?

A

Utilisation de plusieurs sens à la fois

Régime de vie équilibré (repos, saine alimentation, exercices et utilisation équilibrée des outils technologiques)

114
Q

Quelles sont les causes possibles d’un déséquilibre du système nerveux?

A
Fatigue chronique
Déséquilibre alimentaire
Dépression
Stress
Consommation de drogue
115
Q

Quelles peuvent être les conséquences d’une commotion cérébrale?

A

À court ou moyen terme: capacité cérébrale affaiblie (concentration, mémorisation, capacité à accomplir une tâche )
À long terme: capacité cérébrale affaiblie et problèmes de santé mentale (comme la dépression)

116
Q

Pourquoi la consommation de drogues peut causer des dommages irréversibles aux cellules nerveuses?

A

La cellule nerveuse ne se régénère pas
La transmission de l’influx nerveux peut être diminuée, augmentée ou arrêtée
L’interprétation de l’influx nerveux peut être faussée, partielle ou interrompue