Transmission synaptique Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le potentiel de membrane?

A

Différence de charges électriques entre l’extérieur et l’intérieur du neurone

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Q

Comment fait-on pour l’enregistrer ?

A

On positionne l’extrémité d’une microélectrode à l’intérieur du neurone à l’autre dans le milieu extracellulaire

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3
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos du neurone?

A

Différence de potentiel électrique entre les milieux intra - et extra-cellulaires en absence de stimulation (entre -65mV et -70mV)

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4
Q

Lors du potentiel de repos du neurone, comment est l’intérieur du neurone par rapport à l’extérieur de ce dernier?

A

L’intérieur est plus négatif que l’extérieur

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5
Q

Vrai ou faux?

Dans le potentiel de repos du neurone, on dit que les neurones sont dépolarisées?

A

Faux, elles sont polarisées

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6
Q

De quoi le potentiel de repos du neurone résulte-t-il ?

A

Du fait que le rapport de charges négatives et positives est en faveur des charges négatives à l’intérieur du neurone

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7
Q

Dans le potentiel de repos du neurone, de quoi le rapport inégal (plus négatif à l’intérieur que l’extérieur) résulte-t-il?

A

D’une intéraction entre 4 facteurs, deux homogénéisants et deux qui agissent pour contrecarrer les effets homogénénisants

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8
Q

Quelles sont les 4 catégories d’ions contribuant au potentiel de repos?

A
  • Ions sodium (Na+)
  • Ions potassium (K+)
  • Ions chlore (CL-)
  • Nombreuses protéines (ionisées négativement)
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9
Q

Quels ions sont plus concentrés à l’extérieur du neurone?

A

Na+

Cl -

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10
Q

Quel ion est plus concentré à l’intérieur?

A

K+

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11
Q

Quel ion est synthétisées à l’intérieur du neurone et y demeure?

A

Protéines chargées négativement

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12
Q

Quels sont les deux facteurs tendant à rendre égales les concentrations ioniques dans les milieux intra- et extra-cellulaires?

A
  • Force de diffusion/mouvement aléatoire des ions

- Force électrostatique ou pression

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13
Q

Quels sont les deux facteurs relevant des propriétés de la membrane cellulaire et agissant pour contrecarrer les effets homogénéisants?

A
  • Canaux ioniques

- Pompes sodium-potassium

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14
Q

Comment fonctionne le mouvement aléatoire/force de diffusion des ions?

A

Selon le gradient de concentration (du plus au moins concentré). Les molécules ont tendance à se distribuer également dans un milieu

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15
Q

Comment fonctionne la pression ou force électrostatique ?

A

Une accumulation de charges positives ou négatives dans un secteur tend à être dispersée par la répulsion et l’attraction exercées respectivement par les charges positives et négatives présentes dans le voisinage immédiat. Les ions de mêmes charges se repoussent, ceux de charges différentes s’attirent .

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16
Q

RAPPEL
Gradient de concentration = force de diffusion

*Les molécules se concentrent pour être partout à la fois.. Elles se diffusent (se déplacent) pour accomplir leur but.

A

RAPPEL
Gradient de charge = force électrostatique

*Les molécules semblables ne s’aiment pas. Elles s’éloignent pour ne pas créer une explosion

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17
Q

Quelles sont les 2 propriétés de la membrane neuronale permettant de contrecarrer l’homogénéité?

A
  • Perméabilité différentielle aux diverses catégories ioniques
  • Pompes ioniques sodium-potassium
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18
Q

Quels sont les ions qui passent aisément la membrane neuronale dans un neurone au repos dû à la perméabilité différentielle de celle-ci ?

A

Ions K+ et C-

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19
Q

Quels sont les ions qui ne passent pas aisément ou ne passent pas du tout la membrane neuronale dans un neurone au repos dû à la perméabilité différentielle de celle-ci?

A

Les ions Na+ et les protéines ionisées (qui demeurent à l’intérieur)

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20
Q

Dans la perméabilité différentielle, par où les ions passent la membrane?

A

Par le biais de pores appelés anaux ioniques

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21
Q

Comment fonctionnent les popes ioniques sodium-potassium ?

A

Ils échangent continuellement les trois ions Na+ prélevés à l’intérieur du neurone contre deux ions K+ prélevés à l’extérieur

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22
Q

RAPPEL
La membrane semi-perméable est un processus passif qui ne requiert pas d’énergie de la cellule. Elle conservent les protéines ionisées négativement en milieu intra-cellulaire

*La membrane est comme une couverture qui nous protège. Ça fait rien une couverture. Pis y’a pleins d’acariens dans un lit

A

RAPPEL
La pompe ionique à sodium-potassium est un processus actif qui demande de l’énergie à la cellule. Elle rejette vers l’extérieur les ions Na+ qui réussissent à entre et renvoie vers l’intérieur les K+ qui réussissent à sortir.

*Pour faire fonctionner une pompe à matelas, ça prend de l’énergie.

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23
Q

Qu’est-ce que l’influx nerveux?

A

Phénomène conduit par la fibre nerveuse excitée et qui est l’élément de base du fonctionnement nerveux : messages sensoriels et moteurs

24
Q

Qu’est-ce que la genèse?

A

Quand les neurones émettent des potentiels d’Action, ils libèrent des molécules appelées neurotransmetteurs qui diffusent dans la petite fente synaptique et interagissent avec des molécules réceptrices spécialisées (récepteurs ionotropes) situés dans la membrane des neurones cibles

25
Q

Qu’est-ce que les potentiels post-synaptiques?

A

Lorsque les neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs post-synaptiques, ils exercent soit une dépolarisation soit une hyperpolarisation du neurone cible.

26
Q

Comment sont appelées les dépolarisations post-synaptiques ?

A

Potentiels post-synaptiques excitateur PPSE

27
Q

Comment sont appelées les hyperpolarisations post-synaptiques ?

A

Potentiel post-synaptique inhibiteur PPSI

28
Q

Que fait le PPSE ?

A

Augmente la possibilité d’émission d’un potentiel d’action

29
Q

Que fait le PPSI ?

A
  • Diminue la probabilité d’émission d’un potentiel d’action

- Responsable des inhibitions post-synaptiques

30
Q

RAPPEL

La dépolarisation, tend à rendre le milieu qui est négatif en milieu positif. Elle est heureuse (excitée) pour accomplir sa mission. Donc PPSE

A

RAPPEL

L’hyperpolarisation, c’est lorsque trop d’ion K+ sont sorti. Il est donc timide (inhibé) d’avoir gaffer. Donc PPSI

31
Q

NOTE S

  • Les PPSE et les PPSI se propagent passivement.
  • La durée peut varier mais leur transmission synaptique est un phénomène très rapide
  • Ils s’atténuent de façon exponentielle avec l’éloignement de leur site de production
A

NOTES

  • Si un PPS sur une seule synapse = peu d’effet sur l’activité globale du neurone
  • Émission d’une activité propagée par un neurone résulte d’un équilibre entre les PPSE et les PPSI qui atteignent l’origine de son axone = intégration
32
Q

Comment appelle-t-on une intégration dans l’espace?

A

Sommation spatiale

33
Q

Comment appelle-t-on une intégration dans le temps?

A

Somation temporelle?

34
Q

Qu’est-ce que la sommation spatiale ?

A
  • Plusieurs PPSE discrets, simultanés, divers sites du neurone
  • PPSI simultanés qui s’additionnent pour former un PPSI de plus grande amplitude
  • PPSE et PPSI peuvent s’annuler
35
Q

Qu’est-ce que la sommation temporelle ?

A

PPS produit en succession rapide à une même synapse s’additionnent pour créer un signal de plus grande amplitude

36
Q

Que se passe-t-il si la membrane dépasse le seuil critique de dépolarisation?

A

Un potentiel d’action est initié

37
Q

Qui empêche le déclenchement d’un potentiel d’action?

Qui le favorise?

A
  • PPSI (inhibiteur donc timide empêche l’action)

- PPSE (excitateur donc bouge favorise l’action)

38
Q

Vrai ou faux?

Le potentiel d’action, une fois initié, a toujours la même amplitude et le même décours temporel

A

Vrai

39
Q

NOTES

  • Un PA (ou influx nerveux) est une inversion momentanée (d’une durée d’environ une milliseconde) du potentiel de membrane
  • Les PA ne sont pas gradués, leur amplitudes n’est pas liée à l’intensité du stimulus = réponse tout ou rien
  • Seuil d’excitation pour générer un PA = entre -65 et -30mV
A

NOTES

  • Plus la localisation d’une synapse sur un neurone est proche du cône axonique, plus elle a une influence prépondérante
  • Certains neurones ont des mécanismes d’amplification
40
Q

Les canaux ioniques sont sensibles au voltage. Comment fonctionnent-ils en réponse à des changements du potentiel de membrane?

A

Ils s’ouvrent ou se ferment

41
Q

Que font les canaux sodium (sensibles au voltage) situés près du cône axonique lors d’un PA?

A

Ils s’ouvrent créant un influx de Na+ à l’intérieur. Produit une brutale inversion du potentiel de membrane (de -70 à -50 mV)

42
Q

Que se passent-ils avec les canaux potassium (sensibles au voltage) lors d’un PA?

A

Ils s’ouvrent poussant les ions K+ à l’extérieur du neurone

43
Q

Quelles sont les étapes de la conduction des potentiels d’action?

A
  • Les canaux ioniques s’ouvrent ou se ferment en réponse à des changements du potentiel de membrane
  • Les canaux sodium situés près du cône axonique s’ouvrent produisant un influx de Na+ à l’intérieur
  • Ouverture des canaux potassium poussant les ions K+ à l’extérieur du neurone
  • Fermeture des canaux sodium
44
Q

NOTES
Les propriétés fonctionnelles du canal sodique (Na+)
1. S’ouvrent rapidement (quelques microsecondes)
2. Restent ouvert environ 1 ms, puis se referment (c’est l’inactivation)
3. La dépolarisation ne provoque pas une valeur négative proche du seuil

A

NOTES
Début de la repolarisation par sortie des K+
-Une fois la repolarisation achevée, les canaux potassium ne se referment que peu à peu = hyperpolarisation tardive

Le PA n’implique que les ions qui sont proches de la membrane

45
Q

Quelles sont les étapes de propagation d’un potentiel d’action?

A
  1. Seuil
  2. Phase ascendante
  3. Phase de potentiel positif
  4. Phase descendante
  5. Hyperpolarisation
  6. Période réfractaire absolue
  7. Période réfractaire relative
46
Q

Quelle est la différence entre la période réfractaire absolue et la période réfractaire relative?

A
Absolue = brève période de 1 msec au cours de laquelle il est impossible pour un neurone d'émettre un second PA
Relative = capable d'émettre un PA mais si la stimulation a une plus grande intensité
47
Q

Quelles sont les deux caractéristiques de l’activité neuronale dont est responsable la période réfractaire?

A

1- PA circulent dans une direction sur l’axone

2- La fréquence de décharge neuronale est liée à l’intensité de la stimulation

48
Q

Comment est appelée la direction de propagation du soma vers les terminaisons axonales?

A

Conduction orthodromique

49
Q

Quels sont les deux aspects différenciant la propagation axonale des PA et la propagation des PPSE et PPSI ?

A
  • Ne connait pas d’atténuation (non décrémentielle)

- Ils sont conduits plus lentement que les PPS

50
Q

Que se passe-t-il pendant la propagation axonale des PA ?

A

Travail constant des pompes sodium-potassium pour le maintien des gradients de concentration ioniques

51
Q

NOTES

Propagation le long d’axone myélinisés

A
  • Les ions traversent la membrane axonale seulement au niveau des noeuds de Ranvier (espace séparant deux segments de myéline adjacents)
  • La myélinisation accroit la vitesse de propagation axonale (conduction saltatoire)
  • Les signaux corculent d’autant plus vite que les axones sont de fort calibre et s’ils sont myélinisés
52
Q

Qu’est-ce qu’une synapse ?

A

Zone de contact fonctionnelle qui s’établit entre deux neurones, ou entre un neurone et une autre cellule

53
Q

Qu’assure la synapse?

A

La conversion d’un potentiel d’action déclenché dans le neurone présynaptique en un signal dans la cellule postsynaptique

54
Q

Quelles sont les deux types de synapses?

A

Chimique

Électrique

55
Q

Qu’est-ce qu’une synapse chimique?

A

transmet le signal nerveux d’un neurone à un autre en utilisant un neurotransmetteur qui est émis par le neurone présynaptique, diffuse dans la fente synaptique et se lie aux récepteurs postsynaptiques

56
Q

Qu’est-ce qu’une synapse électrique?

A

Le signal est transmis électriquement par l’intermédiaire d’une jonction communicante (sont des jonctions intercellulaires mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines)

57
Q

NOTES
Dans les synapses classiques, les molécules de neurotransmetteurs sont libérées depuis les boutons et diffusent dans la fente synaptique, puis, après s’être fixées sur les récepteurs de la membrane post-synaptique, elles induisent des PPSE ou des PPSI

A

ANATOMIE DE LA SYNPASE