Transmission synaptique Flashcards

1
Q

À quoi sert le cerveau?

A

Pensée et cognition (états mentaux)

Sensations et perceptions

Émotions

Comportement

Contrôle des activités physiques et somatiques

Être réactif et réagir à l’environnement

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Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

Une structure qui permet la transmission de signaux électriques ou chimiques d’un neurone A vers un neurone B

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3
Q

Comment appelle-t-on l’axon qui transmet le signal électrique ou chimique? Comment appelle-t-on le dendrite qui reçoit le signal électrique ou chimique?

A

Axone qui transmet: axone présynaptique

Dendrite qui reçoit: dendrite postsynaptique

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4
Q

À quel type de synapses ces caractéristiques correspondent?

  • Jonctions étroites
  • Potentiel post-synaptique (PPE) plus faible
  • Synchronisation inter-neuronale
  • Réponse instantannée
A

Des synapses électriques

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5
Q

À quel type de synapses ces caractéristiques correspondent?

  • Bi-directionnelle
  • Couplage électronique
  • Intégration synaptique
A

Synapses électriques

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6
Q

À quel type de synapses ces caractéristiques correspondent?

  • Jonctions plus grandes
  • Plus complexe
  • Diversité de neurotransmetteurs
  • Co-relache de neurotransmetteurs
A

Synapses chimiques

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7
Q

À quel type de synapses ces caractéristiques correspondent?

  • Uni-directionnelle
  • Diversité de récepteurs
A

Synapses chimiques

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8
Q

Comment les ions font pour se promener d’une cellule à une autre dans la synapse électrique?

A

Les ions et les molécules de petites tailles peuvent franchie les connexons dans les 2 directions.

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9
Q

Dans quelle partie du corps retrouve-t-on des synapses électriques?

A

Dans divers régions du SNC

Cortex sensoriel

Bulbe olfactif

Cervelet

Rétine

Neurones du noyau olivaire inférieur

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10
Q

Expliquer comme les synapses électriques se propagent d’une cellule à l’autre

A

C’est une communication directe entre le cytoplasme de 2 cellules apposées

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11
Q

Les synapses de Gray de type 1 sont (asymétriques/symétriques) et (excitatrices/inhibitrices)

A

Les synapses de Gray de type 1 sont asymétriques et excitatrices

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12
Q

Qu’est-ce qu’un connexon?

6 unités de connexine forment quoi?

2 connexons forment quoi?

A

Connexons: protéines-canaux forment un pont entre le cytoplasme des 2 cellules

6 unités de connexine forment un connexon

2 connexons forment un gap jonction

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13
Q

Expliquer ce que cela veut dire:

Le potentiel post-synaptique (PPE) est plus faible dans la synapse électrique.

A

L’amplitude du signal est moins grande dans la cellule 2

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14
Q

Que se passe-t-il lorsqu’une souris est knockout pour la connexin 36?

A

Le phénotype est normal

Il n’y a pas de synchronisation entre la cellule 1 et 2 puisqu’il n’y a pas de gap junction

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15
Q

Vrai ou Faux

La transmission de la synapse chimique se termine toujours par la recapture du neurotransmetteur dans l’élement présynaptique

A

Faux

Le NT peut etre recapturer et/ou il peut être détruit par des enzymes présents dans l’espace synaptique

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16
Q

Quelles sont les étapes de la synapse chimique? (10 étapes)

A

1. Synthèse et empactage des NTs

2. et 3. Le potentiel d’action dépolarise la terminaison et entraîne l’ouverture des canaux Ca 2+

4. Le calcium pénètre dans la terminaison présynaptique

5. Le calcium agit comme messager intracellulaire et entraîne la fusion des vésicules avec la membrane plasmique et la libération des NT par exocytose

6. Les NTs diffusent dans la fente synaptique et se lient aux récepteurs de la membrane postsynaptique

7. et 8. Changement de la conformation des récepteurs et ouverture des canaux ioniques qui engendre un changement du potentiel membranaire

9. Courant postsynaptique excitateur ou inhibiteur qui change l’excitabilité du neurone postsynaptique

10. Les NTs sont rapidement détruits par des enzymes ou recapturés par les astrocytes ou la terminaison présynaptique

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17
Q

La synapse de type axo-dendritique est excitatrice ou inhibitrice?

La synapse de type axo-somatique est excitatrice ou inhibitrice?

La synapse de type axo-axonale est excitatrice ou inhibitrice?

A

Axo-dendritique: Excitatrice

Axo-somatique: Inhibitrice

Axo-axonale: Inhibitrice

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18
Q

Où sont retrouvées principalement les synapses de Gray’s de type 2?

A

Retrouvées principalement sur le tronc dendritique et le corps cellulaire

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19
Q

Les synapses de Gray de type 2 sont (asymétriques/symétriques) et (excitatrices/inhibitrices)

A

Les synapses de Gray de type 2 sont symétriques et inhibitrices

20
Q

Où sont retrouvées principalement les synapses de Gray’s de type 1?

A

Retrouvées principalement sur les épines et le tronc dendritique

21
Q

Quelles sont les trois critères pour qu’une molécule soit considéré comme un neurotransmetteur?

A

1. La molécule doit être synthétisée et sockée dans l’élément présynaptique

2. La molécule doit être libérée par la terminaison axonique présynaptique après stimulation

3. La molécule, lorsqu’elle est appliquée au niveau de la cellule postsynaptique, doit générer une réponse qui imite celle produite physiologiquement par la libération du neurotransmetteur à partir du neurone présynaptique

22
Q

Les NT qui sont des petites molécules sont synthétisées dans quel place du neurone?

A

Synthèse à la terminaison axonale

23
Q

À quel type de NT ces caractéristiques correspondent?

  • Relache rapide
  • Soutenue
  • Ca2+-dépendant
  • Recapture/recyclage
A

Les NTs qui sont des petites molécules

24
Q

À quel type de NT ces caractéristiques correspondent?

  • Relache lente
  • Ca2+-dependent
  • Aucun mécanisme de recapture
  • Doivent être resynthétisés
A

Les NTs neuropeptides

25
Q

La synthèse des NTs neuropeptides se fait dans quelle partie du neurone?

A

Synthèse au corps cellulaire

26
Q

Quels sont les deux types de transporteurs des neurotransmetteurs?

A

Les transporteurs à la membrane plasmique

Les transporteurs vésiculaires

27
Q

Comment se fait la libération de NTs?

A

Implication des SNARES

  1. docking
  2. priming
  3. fusion
  4. budding and endocytosis
  5. fusion to endosomal compartment
  6. new vesicules
28
Q

À quelle structure ces caractéristiques correspondent?

  • Complexe de plus de 60 protéines
  • Fusion vésiculaire
  • Dépendent du Ca2+
A

Les SNAREs

29
Q

Vrai ou Faux

L’entrés de Ca2+ va créer des micro-domaine riches en Ca2+ qui va activer les Snares

A

Vrai

30
Q

Comment les NTs sont recyclés?

A

Endocytose et ensuite fusion pour former un endosome qui va, après stimulation, liberer a nouveau les NTs

31
Q

À la suite de l’exocytose, le recyclage des vésicules peut se faire via 3 mécanismes différents. Lesquels?

A
  1. Classique: il y a formation de vésicules recyclées avec manteau de clathrine. Cette voie est importante pour la libération de NT à des fréquences normales et élevées
  2. Kiss and run: la vésicule ne s’intègre pas complètement à la membrane plasmique. La libération de NT se fait via un pore de fusion
  3. De type bulk: recyclage des vésicules par la formation de profondes invaginations de la membrane plasmique. Cette voie serait principalement utilisée pour recycler les vésicules suite à de fortes stimulations synaptiques
32
Q

Quels sont les 3 mécanismes d’inactivation des NTs?

A
  1. Le NT peut être recapturé dans l’élément pré-synaptique et par les cellules gliales environnantes (diffusion simple)
  2. Des enzymes présents dans la fente synaptique peuvent métaboliser et inactiver le NT
  3. Le NT peut diffuser hors de l’espace synaptique
33
Q

Le PPSE (Potentiel postsynaptique excitateur) est caractérisée par une hyperpolarisation ou par une dépolarisation du neurone post-synaptique?

A

Par une dépolarisation (entrée de Na+)

34
Q

Le PPSI (Potentiel postsynaptique inhibiteur) est caractérisée par une hyperpolarisation ou par une dépolarisation du neurone post-synaptique?

A

Une hyperpolarisation du neurone post-synaptique (Entré de Cl- dans la cellule)

35
Q

Quel sont les éléments nécessaire à la synthèse de l’acétycholine?

A

Acetyl CoA + Choline

Enzyme: Choline acetyltransferase (ChAT)

36
Q

La dégradation de l’Ach implique quel enzyme?

A

Acetylcholinesterase (AChE)

37
Q

Quels sont les fonctions du système cholinergique ?

A

Les états de vigilance

Le cycle éveil-sommeil

Mécanismes d’apprentissage et mémoire

38
Q

Pourquoi la dopamine n’est pas transformé en norepinephrine dans le système de la dopamine?

A

Parce que le système de la dopamine ne possède pas l’enzyme nécessaire pour transformer la dopamine en norepinephrine

39
Q

La tyrosine est le précurseur de quels hormones?

A

De la dopamine et de la norepinephrine

40
Q

Quels sont les fonctions de la dopamine?

A

Controle moteur

Motivation

Apprentissage et réenforcement

Dépression

Addiction

41
Q

Quels sont les fonctions de la norepinephrine?

A

États de vigilance et d’attention

Cycle éveil-sommeil

Mécanismes d’apprentissage et mémoire

Troubles de déficit d’attention

42
Q

Quels sont les fonctions de la sérotonine?

A

Humeur

Émotions

Cycle éveil-sommeil

Mécanismes d’apprentissage et mémoire

Anxiété

Dépression

43
Q

Quel est le précurseur du GABA?

A

Le glutamate

44
Q

Vrai ou Faux

La sérotonine a 13 différents récepteurs métabotropiques

A

Vrai

45
Q

Vrai ou Faux

Le GABA est le principal neurotransmetteur excitateur du SNC

A

Faux

C’est le principale neurotransmetteur inhibiteur du SNC