UA 1 Flashcards

1
Q

identifiez les principales parties d’un neurone. (voir GA Q1)

A

A) Dendrites
B) Péricaryon (ou corps cellulaire)
C) Noyau
D) Zone gâchette (ou cône d’implantation)
E) Axone
F) Arborisation terminale
) Boutons terminaux

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Q

Quelle est la fonction des dendrites ?

A

Elles captent des signaux chimiques ou électriques venant d’autres neurones ou de récepteurs sensitifs.

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3
Q

Qu’ont d’avantageux les neurones multipolaires par rapport aux neurones unipolaires ? Expliquez

A

Ils ont un nombre plus important de dendrites. Ceci augmente la surface de réception de signaux électriques (synapses) pour pouvoir déclencher un influx électrique au niveau du cône d’implantation.

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4
Q

Elles captent des signaux chimiques ou électriques venant d’autres neurones ou de récepteurs sensitifs.

A

fonction des dendrites

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5
Q

A) Dendrites
B) Péricaryon (ou corps cellulaire)
C) Noyau
D) Zone gâchette (ou cône d’implantation)
E) Axone
F) Arborisation terminale
) Boutons terminaux

A

partie principale d’un neurone

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6
Q

Dans le cas des neurones unipolaires, de quelle manière le neurone peut-il recevoir les signaux électriques ?

A

Il reçoit des influx au niveau des structures réceptrices ou arborisation dendritique (lorsqu’il y en a une)

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7
Q

Il reçoit des influx au niveau des structures réceptrices ou arborisation dendritique (lorsqu’il y en a une)

A

Dans le cas des neurones unipolaires, de quelle manière le neurone peut-il recevoir les signaux électriques ?

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8
Q

À quel endroit sur le neurone, un influx nerveux se déclenche-t-il ?

A

Au cône d’implantation (ou zone gâchette ou segment initial)

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9
Q

Au cône d’implantation (ou zone gâchette ou segment initial)

A

À quel endroit sur le neurone, un influx nerveux se déclenche

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10
Q

Après son déclenchement, l’influx nerveux se propage ou?

A

le long de l’axone

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11
Q

La vitesse de propagation de l’influx nerveux peut être influencée par ?

A

le diamètre de l’axone ou bien par la présence (ou l’absence) d’une gaine de myéline

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12
Q

le diamètre de l’axone ou bien par la présence (ou l’absence) d’une gaine de myéline

A

ce par quoi la vitesse de propagation de l’influx nerveux peut être influencée

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13
Q

De quelle structure est principalement constitué l’axone ?

A

De microtubules

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14
Q

De microtubules

A

structure constituant principalement l’axone

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15
Q

Hormis la propagation de l’influx nerveux jusqu’aux boutons terminaux, quel autre rôle joue l’axone d’un neurone ?

A

Le transport d’organelles ou de vésicules contenant des protéines en partant du corps cellulaire vers la terminaison nerveuse ou en sens opposé.

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16
Q

Les deux rôles de l’axone

A

Le transport d’organelles ou de vésicules contenant des protéines en partant du corps cellulaire vers la terminaison nerveuse ou en sens opposé et la propagation de l’influx nerveux jusqu’aux boutons terminaux

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17
Q

Le transport d’organelles ou de vésicules contenant des protéines en partant du corps cellulaire vers la terminaison nerveuse ou en sens opposé et la propagation de l’influx nerveux jusqu’aux boutons terminaux

A

rôle de l’axone

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18
Q

transport des terminaisons nerveuse au péricaryon?

A

Transport rétrograde

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19
Q

Transport rétrograde

A

transport des terminaisons nerveuse au péricaryon

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20
Q

transport du péricaryon aux terminaisons nerveuse

A

transport antérograde

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21
Q

transport antérograde

A

transport du péricaryon aux terminaisons nerveuse

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22
Q

Protéine qui permet le transport antérograde

A

kinésine

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23
Q

kinésine

A

Protéine qui permet le transport antérograde

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24
Q

Protéine qui permet le transport rétrograde

A

dynéine

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25
Q

dynéine

A

Protéine qui permet le transport rétrograde

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26
Q

ce sur quoi la kinésine et la dynéine se déplace pour leur transport

A

microtubule

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27
Q

Que contiennent les vésicule dans le transport antérograde

A

Des protéines, enzymes, nutriments,
enzymes, mitochondries, vésicules
(neurotransmetteurs/neuromodulateurs) et autres
nutriments

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28
Q

Des protéines, enzymes, nutriments,
enzymes, mitochondries, vésicules
(neurotransmetteurs/neuromodulateurs) et autres
nutriments, Des mitochondries

A

ce que contiennent les vésicule dans le transport antérograde

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29
Q

Que contiennent les vésicule dans le transport rétrograde

A

Substances captées par les boutons terminaux (facteurs trophiques par exemple), agents pathogènes. vésicules
membranaires recyclées, facteurs de croissance, et
autres signaux chimiques susceptibles de modifier la
physiologie, la morphologie, la biochimie et la
conductivité du neurone
De vieux organites (organelles), qui seront digérés par les lysosomes du corps cellulaire.

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30
Q

Substances captées par les boutons terminaux (facteurs trophiques par exemple), agents pathogènes. vésicules
membranaires recyclées, facteurs de croissance, et
autres signaux chimiques susceptibles de modifier la
physiologie, la morphologie, la biochimie et la
conductivité du neurone

A

Ce que contiennent les vésicule dans le transport rétrograde

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31
Q

Nommez les structures localisées à l’extrémité de l’arborisation terminale d’un neurone.

A

Des boutons terminaux.

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32
Q

Des boutons terminaux.

A

les structures localisées à l’extrémité de l’arborisation terminale d’un neurone.

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33
Q

Que renferment les boutons terminaux

A

Des vésicules synaptiques qui emmagasinent des neurotransmetteurs.

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34
Q

Des vésicules synaptiques qui emmagasinent des neurotransmetteurs.

A

Ce Que renferment les boutons terminaux

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35
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur ?

A

C’est un messager chimique qui est libéré du bouton terminal lors d’une stimulation électrique

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36
Q

C’est un messager chimique qui est libéré du bouton terminal lors d’une stimulation électrique

A

un neurotransmetteur

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37
Q

Ou sont libérés les neurotransmetteurs

A

dans une fente (fente synaptique) qui sépare le bouton terminal de la membrane d’un autre neurone (ou d’un organe effecteur)

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38
Q

dans une fente (fente synaptique) qui sépare le bouton terminal de la membrane d’un autre neurone (ou d’un organe effecteur)

A

Ou sont libérés les neurotransmetteurs

39
Q

Qu’est-ce qui stimule la libération de neurotransmetteurs

A

un influx nerveaux

40
Q

un influx nerveaux

A

ce qui stimule la libération de neurotransmetteurs

41
Q

Structure dans une synapse (regarder schéma dans le GA, Q6)

A

axone myélinisé, bouton terminal, fente synaptique, neurone pré-synaptique, neurone post-synaptique, neurotransmetteur, vésicule synaptique

42
Q

Au niveau de quelle(s) structure(s) du neurone post-synaptique peut-il y avoir une synapse ?

A

Dendrite, corps cellulaire, axone.

43
Q

Identifiez deux endroits où peuvent être synthétisés les neurotransmetteurs/neuromodulateurs ?

A

Dans le corps cellulaire
Dans le bouton terminal.

44
Q

Dans le corps cellulaire
Dans le bouton terminal.

A

deux endroits où peuvent être synthétisés les neurotransmetteurs/neuromodulateurs

45
Q

Comment peut-il y avoir deux sites de synthèse à l’intérieur du neurone en sachant que les neurotransmetteurs sont emmagasinés dans les boutons terminaux ? Expliquez

A

Dans le cas des neuromodulateurs, comme les neuropeptides, ils sont synthétisés au niveau du corps cellulaire puis transportés (souvent sous la forme de molécules précurseurs) aux boutons terminaux. Dans le cas des neurotransmetteurs, ce sont les enzymes de biosynthèse des neurotransmetteurs qui sont transportées. Ils seront synthétisés localement. Dans les 2 cas on va du corps cellulaire aux boutons terminaux (transport antérograde).

46
Q

Quelle est la principale fonction des dendrites

A

Recevoir les signaux nerveux émis par d’autres neurones (De générer des potentiels gradués: sera vu dans l’UA 2 qui suivra).

47
Q

Recevoir les signaux nerveux émis par d’autres neurones (De générer des potentiels gradués: sera vu dans l’UA 2 qui suivra).

A

principale fonction des dendrites

48
Q

Quelle est la principale fonction du corps cellulaire

A

De faire la synthèse protéique des constituants du neurone, de régénérer les membranes plasmiques.

49
Q

De faire la synthèse protéique des constituants du neurone, de régénérer les membranes plasmiques.

A

la principale fonction du corps cellulaire

50
Q

la principale fonction de l’axone

A

Générer des potentiels d’action (à partir du cône d’implantation) de le propager jusqu’aux boutons terminaux. Aussi de transporter des vésicules et des organelles vers les boutons terminaux et vice-versa.

51
Q

Générer des potentiels d’action (à partir du cône d’implantation) de le propager jusqu’aux boutons terminaux. Aussi de transporter des vésicules et des organelles vers les boutons terminaux et vice-versa.

A

la principale fonction de l’axone

52
Q

la principale fonction de la terminaison nerveuse

A

Stocker les neurotransmetteurs produits dans le péricaryon (corps cellulaire) où ceux qui sont générés localement ou qui sont re-captés et de les libérer lors d’une stimulation électrique.

53
Q

Stocker les neurotransmetteurs produits dans le péricaryon (corps cellulaire) où ceux qui sont générés localement ou qui sont re-captés et de les libérer lors d’une stimulation électrique.

A

la principale fonction de la terminaison nerveuse

54
Q

Les différents types cellulaires présents dans le tissu nerveux (voir schéma Activité 2, Q1)

A

A) Épendymocyte
B) Neurone
C) Astrocyte
D) Microglie
E) Oligodendrocyte
F) Gaine de myéline
G) Pied vasculaire (astrocytaire)

55
Q

Que forment les épendymocytes ?

A

Un tissu épithélial.

56
Q

Un tissu épithélial.

A

Ce Que forment les épendymocytes

57
Q

Dans le système nerveux central, où retrouve-t-on les épendymocytes principalement ?

A

Les épendymocytes forment un épithélium qui tapisse la cavité interne des ventricules et du canal épendymaire.

58
Q

Les épendymocytes forment un épithélium qui tapisse la cavité interne des ventricules et du canal épendymaire.

A

Dans le système nerveux central, où on retrouve principalement des épendymocytes

59
Q

Nommez trois fonctions des astrocytes

A
  • Elles ont une fonction de soutient métabolique (apport en glucose et extraction de l’ammoniac)
  • Elles captent l’excès de potassium et les neurotransmetteurs dans le milieu interstitiel.
  • Avec les cellules endothéliales et les péricytes, elles forment la barrière hémato-encéphalique.
60
Q
  • Elles ont une fonction de soutient métabolique (apport en glucose et extraction de l’ammoniac)
  • Elles captent l’excès de potassium et les neurotransmetteurs dans le milieu interstitiel.
  • Avec les cellules endothéliales et les péricytes, elles forment la barrière hémato-encéphalique.
A

trois fonctions des astrocytes

61
Q

Quel rôle joue les cellules microgliales

A

Elles protègent les cellules du cerveau contre des agents pathogènes. Elles se transforment en macrophages en présence d’agents étrangers.

62
Q

Elles protègent les cellules du cerveau contre des agents pathogènes. Elles se transforment en macrophages en présence d’agents étrangers.

A

rôle que joue les cellules microgliales

63
Q

Quel rôle joue les oligodendrocytes

A

Ces cellules forment la gaine de myéline des neurones du système nerveux central.

64
Q

Ces cellules forment la gaine de myéline des neurones du système nerveux central.

A

rôle des oligodendrocytes

65
Q

rôle des cellules de Schwann

A

Elles forment la gaine de myéline qui s’enroulent autour de l’axone des neurones du système nerveux périphérique.

66
Q

Elles forment la gaine de myéline qui s’enroulent autour de l’axone des neurones du système nerveux périphérique.

A

rôle des cellules de Schwann

67
Q

Les oligodendrocytes myélinisent comment?

A

Elles s’enroulent autour plusieurs axones formant une spirale

68
Q

Elles s’enroulent autour plusieurs axones en formant des spirales

A

Myélinisation par les oligodendrocytes

69
Q

Les oligodendrocytes myélinisent ou?

A

dans le SNC

70
Q

Les Cellules de Schwann myélinisent ou?

A

SNP

71
Q

Les Cellules de Schwann myélinisent comment?

A

Elles s’enroulent autours d’un seul axone (en spirale)

72
Q

Elles s’enroulent autours d’un seul axone (en spirale)

A

Comment les Cellules de Schwann myélinisent

73
Q

Relevez la différence entre les deux types de myélinisation

A

Dans le premier cas, un oligodendrocyte peut s’enrouler autour de plusieurs axones de différents neurones à la fois. Ce qui n’est pas le cas pour les cellules de Schwann ; elles entourent un axone d’un seul neurone à la fois.

74
Q

À quoi sert la myélinisation des axones

A

La myéline agit comme un isolant. Elle accélère la conduction nerveuse et évite la déperdition d’énergie.

75
Q

La myéline agit comme un isolant. Elle accélère la conduction nerveuse et évite la déperdition d’énergie.

A

À quoi sert la myélinisation des axones

76
Q

Parmi les structures suivantes du neurone, laquelle représente l’endroit où un influx nerveux se déclenche ?
A) Arborisation terminale
B) Boutons terminaux
C) Cône d’implantation
D) Corps cellulaire
E) Dendrites

A

C

77
Q

À quelle partie du neurone correspond le mieux la définition suivante : structure qui reçoit l’information d’un neurone pré-synaptique dans le système nerveux central ?
A) Axone
B) Boutons terminaux
C) Cône d’implantation
D) Corps cellulaire
E) Dendrites

A

E

78
Q

Je suis une cellule qui forme l’épithélium entre le tissu cérébral et les cavités ventriculaires ?
A) Astrocyte
B) Épendymocyte
C) Microglie
D) Oligodendrocyte
E) Péricyte

A

B

79
Q

Parmi les définitions suivantes, laquelle correspond le mieux aux oligodendrocytes ?
A) Ils myélinisent les axones dans le système nerveux central
B) Ils forment un épithélium au niveau de l’encéphale
C) Ils jouent un rôle de défense contre les pathogènes dans le cerveau
D) Ils forment la barrière hémato-encéphalique
E) Ils myélinisent les axones dans le système nerveux périphérique

A

A

80
Q

Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle appartient à la classe des neurones afférents ?
A) Ils constituent plus de 99% de tous les neurones du système nerveux central
B) Ils transmettent l’information hors du système nerveux central
C) La plus grande partie de leur l’axone se situe dans le système nerveux central
D) La plupart est dépourvu de dendrites
E) Ils ont un rôle d’intégration du signal

A

D

81
Q

Neurones afférents

A

– Transmettent l’information vers le SNC à partir de récepteurs localisés à
leurs terminaisons périphériques
– Le corps cellulaire et la longue expansion périphérique de l’axone se
localisent dans le SNP;; seule la courte expansion centrale de l’axone
pénètre dans le SNC
– Ils sont dépourvus de dendrites (ils ne reçoivent pas d’influx d’autres
neurones)

82
Q

– Transmettent l’information vers le SNC à partir de récepteurs localisés à
leurs terminaisons périphériques
– Le corps cellulaire et la longue expansion périphérique de l’axone se
localisent dans le SNP;; seule la courte expansion centrale de l’axone
pénètre dans le SNC
– Ils sont dépourvus de dendrites (ils ne reçoivent pas d’influx d’autres
neurones)

A

Neurones afférents

83
Q

Neurones efférents

A

– Transmettent l’information hors du SNC vers des cellules effectrices,
notamment des muscles, des glandes, ou d’autres neurones
– Le corps cellulaire, les dendrites et autres petite partie de l’axone sont
localisés dans le SNC;; la plus grande partie de l’axone est dans le SNP

84
Q

– Transmettent l’information hors du SNC vers des cellules effectrices,
notamment des muscles, des glandes, ou d’autres neurones
– Le corps cellulaire, les dendrites et autres petite partie de l’axone sont
localisés dans le SNC;; la plus grande partie de l’axone est dans le SNP

A

Neurones efférents

85
Q

Interneurones

A

– Ont un rôle d’intégration et de modification du signal
– Englobent des groupes de neurones afférents et efférents dans un circuit
réflexe
– Se localisent en totalité dans le SNC
– Ils représentent 99% de tous les neurones

86
Q

– Ont un rôle d’intégration et de modification du signal
– Englobent des groupes de neurones afférents et efférents dans un circuit
réflexe
– Se localisent en totalité dans le SNC
– Ils représentent 99% de tous les neurones

A

Interneurones

87
Q

Unité fonctionnelle du système nerveux

A

neurone

88
Q

neurone

A

Unité fonctionnelle du système nerveux

89
Q

Type de neurones

A

mutipolaires, bipolaire, unipolaire

90
Q

mutipolaires, bipolaire, unipolaire

A

Type de neurones

91
Q

Exemple de neurones multipolaires

A

neurone piriforme du cervelet et neurone pyramidal

92
Q

exemples de neurones bipolaires

A

cellule olfactive et cellule de la rétine

93
Q

Exemple de neurone unipolaire

A

cellule d’un ganglion de la racine dorsale

94
Q

Positionnement des différents canaux d’ion

A

canaux ligand-dépendants: dendrite et corps cellulaire
canaux Na+ et K+ voltage-dépendants: zone gâchette et axone
canaux Ca 2+ voltage-dépendants: arborescence terminale et boutons terminaux