UA 2 Flashcards

1
Q

Quel est le potentiel de repos des neurones

A

Il varie entre -40mV et -90mV, mais est plus souvent -70mV

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2
Q

Que signifie le - en parlant u potentiel membranaires

A

Ca signifie que l’intérieur de la cellule est plus négatif que l’extérieur

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3
Q

Quel facteurs contribuent a la génération du potentiel de repos des neurones

A
  1. Différence dans la composition ionique intracellulaire vs extracellulaire
  2. Perméabilité de la membrane a ces ions (K+)
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4
Q

Quels sont les principaux ions qui détermine et le potentiel membranaires

A

Sodium et potassium

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5
Q

Quelle équation mathématique calcule le potentiel membranaires

A

L’équation Goldmann inspirer de l’équation Nernst (E=60logCext,Cint).

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6
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du Na+

A

+60mV

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7
Q

Quel est le potentiel repos membranaires

A

-70mV

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8
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du K+

A

-89mV

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9
Q

Pour quel ion la membrane est-elle plus perméable

A

Au potassium, puisque le potentiel d’équilibre (-89 mV) est proche du potentiel de repos (-70 mV). Donc au repos, il y’a beaucoup plus de canaux potassiques que de canaux sodiques, ce qui fait que le K est plus permeable a la membrane.

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10
Q

Quelle est l’élément principal, responsable du potentiel de repos

A

Sortie du potassium

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11
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’équilibre d’un ions?

A

C’est lorsque le gradient de concentration chimique et le gradient de électrique sont égales mais dans le sens opposé. Cèest le potentiel électrique nécessaire pour balancer gradient de concentration chimique

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12
Q

Explique pourquoi le potentiel de repos n’est pas basé sur potentiel d’équilibre de Sodium

A

Puisque la membrane est plus perméable aux ions de potassium, sa contribution au potentiel de repos et plus élevé que celle du sodium

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13
Q

Comment le potentiel d’équilibre de K est-il différent du potentiel de repos de la membrane

A

La membrane laisse diffuser des NA+ passivement dans l’intérieur de la cellule ce qui cause une différence entre le potentiel d’équilibre de K et le potentiel de repos membranaire

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14
Q

Est-ce que abaisser la concentration de K+ intracellulaire d’un neurone de 1mM aurait le mm effet sur le potentiel membranaire de repos qu’élever la concentration du liquide extracellulaire de 1mM sachant que la concentration extracellulaire est de 5 est l’intracellulaire est de 150

A

Non, l’effet extracellulaire sera beaucoup plus important

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15
Q

Qu’arrivera-t-il si les ions K sortaient de manière continuelle et les ions Na rentraient de manière continuelle dans la cellule en suivant son gradient de concentration

A

Il y aura une diminution du gradient de concentration et donc une perte du potentiel repos membranaire et de gradient électrique

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16
Q

Quel mécanisme permet le maintient du potentiel de repos a -70mV

A

La pompe Na,K ATPase

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17
Q

Comment qualifie-t-on la pompe Na,K ATPase

A

Une pompe électrogénique, puisqu’elle génère une charge nette de -1 a tout temps, donc elle participe au maintient du potentiel repos

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18
Q

Pourquoi le gradient électrochimique agit plus sur Na+

A

Puisque c’est plus loin de son potentiel électrique

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19
Q

Quelle est la fonction des modification du potentiel membranaires de repos

A

Les modifications engendrent des signaux électrique qui permettent aux cellules nerveuses de communiquer.

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20
Q

Quels sont les deux types de signaux engendrés au une modification du potentiel membranaire

A
  1. Potentiel gradué
  2. Potentiel d’action
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21
Q

Définit potentiel gradué

A

Modification locale du potentiel membranaire d’amplitude et de durée variable qui parcourt une courte distance, sans seuil ni période réfractaire avec perte d’énergie au long de l’Axone. C’est bidirectionnelle (sens de propagation et direction du courant). Ca devient plus dilué lorsque la distance parcourue est grande

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22
Q

Définit potentiel d’action

A

Modification l’Oscar en tout ou rien du potentiel membranaire d’amplitude et de courte durée qui peut parcourir de longue distance. Le potentiel membranaire doit atteindre un certain seuil avant que le potentiel d’action ne se déclenche. Il y a une période réfractaire. Son intensité ne diminue pas avec la distance

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23
Q

Comment le potentiel gradué peut-il jouer un role dans la sensibilité de certains neurones

A

Un potentiel gradué peut s’additionner a un autre par un phénomène connue sous «sommation». Le potentiel résultant aura un effet accentue par rapport au potentiel gradué isolé

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24
Q

Qui a un plus grand effet: les potentiel gradué additionner ou isolé

A

Le potentiel gradué additioner

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25
Q

Qu’Arrive-t-il au potentiel gradué additioné s’il dépasse le seuil

A

Ca devient un potentiel d’Action

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26
Q

Comment le potentiel gradué peut-il affectée le potentiel de repos

A

Il peut soit le mener vers une dépolarisation ou une hyperpolarisation

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27
Q

Définit dépolarisation

A

Augmentation du potentiel membranaire (potentiel membranaires se rapproche de 0)

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28
Q

Définit hyperpolarisation

A

Diminution du potentiel membranaire causée par sortie de charges positifs (devient de plus en plus négatif )

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29
Q

Vrai ou faux: l’Action potentiel est causée par une dépolarisation uniquement

A

Vrai

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30
Q

Qu’est-ce qui déclenche un potentiel d’Action

A

Le potentiel gradué

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31
Q

Sur quel mécanisme dépend le potentiel gradué

A

Canaux ligands dépendants (modification chimique ou physique)

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32
Q

Sur quel mécanisme dépend le potentiel d’Action

A

Sur les canaux voltage dépendants

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33
Q

Pour quel raison trouve-t-on une diminution de voltage en fonction de la distance parcourue a partir ru site de dépolarisation

A

Il y a une diminution progressive du potentiel membranaires par une diffusion passive des charges positives a l’extérieur de la cellule en fonction de la distance parcourue (dilution de charges)

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34
Q

Suivant une dépolarisation, comment fait la cellule pour retourner au potentiel de repos

A

Puisque la membrane est perméable au K+, ils commencent a sortie pour suivre le gradient de concentration et ainsi l’intérieur de la cellule redevient négatif, retournant au potentiel de repos

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35
Q

Quel autre nom donne-t-on au potentiel d’Action

A

Influx nerveux

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36
Q

Quelles caractéristique spécifique au cellules nerveuses leur permet de générer des potentiel d’action

A

Elles sont excitables

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37
Q

Quelles sorte de canaux ioniques sont uniques aux cellules nerveuses

A

Canal sodique voltage dépendant

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38
Q

A quel endroit sur le neurone se trouve les canal sodique voltage dépendant

A

Au cone d’implantation

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39
Q

Décrivez le mécanisme d’un canal sodique voltage dépendant

A

Lorsqu’une dépolarisation a lieu, un changement de conformation arrive chez le canal et il s’ouvre pour laisser passer les Na+. L’entrée de sodium amplifie la dépolarisation causant les autres canaux sodiques voltages dépendants de s’ouvrir, ainsi déclenchant une cascade

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40
Q

Comment nomme-t-on le mécanisme d’Activation de canal sodique voltage dépendant

A

Rétroaction positif

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41
Q

Qu’arrive-t-il si la membrane est dépolarisé a un certain niveau

A

Un potentiel d’action est déclenché

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42
Q

explique comment malgré une intesité plus forte, les potentiels d’Actions ont la meme amplitude

A

Une fois le seuil d’excitabilité est atteint, les évènements membranaires ne dépendent plus sur l’intensité du stimulus

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43
Q

Quel est l’effet d’un stimulus plus intense sur la génération de potentiels d’Aaction

A

La fréquence de génération de potentiel d’Action augmentera, mais l’intenstié du potentiel d’Action sera la meme

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44
Q

Quelle est la différence entre les canaux sodique voltage dépendants et les canaux potassique voltage dépendant

A

Les canaux sodique voltage dépendant arborent une porte d’Activation

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45
Q

Qu’Arrive-t-il au pic de dépolarisation

A

Les canaux sodique voltages dépendants se ferment d’un coup (tres rapide) et a ce moment les canaux potassiques voltage dépendant s’ouvrent (activation tres lente) et les ions K+ sortent hors cellules

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46
Q

Quelle est la principale cause de ‘hyperpolarisation

A

La fermeture lente des canaux potassique voltage-dépendant continue de laisser sortir des K+, meme si le potentiel de repos fut atteint a cause du temps que ca lui prend pour fermer les canaux

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47
Q

Qu’est-ce que cause les canaux potassiques de se fermer tout a coup

A

Rétrocontrôle négatif

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48
Q

Pourquoi peut-il y a voir plusieurs canaux poptassique voltage-dépendant

A

Plus l’intérieur de la cellule est négatif, plus nombreux sont les canaux potassiques

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49
Q

Quand prend lieur la période réfractaire absolue

A

Durant la répolarisation et dépolarisation

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50
Q

Quand a lieu la période réfractaire relative

A

Durant l’hyperpolarisation

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51
Q

Qu’est-ce que caractérise la période réfractaire absolue

A

Il est impossible d’avoir un autre potentiel d’action

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52
Q

Qu’est-ce que caractérise la période de réfraction relative

A

Il peut avoir un second potentiel d’Action, si suivi d’un potentiel gradué intense

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53
Q

Qu’est-ce qui influence la période réfractaire relative

A

L’activation de canaux sodiques voltage dépendant

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54
Q

Quel facteur diminue la possibilité d’engendrer un potentiel d’Action

A

La fermeture lente des canaux potassique cause la sortie de potassium et rend l’intérieur plus négatif que le potentiel de repos, donc la cellule est difficilement excitable

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55
Q

Comment un potentiel d’Action peut être engendré durant l’hyperpolarisation

A

Un stimulus électrique intense est nécessaire afin d’Atteindre le seuil d’excitabilité

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56
Q

Quelles sont les fonctions de la période réfractaire?

A
  1. Limite nombre de potentiel d’action qu’une membrane excitable peur produire a un moment donné
  2. Contribue a séparer temporellement les potentiels d’Actions
  3. Elle détermine le sens de propagation des l’influx nerveux
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57
Q

Décrivez la propagation du potentiel d’action

A

Ca commence dans le cone d’implantation, voyage le long de l’Axone et se termine au niveau de terminaison nerveuse

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58
Q

Quelle serait la conséquence d’un manque d’une période réfractaire absolue

A

Il n’y aurait pas de sens privilégié pour la propagation de l’influx nerveux

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59
Q

Comment nomme-t-on la propagation du potentiel d’action a travers une axone myélinisé

A

Conduction saltatoire

60
Q

Explique comme l’influx nerveux se propage le long du neurone non-mylénisé

A

L’influx se propage en causant une dépolarisation unidirectionnelle d’un région avoisinante a une autre

61
Q

Explique comment l’influx nerveux se propage le long du neurone myélinisé

A

L’influx se propage en causant une dépolarisation unidirectionnelle de façons saltatoires, par saut, d’un noeud Ranvier a un autre

62
Q

Quelle maladie développe le corps lorsqu’il développe des anticorps pour sa propre myéline

A

Sclérose en plaque

63
Q

Explique pourquoi la scélorrse en plaque va et vient

A

Puisque durant la dépolarisation (plus lente) plus de canaux sodique voltage dépendant s’ouvrent

64
Q

Comment est-ce que le bloque des canaux sodique voltages dépendants est-elle graves dans le corps

A

Elle arrête la propagation des influx nerveux, ce qui résulte en la mort

65
Q

Quelles sorte de médicaments bloquent les canaux sodiques voltages dépendants

A

Les anesthésiques

66
Q

Quelle est la fonction d’un synapse?

A

Permet la transmission d’information d’un neurone a un autre ou d’un neurone a une cellule effectrice

67
Q

Décrit le mécanisme de transmission nerveuse d’un synapse électrique

A

Elle transmet directement l’influx électrique d’un neurone a l’Autre par le passage direct d’ions du neurone pré-synaptique au neurone post-synaptique via ds canaux protéiques permeable aux ions

68
Q

Décrit le mécanisme d’un synapse chimique

A

Elle transforme message électrique enn chimique puis il est reconverti en message électrique au neurone post-synpatique

69
Q

Quelle composante permet le passage direct du courant électrique chez les synapses électrique

A

Ce sont des canaux ioniques fait de protéine appelés connexités faisant partie intégrante des jonctions communicantes

70
Q

Quelle est la fonction de synapse électrique

A

Permet le passage direct et rapide d’influx nerveux. Elle permet de synchroniser l’Activité Électrique de plusieurs neurones voisins

71
Q

Quel est le sense de transmission des synapses électrique

A

Il n’y a pas de ens privilégié, ils sont bidirectionnel, tous les directions

72
Q

Décrit la densité post-synaptique.

A

Une zone spécialisée de la membrane plasmique d’un neurone, riche en protéine, recevant information nerveuse

73
Q

Quelles sont les étapes d’une transmission neuronale

A
  1. Propagation du potentiel d’action le long de all membrane du bouton terminal du neurone pré-synaptique
  2. Ouverture des canaux calciques voltage dépendants
  3. Entrée de calcium dans bouton terminal
  4. Libéation de neurotransmetteurs de la vésicule synaptique dans la fente synaptique
  5. Liaison du neurotransmetteur u récepteurs de la membrane du neurone post-synaptique
74
Q

Quelle sorte de canal trouve-t-on dans le neurone post-synaptique

A

Canal sodique ligand-dépendant

75
Q

Quelle est la fonction des protéines SNARE ou d’Arrimage

A

Elle permet la fusion de la membrane des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique du neurone preé-synaptique

76
Q

Quel est le role du calcium dans les terminaison nerveuse du neurone post-synaptique

A

Se fixe sur la synaptogamine et déclenche ainsi la fusion de la membrane vésiculaire avec la membrane plasmique

77
Q

Quel mode de libération implique les vésicules synaptique

A

Exocytose

78
Q

Qu’arrive au neurotransmetteur après avoir été libérer

A

Élimination (ou inactivation) du neurotransmetteur

79
Q

Quel élément est responsable de la période réfractaire abolue?

A

Inactivation des canaux sodique-voltage dépendants

80
Q

Quel élément est responsable de la période réfractaire relative

A

Canaux potassiques ouverts suivant repolarisation

81
Q

Quels mécanismes sont responsables de l’élimination du neurotransmetteurs de la fente synaptique

A
  1. Dégradation enzymatique
  2. Recapturé par terminaison nerveuse de neurone pré-synaptique via transporteur membranaire
82
Q

Comment appelle-t-on le phénomène ou un neurone reçoit plusieurs synapses a la fois

A

Convergence des influx nerveux

83
Q

Comment appelle-t-on un phénomène ou un neurone peut faire plusieurs synapses avec des neurones a la fois

A

Divergence des influx nerveux

84
Q

Que sont les potentiels post-synaptique

A

Potentiel graudé

85
Q

Définit l’Acronyme suivant: PPSE

A

Potentiel post-synaptique excitateur

86
Q

Définit l’Acronyme suivant: PPSI

A

Potentiel post-synaptique inhibiteur

87
Q

Quelle est la fonction de PPSE

A

Il cause une dépolarisation transitoire de la membrane post-synaptique suite a la liaison du neurotransmetteur libéré par un neurone pré-synaptique a son récepteur spécifique. C’est un potentiel gradué qui va favoriser l’atteinte de seuil de déclenchement d’un potentiel d’action

88
Q

Quelle est la fonction du PPSI

A

Il engendre une hyperpolarisation transitoire de la membrane post-synaptique. Il tend d’éloigner le potentiel membranaires du seuil de déclenchement du potentiel d’action

89
Q

Qu’est-ce qui génère un PPSE

A

Rentrée des Na+

90
Q

Qu’est-ce qui génère un PPSI

A

Entrée de Cl- et sortie de K+

91
Q

Pourquoi au niveau de dendrites et de corps cellulaire y a-t-il pas de déclenchement de potentiel d’action

A

Puisque dans le corps cellulaire il n’y a que des canaux ligands-dépendants et pour un déclenchement de potentiel d’action il doit a voir des canaux voltage-dépendants

92
Q

Quel sorte de canal trouve-t-on majoritairement dans le cone d’implantation

A

Canal sodique-voltage dépendant

93
Q

Pourquoi l’entrée de Cl- et la sortie de K+ engendre un PPSI

A

Puisque l’intérieur de la cellule devient plus négatif que l’extérieur, causant un hyperpolarisation donc défavorise l’atteinte du seuil d’excitabilité

94
Q

Comment appelle-t-on une sommation de différents synpatiques

A

Sommation spatiale

95
Q

Comment appelle-t-on une sommation consécutive

A

Sommation temporelle

96
Q

Quelle est la différence entre une sommation spatiale et une sommation temporelle

A

Une sommation spatiale représente l’addition des PPSE générée simultnaément par différent contact synaptique, tandis qu’une sommation temporelle représente l’addition des PPSE généré par au niveau de synapse répétitive et rapide.

97
Q

Quel est l’effet d’un synapse excitatrice proche du segment initial a celui d’une synapse au niveau dendritiques sur les modifications de potentiel membranaires post-synaptique

A

Un synapse excitatrice déclenchée proche du cone d’implantation pourra déclencher un potentiel d’action, qu’un PPSE au niveau de dendrite, puisque le seuil d’excitabilité au niveau du cone d’implantation est près du potentiel membranaire due aux grands nombre de canaux saodique-voltage dépendants

98
Q

Qu’est-ce qui peut influencer la force de transmission neuronale au niveau présynaptique

A

Synapse axo-axonique

99
Q

Quelle est la fonction de autorécepteur pré-synaptique (récepteur su pré-synapse)

A

Suite a leur activation, lors libération de neurotransmetteurs, il y a une diminution de libération de neurotransmetteurs lors d’un potentiel d’Action, d’once les récepteurs captent les neurotransmetteurs dans les la fente synaptique

100
Q

Nommez deux mécanismes post-synaptiques qui peuvent contribuer a modifier la force de transmission synaptique

A
  1. Facilitation ou inhibition par sommation temporelle ou spatiale
  2. Effet d’Autres neurotransmetteurs ou neuromodulateurs agissant sr la neurone post-synaptique
  3. Régulation positive ou négative
  4. Désensibiliasion de récepteurs
  5. Médicaments
101
Q

Comment appelle-t-on les médicaments qui bloquent un récepteur sans l’Activer

A

Antagoniste

102
Q

Comment appelle-t-on un médicament qui mime l’effet du neurotransmetteur

A

Agoniste

103
Q

Nommez une toxine qui dégrade des protéines SNARE présynaptique

A

Toxine du tétanos

104
Q

Sur quoi agit la toxine du tétanos, neurone inhibiteurs ou excitateurs

A

Inhibiteurs

105
Q

Quels sont les critères pour qu’une molécule soit considéré comme un neurotransmetteur

A
  1. Elle doit être produite dans neurone
  2. Elle doit être emmagasiné dans boutons terminaux
  3. Elle doit être relaché lors d’action potentiel
  4. Elle doit produire un effect post-synaptique
  5. Elle doit avoir un moyen d’inactivation rapide (capture ou degradation enzymatique)
106
Q

Comment nomme-t-on les autres molécules qui participent a la neurotransmission

A

Neuromodulateurs

107
Q

Les neuro peptides sont-ils considérés comme des neurotransmetteurs ou des neuromodulateurs

A

Neuromodulateurs

108
Q

Pourquoi sont les neuropeptides considérés en tant que neuromodulateurs

A

Puisque ils n’ont pas une manière de désactivation rapide

109
Q

Comment sont les neuropeptides détruits

A

Lentement dégradés par processus enzymatique (endopeptidases)

110
Q

Nommez les différentes catégories de neurotransmetteurs (3)

A
  1. Acétycholine (Ach)
  2. Aminés biogène (monoamines)
  3. Acides aminés
111
Q

Que constituent les acides biogene ou monoaminés

A
  1. Catécholamines
  2. Histamine
  3. Sérotonine
112
Q

Quels neurotransmetteurs constituent les catétcholamines

A

1.adrénaline
2. Dopamine
3. Noradrénaline

113
Q

Quels neurotransmetteurs constitués les opoides endogènes

A
  1. Endorphine
    2.enképhaline
  2. Dynnorphine
114
Q

Parmi les acides aminé qui agissent en tant que neuro transmetteurs, lesquels sont excitants?

A
  1. Glutamate
  2. Asparate
115
Q

Parmi les acides aminé qui agissent en tant que neuro transmetteurs, lesquels sont inhibiteurs

A
  1. GABA
  2. Glycine
116
Q

Quels sont les précuseurs de acétylcholine

A

Acétyl CoA et Choline

117
Q

Quel enzyme est utlisé durant la synthèse de acétylcholin

A

Choline acétyltransférase

118
Q

Les quelles des neurotransmetteurs sont les plus abondant dans le cerveaux

A

Dopamine, noradrénaline

119
Q

Décrivez le mécanisme de synthèse des neuropeptides

A

Les neuropeptides sont synthétisé dans le corps cellulaire. Ces preécurseus sont emmagasinés dans des vésicules de transport qui Gaga et les boutons terminaux via un système de transport atonal. Dans les boutons terminaux, les précurseur se est clivé de peptides spécifique pour produire neuropeptides ce dernier est emmagansié simmultanément avec un autre neurotransmetteur classique dans les vésicules synaptiques

120
Q

Quels sortes de récepteurs membranaires active les neurotransmetteurs

A
  1. Récepteurs ionotropes (récepteurs canal, canaux ionique)
  2. Récepteurs métabotropes (récepteurs a 7 passages transmembranres couplés aux protéines G (RCPG))
121
Q

Quelle type de réponse membranaires engendre les récepteur ionotropes

A

Une réponse membranaires directe générant des potentiels post-synaptique excitateurs ou inhibiteurs rapides

122
Q

Quel type de réponse membranaire déclenche les métabotropes

A

Modifient la physiologie du neurone post-synaptique en modifiant des cascade d’évènements intracellulaires et modulent ainsi la transmission plus lentement et de façon indirecte

123
Q

Quel sorte de ionotrope, récepteur canal est activé par acétylcholine

A

Récepteurs nicotinique

124
Q

Décrit le mécanisme d’un récepteur Nicotinique

A

Lorsque l’acétocholine se lie au récepteur, le récepteur canal s’ouvre et laisse rentrer les Na+ et sortir les K+, résultant en une dépolarisation rapide et transitoires

125
Q

A quel sorte de récepteur métabotropes se lie les acétylcholine

A

Récepteur muscariniques

126
Q

Décrit le mécanisme d’action d’un récepteur muscariniques

A

Une fois activé ça mène a l’activation du protéine G

127
Q

Ou trouve-t-on les récepteurs nicotinique

A
  1. Cerveau
  2. Jonction musculaire
  3. Muscle squelettiques
128
Q

Ou retrouve-t-on les récepteur muscariniques

A
  1. Glandes
  2. Organes du coeur
129
Q

Nommez les principaux récepteurs auxquels se lient Glutamate

A
  1. Récepteurs N-methyl-D-Asaparte (NMDA)
  2. Récepteur AMPA
130
Q

De quelle manière le récepteur NMDA modulent transmission par glutamate

A

C’est un récepteur-canal pour les cations qui entrer les Na+ et Ca2+ ce qui favorise la dépolarisation du neurone post-synaptique (PPSE)
C’est sensible au voltage, donc un ion Mg2+ bloque le pore du canal en dessous d’un certain voltage

131
Q

Décrit le mécanisme de réception du récepteur AMPA par glutamate

A

CÈest un récepteur canal qui laisser traverser les cations monovalents (Naa+), produit PPSE

132
Q

Comment le GABA module la transmission une foie lié au récepteur NMDA et AMPA

A

Il active des canaux perméables aux ions de chlore, ce qui cause une hyperpolarisation rapide (PPSI), inhibition de neurotransmission

133
Q

Explique le mécanisme de récepteurs ionotropes du glutamate

A

L’arrivée du glutamate active le récepteurs AMPA ce qui provoque l’entrée du sodium résultant en dépolarisation ce qui permet aux récepteurs NMDA de s’activer. L’activation des récepteurs NMDA fait entrer le calcium dans la cellule, ce qui active seconds messagers dépendants de calcium

134
Q

Comment appelle-t-on la coopération entre récepteurs NMDA et AMPA et a quelles onctions cognitives supérieurs ce processus cellulaire est-il associée

A

Ce phénomène s’appelle potentialisaiton a long terme (PLT) est est associé a l’apprentissage et a la mémoire

135
Q

Quelle réponse de stimulation déclenche l’acétycholine

A

Une dépolarisation de la membrane dumuscle

136
Q

Comment appelle-t-on l’enzyme de dégradation de l’acétylcholine

A

Acétylcholinestérase

137
Q

Quels sont les produits de dégradation de l’acétylcholine

A

Choline et acétate (acide acétique). Acétate est éliminé dans circulation et choline est ré-captée dans neurone pré-synaptique pour synthétiser des acétylcholine

138
Q

Décrivez les deux mécanisme de dégradation des amines biogènes

A
  1. Ré-captée via transporteur
  2. Dégradées de façon enzymatique
    La dégradation de catéchloamine implique l’action de l’enzyme monoamine oxydase (MAO).
139
Q

Comment appelle-t-on l’enzyme qui dégrade les amines biogènes

A
  1. Monoamine oxydase (MAO)
  2. Catéchol-O-méthyl-transférase (COMT)
140
Q

Quels sont les types de monoamine oxydase

A

Type A et type B

141
Q

Ou trouve t-on les MAO

A

Au niveau de membrane externe des mitochondires des astrocytes et des neurone

142
Q

Ou trouve-t-on les MAO B principalement

A

Dans le système nerveux

143
Q

Ou trouve-t-on les MAO À principalement

A

Périphérie (foie)

144
Q

Ou trouve-t-on les COMT

A

Enzyme a la foie neuronale et extracellulaire

145
Q

Quel enzyme digestive est responsable de la dégradation de neuropeptides

A

Endopeptidases

146
Q

Quel médicaments prennent les patient d’Azhimers

A

Inhibiteurs de l’acétylcholinestérase