Cours 3 Flashcards

1
Q

Décrivez, de façon générale, l’organisation du système nerveux.

A

Le système nerveux possède une partie sensitive, une partie motrice et un système de contrôle.
Il est divisé en deux grands systèmes: le SNC, composé du cerveau et de la moelle épinière, et le SNP, composé des nerf (fibres afférentes et efférentes) et des ganglions connectés au SNC.

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2
Q

Quel est le rôle du neurone dans la communication entre les cellules nerveuses?

A

Le neurone doit:
-‘‘décider’’ d’envoyer un signal (électrique)
-propager adéquatement le signal (électrique)
-transmettre le signal à une autre cellule (chimique)

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3
Q

À quoi sert un motoneurone?

A

C’est un neurone qui assure la communication entre le cortex moteur primaire et la moelle ainsi qu’entre la moelle et le muscle ciblé.

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4
Q

Grâce à quelles structures les cellules nerveuses arrivent-elles à garder une concentration électrolotique interne différente de l’environnement?

A

Grâce aux:
-Astrocytes (glie)
-LCR
-Barrière hématoencéphalique

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5
Q

Vrai ou faux?
Le maintien de la concentration électrolitique interne des cellules est un processus complètement passif (aka ne requiert pas d’énergie).

A

FAUX!!
De l’énergie est continuellement dépensée pour maintenir le déséquilibre.

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6
Q

Quels ions sont impliqués dans la concentration électrolitique et où sont-ils plus concentrés?

A

-K+: concentration plus forte en intracellulaire
-Na+: concentration plus forte en extracellulaire
-Cl-: concentration plus forte en extracellulaire
-Ca2+: concentration plus forte en extracellulaire

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7
Q

De quoi est composé la membrane neuronale?

A

Elle est composé d’une biocouche phospholipidique IMPERMÉABLE aux ions. Elle possède aussi des canaux (protéines) transmembranaires qui permettent le passage d’ions de manière contrôlée et spécifique.

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8
Q

Nommez les deux types de canaux transmembranaires et décrivez-les.

A

-Canaux actifs: requiert de l’énergie pour pomper les ions contre leur gradient naturel
-Canaux passifs: permet à l’ion de se diffuser à travers la membrane selon son gradient naturel sans énergie

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9
Q

À quoi sont dus les potentiels transmembranaires?

A

-La différence de concentration ionique de part et d’autre de la membrane
-La perméabilité sélective de la membrane

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10
Q

Le maintien du potentiel membranaire est assuré par quel canal et de quel type est-il?

A

La Na+K+ATPase, un canal actif qui va continuellement pomper le sodium à l’extérieur de la cellule et le potassium à l’intérieur, (contre leur gradient naturel)

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11
Q

Vrai ou faux?
Environ 20% de l’énergie du cerveau est dépensé par les canaux, qui utilisent l’ATP pour maintenir le déséquilibre de concentration électrolitique.

A

Vrai!!

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12
Q

Complétez la phrase suivante:
Les canaux passifs de Na+, K+ et Cl- sont ______ et ______, c’est-à-dire qu’ils peuvent être ouvert et fermés selon certaines conditions.

A

Les canaux passifs de Na+, K+ et Cl- sont spécifiques et régularisés, c’est-à-dire qu’ils peuvent être ouvert et fermés selon certaines conditions.

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13
Q

Par quoi est maintenu le potentiel de la membrane neuronale?

A

-Les gradients de concentration chimique de chq ion
-Le champs électique à l’intérieur et à l’extérieur de la cellule

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14
Q

Au repos, quel(s) canal(aux) est (sont) ouvert(s) et de quel potentiel d’équilibre la membrane s’approche-t-elle?

A

Au repos, seul les canaux K+ passifs sont ouverts, rapprochant la membrane du potentiel d’équilibre du K+ (aka -95 Mv)

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15
Q

Nommez les trois états que peuvent avoir les canaux sodiques et expliquez ce que cela veut dire.

A

-Fermés: imperméable au Na+ (état au repos)
-Ouverts: perméable au Na+
-Désactivés: imperméable et incapable de s’ouvrir

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16
Q

Par quoi sont activés les canaux sodiques?

A

Par un changement de potentiel (voltage dépendant)

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17
Q

Nommez les caractéristiques du potentiel d’action (3).

A

1- Tout ou rien: même amplitude peu importe la nature du stimulus inital
2- Déclenché par l’atteinte d’un seuil
3- Ne se dégrade pas

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18
Q

De quoi dépend la genèse d’un potentiel d’action?

A

-Des caractéristiques propres au neurone
-De l’information qui lui est communiqué par son environnement (autres neurones, autres cellules, espace extracellulaire)

19
Q

Expliquez ce qu’est un PPSE et un PPSI.

A

PPSE (potentiel postsynaptique excitateur): pousse la membrane vers une dépolarisation, généralement causé par l’entrée d’ions positifs
PPSI (potentiel postsynaptique inhibiteur): pousse la membrane vers une hyperpolarisation, généralement causé par l’entrée d’ions négatifs

20
Q

À quel seuil (en Mv) les canaux sodiques voltage-dépendant s’ouvrent-ils?

A

À -55 Mv environ

21
Q

Nommez les trois phases du potentiel d’action.

A

1- Dépolarisation
2- Repolarisation
3- Post-hyperpolarisation

22
Q

Qu’est-ce qui freine la dépolarisation?

A

Après 0,1 ms, les canaux sodiques se ferment et deviennent inactivés, freinant rapidement la dépolarisation.

23
Q

Que fait la membrane pour se repolariser?

A

Il y a ouverture d’un plus grand nombre de canaux potassiques qu’au repos.

24
Q

Pourquoi y a-t-il une post-hyperpolarisation?

A

Étant donné l’ouverture supplémentaire de canaux potassiques, la membrane devient souvent plus polarisée qu’à l’origine.

25
Q

Qu’est-ce qu’une période réfractaire?

A

C’est une brève période pendant laquelle aucun autre PA ne peut être généré.

26
Q

Nommez les types de périodes réfractaires et différenciez-les.

A

-Période réfractaire absolue: aucun stimulus, peu importe son intensité, ne peut provoquer un autre PA, se situe lors de la repolarisation de la membrane
-Période réfractaire relative: un stimulus de forte intensité pourrait provoquer un autre PA, mais la stimulation nécessaire serait plus élevé qu’au repos, se situe lors de la post-hyperpolarisation

27
Q

Vrai ou faux?
La génération d’un potentiel d’action, aka l’atteinte du seuil de -55 Mv, est du à seulement un PPSE.

A

Faux!!
L’atteinte du seuil est du à une sommation de tous les PPSE et PPSI.

28
Q

Nommez les types de sommation pour les PPSE et PPSI.

A

Sommation spaciale: stimulis provenant ou non de la même région
Sommation temporelle: plusieurs PPSE ou PPSI rapprochés ou nondans le temps

29
Q

Vrai ou faux?
Un potentiel d’action est toujours généré dans le soma pour se diriger vers l’axone, jusqu’à la terminaison présynaptique.

A

Faux!
Un potentiel d’action fait se chemin typiquement, mais pourrait se propager de manière inverse, aka antidromique (ex: dû à un choc électrique)

30
Q

De quoi dépend la vitesse de conduction d’un PA et pourquoi?

A

-Du diamètre des fibres: plus le diamètre est large, moins il y a de résistance interne, plus la transmission est rapide
-De la myélinisation: les fibres myélinisées sont plus rapides que les fibres amyélinisées

31
Q

Vrai ou faux?
Les caractéristiques des fibres (aka diamètre et présence de myéline) sont attribués selon leur fonction et la nécessité de propager une message rapide et précis.

A

Vrai!

32
Q

Qu’est ce que la conduction passive et quels sont ses avantages et inconvénients?

A

La conduction passive se produit là où il n’y a PAS de myéline. La propagation se fait donc en déclanchant une vague de dépolarisation au niveau de la membrane, de manière passive le long de l’axone.
Avantage: aucune dégradation du signal
Inconvénient: Lent et coût métabolique élevé

33
Q

Quel rôle important occupe la période réfractaire dans la conduction passive?

A

La période réfractaire empêche à rebours et limite l’intervalle entre deux potentiels d’action.

34
Q

Qu’est ce que la propagation saltatoire?

A

C’est le type de propagation de PA pour les fibres myélinisées, où le potentiel n’est généré qu’aux noeuds de Ranvier et semble sauter d’un noeud à l’autre. Cette conduction est très rapide, mais le signal se détériore. Le PA est donc renforcé de manière active (énergie dépendante) aux noeuds.

35
Q

Nommez les types de canaux.

A

-Canaux ligand-dépendant (ex: neurotransmetteur)
-Canaux dépendants d’un signal intracellulaire (ex: second messager)
-Canaux voltage-dépendant
-Canaux dépendants de déformations mécaniques (ou de temp.)

36
Q

Nommez les caractéristiques des canaux voltage-dépendant.

A

-Spécifiques aux 4 ions principaux en physiolo. (Na, K, Cl, Ca)
-Se distinguent par leur propriété d’activation/inactivation
-Ont un rôle dans l’émission d’un PA, sa durée, le potentiel de repos, divers processus biochimiques, la relâche de neurotrans. etc

37
Q

Nommez les caractéristiques des canaux ligands dépendants.

A

-Fonction: convertir les signaux chimiques en signaux électriques
-Moins sélectifs que les canaux voltage-dépendants
-Situés dans les organites intracellulaires

38
Q

Nommez les caractéristiques des canaux activés par étirement.

A

-Répondent à la déformation de la membrane

39
Q

Nommez les caractéristiques des canaux activés par la température.

A

-2 types de thermorécepteurs: sensible au chaud ou au froid
-Sont des neurones sensoriels dont les terminaisons ‘‘libres’’ sont disséminés à l’intérieur de la peau

40
Q

Décrivez, en général, l’architechture d’un canal.

A

Un canal est formé de 4-5 sous unités, qui sont formés de 2-7 domaines, aka des agencements de protéines qui traversent la membrane à plusieurs reprises, dont quelques-uns forment le pore, qui contient une boucle protéique dont la sélectivité ionique est contrôlée par les acides aminés.

41
Q

Décrivez le mécanisme de dépendance au voltage des canaux ioniques.

A

-Des détecteurs de voltage (domaines disctincts chargés positivement) font traction sur une hélice, la poussant vers la face extracellulaire, ouvrant le pore
-La dépolarisation amène des charges positives, poussant les charges positives des pagaies et ouvrent le canal

42
Q

Qu’est-ce qu’un transporteur actif?

A

Structure qui permet la translocation d’un ion à l’encontre de son gradient électrochimique en utilisant de l’ATP.

43
Q

Nommez les étapes d’échange ionique des pompes K+/Na+.

A

-Liaison du Na+ à l’intérieur de la pompe
-ATP provoque la phosphorylation de la pompe
-Sorite de 3 Na+ et entrée de 2 K+
-Flux asymétrique qui hyperpolarise la membrane de -1Mv