Cours 4: Système nerveux central et les sens (détails) Flashcards

1
Q

Conduction centrale de l’entrée sensorielle:
Qu’est ce que la somatotropie?

A

Position relative dans le système nerveux correspondant à différentes parties du corps!

Détails: pied est à côté de la jambe qui est à côté du tronc qui est à côté de bras et de la main

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2
Q

Les faisceaux descendants:
Les faisceaux descendants sont capables de…?

A

Inhiber des signaux sensoriels à TOUTES les stations de relais

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3
Q

Quelles sont les stations de relais en lien avec les faisceaux descendants?

A

moelle épinière, bulbe rachidien, thalamus

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4
Q

Avec quoi les faisceaux descendants synapsent?

A

Avec les interneurones de la corne ventral (antérieure)

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Q

Mouvement volontaire:

Quelles étapes sont nécessaires pour la fonction motrice volontaire?

A

Décision de bouger

Programmation (rappel de sous-programmes stockés)

Commande du mouvement

Exécution du mouvement

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6
Q

Mouvement volontaire:

2 choses qui sont intégrées dans le processus de mvt volontaire?

A

La rétroaction des afférences des sous-systèmes moteurs et l’information de la périphérie.

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7
Q

Mouvement volontaire:

Quels domaines du cerveau/quelles zones sont nécessaires pour contrôler le mouvement volontaire?

A

Zones sous-corticales et de motivation corticale

Cervelet et les noyaux gris centraux

Cortex moteur via le thalamus

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8
Q

Mouvement volontaire:
Les zones sous-corticales et de motivation corticale génèrent quoi?

A

Un « brouillon » du mvt

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9
Q

Mouvement volontaire:

Que font le cervelet et les noyaux gris centraux

A

Ils convertissent le « brouillon » en un plan du mvt

Cervelet= mvt rapides
Noyaux gris centraux= mvt lents et délibérés

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10
Q

Mouvement volontaire:

Décrire le rôle du cortex moteur via le thalamus.

A

Transmet un message envoyé par les neurones spinaux pour un « ajustement spinal » (spinal tuning) vers les muscles

Les réponses des récepteurs musculaires et des propriocepteurs permettent un réglage fin du programme moteur

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11
Q

Cortex moteur:

Quels sont les 3 axes qui composent le cortex moteur?

A

➡️L’aire motrice primaire (M1) => activée pendant le mouvement

➡️Zone prémoteur (PMA; PMC; zone latérale 6) => activé lors de la préparation du mouvement

➡️ Aire motrice supplémentaire (SMA; zone médiane 6) => la planification et la coordination des actions motrices complexes

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12
Q

Cortex moteur:

Quels sont les 2 autres domaines qui contribuent au cortex moteur?

A

Cortex somatosensoriel (S1)

Cortex pariétal postérieur

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13
Q

Cortex moteur:

Quel est le rôle du cortex somatosensoriel (S1)?

A

Responsable du contrôle du moteur et de la coordination œil-main associée à l’information tactile et à l’expérience (mémoire).

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14
Q

Cortex moteur:

Quel est le rôle du cortex pariétal postérieur?

A

Rôle dans la production de mouvements planifiés, puisqu’il reçoit des informations des entrées (input) visuelles, auditives et somatosensorielles.

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15
Q

Cortex moteur:

Comment le cortex moteur primaire est-il disposé? Décrire le « truc spécial, genre particularité »

A

Somatotopiquement MAIS

Qt de matière cérébrale consacrée à une partie du corps = le degré de contrôle que le cortex moteur primaire a sur cette partie.

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16
Q

L’hypothalamus et le système limbique:

Qu’est ce qui est coordonné par l’hypothalamus?

A

L’hypothalamus coordonne l’ensemble des processus autonomes et la plupart des processus endocriniens.

Détails: Cela inclut le contrôle des organes internes, le cycle veille-sommeil, la croissance, le développement physique et mental, la reproduction, et plus.

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17
Q

L’hypothalamus et le système limbique:

Quelles sont les différentes afférences à l’hypothalamus?

A

Senseurs thermiques, les osmosenseurs, les senseurs de glucose, les senseurs d’étirement.

Les hormones peuvent aussi réguler la fonction de l’hypothalamus.

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18
Q

L’hypothalamus et le système limbique:

Qu’est ce que le système limbique influencent et que contrôle-t-il? (notion de sélection de….?)

A

Influence: l’hypothalamus
Contrôle: comportement inné et acquis (sélection de programme)

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19
Q

L’hypothalamus et le système limbique:

Système limbique + hypothalamus établissent quoi?

A

Programmes de comportements (ou réactions)

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20
Q

Le son:

Décrire ce que provoque une source sonore.

A

Hausses et baisses de pression de l’air ➡️ les ondes de pression (sons) se propagent à des vitesses ds divers matériaux

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21
Q

Le son:

Qu’est ce qui augmente/diminue avec l’augmentation/réduction de la longueur d’onde (λ)?

A

Le ton

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22
Q

Le son:

Qu’est ce qui est affecté par la variation d’amplitude?

A

Le volume

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23
Q

Le son:

Qu’est ce qui défini la hauteur d’un son?

A

La fréquence fondamentale en Hz

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24
Q

Le son:

Un son….? a une forme d’onde sinusale simple.

A

Pur

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25
Q

Le son:

À quoi correspond un son?

A

Vibrations périodiques complexes provoquées par un mélange de différentes fréquences et d’amplitudes.

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26
Q

Le son:

Une fréquence fondamentale (la plus faible) détermine la …?

A

Hauteur

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27
Q

Le son:

Les fréquences élevées déterminent le …?

A

Timbre

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28
Q

L’ouïe:

Comment les ondes sonores sont transmises?

A

Les ondes sonores sont transmises via l’oreille externe et le conduit auditif et font vibrer le tympan.

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29
Q

L’ouïe:

Quelle caractéristique de l’oreille permet aux mammifères de filtrer le son selon la position verticale de la source.

A

Le caractère asymétrique de l’oreille externe

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30
Q

L’ouïe:

Décrire l’oreille moyenne (tympanic cavity).

A

Une petite chambre remplie d’air localisé en direction médiale par rapport au tympan.

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31
Q

L’ouïe:

Quelles sont les 3 structures jouant un rôle important dans l’oreille moyenne? Quel est leur rôle?

A

Des osselets: le marteau, l’enclume et l’étrier

Rôle: Ils aident à la transmission et l’amplification des vibrations du tympan de l’oreille interne.

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32
Q

L’ouïe:

Décrire plus en détail l’étrier.

A

Transmet des ondes sonores à l’oreille interne par l’intermédiaire de la fenêtre ovale (mb séparant air/fluide genre)

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33
Q

L’ouïe:

Décrire le rôle des muscles du marteau et strapédien.

A

Protègent le mécanisme de l’audition par un réflexe de raidissement.

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34
Q

L’audition:

Qu’est ce qui constitue l’oreille interne?

A

L’organe de l’équilibre et la cochlée

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35
Q

L’audition (oreille interne):

Par quoi est divisée la colchée et dans quel axe?

A

Divisée par l’organe de Corti (3&4) de manière longitudinale.

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36
Q

L’audition (oreille interne):

À quel organe appartient la membrane Basilaire?

A

À l’organe de Corti

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37
Q

L’audition: (oreille interne)

Que fait la membrane Basilaire lorsque des ondes à partir de l’oreille moyenne se propage ds fluide cochléaire?

A

Vibre avec résonnance particulière.

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38
Q

L’audition: (oreille interne)

Le mvt de la membrane Basilaire provoque quoi?

A

Dépolimérisation des CELLULES CILIÉES

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39
Q

Audience (rappel):

Les fluctuations de la pression d’air permettent quoi?

A

Le voyage du son

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40
Q

Audience (rappel):

Décrire le voyage du son:
Quel est le rôle du pavillon de l’oreille (pinna), du tympan, que font la membrane basilaire et les cellules ciliées?

A

➡️Le pavillon de l’oreille (pinna) attrape le son, et le dirige vers le bas du conduit auditif menant au tympan.

➡️Le tympan vibre, et la chaîne des osselets dans l’oreille moyenne amplifient ce signal et il est transmis par la fenêtre ovale à l’oreille interne remplie de fluide.

➡️Ceci entraîne des oscillations de la membrane basilaire qui induit une dépolarisation des cellules ciliées.

(Détails je crois)
➡️Chaque position le long de la membrane basilaire (BM) a une fréquence caractéristique de vibration maximale.

➡️Cette fréquence (Hz) de vibration dépend de l’endroit le long de la membrane basilaire. À la base, la BM est rigide et mince (plus sensible aux hautes Hz). Au sommet, la BM est large et souple (plus sensible aux faibles Hz). 32-35 mm long 4mm2 1mm2

➡️Les cellules ciliées dépolarisées libèrent des neurotransmetteurs qui signalent à leurs fibres respectives du nerf auditif.

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41
Q

Traitement centralisé:

Pourquoi il faut coder les qualités du son (fréquence, intensité, etc)?

A

Pour la transmission d’un signal acoustique

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42
Q

Traitement centralisé:

Les tons sont représentés le long de la…

A

Cochlée

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43
Q

Traitement centralisé:

Les intensités sont codées par quoi (2 trucs)?

A

Une plus grande fréquence des PA et le recrutement des fibres nerveuse voisines.

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44
Q

Traitement centralisé:

Par quoi est déterminée l’audition binaurale

A

(1) Les ondes sonores provenant d’un côté atteindront l’oreille éloignée (far ear) plus tard, résultant en une période de latence

(2) Le son dans l’oreille éloignée est aussi perçu comme plus silencieux.

= signaux atteignent système nerveux central à différent moment

45
Q

Traitement centralisé:

La distance sonore peut être déterminée parce que…?

A

Les hautes fréquences sont atténuées plus fortement que les basses fréquences.

Par conséquent, le son provenant d’une source plus éloignée a une plus faible proportion de hautes fréquences.

46
Q

La vue:

La physique de la vision:
Sur quoi est basée la production d’une image optique?

A

Sur la réfraction de la lumière traversant une interface sphérique entre l’air et un autre support.

47
Q

La vue:

L’iris est important, car (2 raisons):

A

➡️Régule l’entrée de la lumière dans l’oeil

➡️ Déterminer le diamètre de la pupille par les fibres musculaires lisses annulaires et radiales qu’elles contient

48
Q

La vue:

Contraction de la pupille et dilatation de la pupille. Qui est cholinergique vs qui est adrénergique.

A

Contraction de la pupille et dilatation de la pupille = cholinergique

Dilatation des pupilles= adrénergique.

49
Q

La vue:

Qu’est ce qui permet le maintient du cristallin?

A

Les zonules ciliaires

50
Q

La vue:

En lien avec les zonules, la vision de près nécessite le …… des zonules.

A

Relâchement

51
Q

La vue:

La vision de loin nécessite …. des zonules, qui aplatit le cristallin.

A

L’étirement

52
Q

La rétine:

Que tapisse la rétine?

A

La surface intérieure du bulbe SAUF LA FACE ANTÉRIEURE + SITE où sortie de nerfs optiques passent au niveau de la papille optique

53
Q

La rétine:

Qui forme une légère dépression en face de l’ouverture de la pupille?

A

La fovéa centralis

54
Q

La rétine:

Nommer des couches qui forment la rétine.

A

-L’épithélium pigmenté
-Les photorécepteurs (les bâtonnets et les cônes = rods and cones)
-Les cellules horizontales de Cajal
-Les cellules bipolaires
-Les cellules amacrines
-Les cellules ganglionnaires

55
Q

La rétine:

Les processus centraux du ganglion quittent le bulbe pour former le…?

A

Nerf optique

56
Q

La rétine

La lumière passent à travers plusieurs couches transparente pour atteindre quoi?

A

Les photorécepteurs

57
Q

La rétine:

Que fournissent les bâtonnets?

A

Vision noir et blanc

58
Q

La rétine:

Que permettent les cônes (2 choses)?

A

Vision diurne + perception des couleurs

59
Q

La rétine:
VRAI OU FAUX

La perception visuelles est simplement une traduction de stimulus rétiniens?

A

FAUX, PAS JUSTE ÇA

60
Q

La physique de la vision:

Sur quoi se base la production d’une image optique?

A

Sur la réfraction de la lumière traversant une interface sphérique entre l’air et un autre support

61
Q

La physique de la vision:

Les rayons lumineux venant d’un point éloigné (∞) peuvent être considérés comme …?

A

Parallèle

62
Q

La physique de la vision:

Si la lumière entre avec un angle par rapport à l’axe, les rayons lumineux vont former une image à quel endroit?

A

À côté de Fp dans le même plan.

63
Q

La physique de la vision:

Est-ce que les rayons de lumière d’un point à proximité entrent en parallèle?

A

NON, mais passent par le point nodal et forment une image derrière le plan focal!

64
Q

La physique de la vision:

Pour la vision de loin, où les rayons lumineux parallèles se rencontrent? Il en résulte quoi?

A

Ils se rencontrent au Fp et vu que la rétine est aussi à Fp, le point lontain=clair VS le point à proximité est hors focus :( (derrière la rétine)

65
Q

La physique de la vision:

Que faire pour voir un point à proximité clairement dans la vision lointaine?

A

La courbure de la lentille doit augmenter (voire sa puissance de réfraction).

L’image se déplace maintenant au plan de la rétine, et devient clair. Les points éloignés sont maintenant flous (en face du plan de la rétine).

66
Q

La physique de la vision:

VRAI OU FAUX:

La puissance de réfraction d’une lentille est plus FAIBLE au niveau des bords que dans le milieu (aberration sphérique)

A

Faux, plus élevée

67
Q

La physique de la vision:

Comment l’aberration peut être réduite.

A

Ceci peut être réduit au minimum par le rétrécissement de la pupille. C’est pourquoi un trou d’épingle dans un morceau de papier peut se substituer à des lunettes en cas de désespoir.

68
Q

Problèmes liés à la vision:

Décrire le parcours des rayons de lumière dans un oeil normal..

A

Les rayons de lumière passent à travers la cornée, la pupille, le cristallin et se concentrent directement sur ​​la rétine.

69
Q

Problèmes liés à la vision:

Qu’est ce qui cause la presbytie? Il est difficile de mettre au point des objets proches ou loins?

A

Condition où le cristallin perd de sa souplesse ou de l’élasticité, souvent en raison de l’âge (début au milieu des années 40).

Il est donc difficile de mettre au point des objets proches.

70
Q

Problèmes liés à la vision:

Comment corriger la presbytie (4)?

A

Lunettes de lectures, lunettes bifocales, lentilles progressives et lentilles de contact multifocal.

71
Q

Problèmes liés à la vision:

Qu’est ce qui cause l’hypermétropie? Où la lumière se focalise par rapport à la rétine? Il est difficile de mettre au point des objets proches ou loins?

A

Se produit quand la courbure de la cornée est trop plate ou le globe occulaire est trop court.

La lumière est focalisée en ARRIÈRE de la rétine.

Vision floue de près

72
Q

Problème avec la vision:

Comment corriger l’hypermétropie?

A

Lentille convexe

73
Q

Problèmes liés à la vision:

Qu’est ce qui cause la myopie? Où la lumière se focalise par rapport à la rétine? Il est difficile de mettre au point des objets proches ou loins?

A

Se produit lorsque la courbure de la cornée est trop forte ou le globe occulaire est trop long.

La lumière est focalisée en AVANT de la rétine.

Vision floue à distance

74
Q

Problèmes liés à la vision:

Comment corriger la myopie?

A

Lentille concave

75
Q

Problèmes liés à la vision:

Qu’est ce qui cause l’astigmatisme? Où la lumière se focalise par rapport à la rétine? Il est difficile de mettre au point des objets proches ou loins?

A

Se produit lorsque la courbure de la cornée est irrégulière.

La lumière entrante est focussée à deux foyers différents.

Provoquant une vision floue ou déformée à distance et de près.

76
Q

Problèmes liés à la vision:

Nommer une particularité de l’astigmatisme.

A

L’astigmatisme peut se produire seul ou en conjonction avec la myopie et l’hypermétropie.

77
Q

Problèmes liés à la vision:

Comment corriger l’astigmatisme?

A

Les lentilles cylindriques

78
Q

Photorécepteurs:

La fosse rétinienne est remplie de?

A

De cônes et leur densité diminue vers la périphérie

79
Q

Photorécepteurs:

Retouve-t-on des photorécepteurs sur le disque optique? Cela cause quoi?

A

NON, point aveugle dans le champ visuel

80
Q

Photorécepteurs:

Dans l’obscurité, la sensibilité de la rétine est totalement dépendante de quoi?

A

La distribution des bâtonnets. Ainsi, la grande sensibilité à la lumière en vision de nuit est associé à une forte perte de l’acuité visuelle.

81
Q

Adaptation:
Qu’est ce l’adaptation de l’oeil?

A

L’aptitude de l’oeil à traiter une vaste gamme de luminance en ajustant l’intensité de la lumière.

82
Q

Adaptation:
Nommer les 4 mécanismes d’adaptation de l’oeil.

A

Réflexe pupillaire

Stimuli chimiques

Addition spatiale

Addition temporelle

83
Q

Adaptation:
Décrire le mécanisme d’adaptation: réflexe pupillaire

A

Large dans la pénombre, réduit en pleine lumière)

84
Q

Adaptation:
Décrire le mécanisme d’adaptation: stimuli chimique

A

Faible lumière augmente la disponibilité de la rhodopsine et transducine

85
Q

Adaptation:

Décrire le mécanisme d’adaptation: addition spatiale

A

Modification de la surface de la rétine change le nombre de photodétecteurs disponibles

86
Q

Adaptation:

Décrire le mécanisme d’adaptation: addition temporelle

A

Brefs stimuli inférieurs au seuil peut être élevé au dessus du seuil en augmentant la durée des stimuli : par exemple, en regardant assez longtemps pour déclencher un AP

87
Q

Champ visuel:

Le champ visuel est la zone visualisée par….?

A

L’oeil mobile

88
Q

Champ visuel:

VRAI OU FAUX:

Les objets situés dans la moitié NASALE du champ visuel de chaque oeil sont imagées dans la moitié TEMPORELLE de chaque rétine et vice versa.

A

VRAI

89
Q

Champ visuel:

Dans la voie visuelle, les fibres du nerfs optique restent… ?

A

Sur le même côté

90
Q

Champ visuel:

Les fibres de la moitié nasale de chaque rétine se…?

A

Croisent au chiasma optique

91
Q

Champ visuel:

Où se croisent les fibres de la fosse rétinienne?

A

Les fibres de la fosse rétinienne sont présentent sur les deux côtés

92
Q

Champ visuel:

Quelle est la conséquence de lésions du nerf optique gauche?

A

Perte de tout le champ visuel gauche.

93
Q

Champ visuel:

Quelle est la conséquence de lésions du chiasma optique médian?

A

Déficits temporels bilatéraux

94
Q

Champ visuel:

Que provoquant les lésions du tract optique de gauche?

A

La perte dans la moitié droite des deux champs visuels

95
Q

Champ visuel:

Que provoquant les lésions de la radiation optique temporale de gauche?

A

Perte du quandrant supérieur droit (pie in the sky) des deux champs visuels.

96
Q

Champ visuel:

Vision de profondeur/3D, comment on les « obtient »? Donc, elles sont limitées à?

A

Obtenus grâce à l’effort coordonné des deux yeux.

Par conséquent, ils sont limités à la zone de vision binoculaire (la zone entre les champs gauche et droit qui se chevauchent

97
Q

Champ visuel:

Quels indices sont utilisés pour la perception de la profondeur à distance?

A

Différences de taille, de contour, de chevauchement, les ombres, la brume, etc.

98
Q

Champ visuel:

VRAI OU FAUX

Un objet à proximité se déplace dans le champ de vision plus rapidement qu’un objet lointain.

A

VRAI

99
Q

Le goût:
Quelle est l’une des fonction du sens du goût?

A

Fonction protectrice, vu que nourriture amer/pourrie est souvent toxique

100
Q

Le goût:

Qu’est ce qui permet la perception des goût (i guess)?

A

Papilles gustatives, qui contiennent des grappes de cellules sensorielles secondaire

101
Q

Le goût:
Quelles sont les 5 qualité du goût?

A

Salé, aigre, amer, sucré et umami

102
Q

Le goût:
Décrire la qualité «salée»

A

Les ions K+ et Na+ (et certains Cl-) agissent pour dépolariser la cellule.

103
Q

Le goût:
Décrire la qualité «aigre»

A

H+ conduit à la fermeture des canaux K + et dépolarisation.

104
Q

Le goût:
Décrire la qualité «amer»

A

50 gènes codent pour des senseurs amères qui sont spécifiques pour leurs ligands.

La signalisation par l’intermédiaire de la protéine G α-gustducine. Il n’y a aucune nuance, seulement «amer» est perçu

105
Q

Le goût:
Décrire la qualité «sucrée»

A

Les hydrates de carbone se lient au récepteur, qui activent également la protéine G α-gustducine, conduisant à la production altérée d’AMPc.

106
Q

Le goût:
Décrire la qualité «umami»

A

Des composés tels que le glutamate monosodique se lient à des récepteurs glutamate.

107
Q

Le goût: Seuil du goût

Étant donné que la concentration de stimulus gustatifs détermine si le goût sera perçu comme agréable ou désagréable, les saveurs amer on un seuil…?

A

Bas et deviennent désagréable

108
Q

Sens de l’odorat: ????? QUOI RETENIR

Sens de l’odorat, spécificité des senseurs exemple?????????

A

Le neuro-épithélium de la région olfactive contient 107 cellules de senseurs olfactifs primaires. Ces cellules sont bipolaires.

Leur dendrites se ramifient pour former 5-20 cils couvert de mucus. Les axones s’étendent centralement en groupe de fila olfactoria.

Les terminaisons nerveuses libres (nerf trijumeau) dans la muqueuse nasale réagissent également aux odeurs agressives telles que les acides ou les vapeurs d’ammoniac.

Les molécules odorantes (Mw = 15 à 300) sont transportés par l’air inhalé de la région olfactive. Ils se dissolvent dans la muqueuse, puis lier leurs récepteurs dans la membrane ciliaire.

Des centaines de gènes codent pour ces récepteurs, mais une cellule de senseurs exprime seulement un type de récepteur. Les humains ont ~ 200-400 différents types de cellules.

Les récepteurs olfactifs sont couplés avec les protéines Gs qui augmentent la conductivité aux cations de la cellule-senseur, ainsi dépolarisant la cellule.

Les récepteurs olfactifs reconnaissent spécifiquement certaines parties de leur ligand (voir Glomérule 1 et 2 ci-dessus)

109
Q

Sens de l’odorat ????? QUOI RETENIR
?????????

A

Les axones du même type de senseurs sont répartis sur l’épithélium olfactif.

Ils synapsent aux dendrites de leurs cellules mitrales et cellules bristles respectives dans les glomérules olfactorii du bulbe olfactif.

Les glomérules olfactorii intègrent et relais les signaux du même type de senseurs.

Les cellules périglomérulaires et les cellules granulaires inhibent les cellules mitrales et les cellules bristles.

Les cellules mitrales agissent sur ​​la même synapse réciproque pour activer des cellules granulaires et des cellules périglomérulaire. Ces dernières sont inhibées par des efférents du cortex olfactif primaire ou du noyau olfactif antérieur contre-latéral (violet).

Ceci permet à des cellules elles-mêmes ou les cellules voisines d’inhiber (pour contraste) ou à être désinhibés par les centres supérieurs.

Les stimuli olfactifs sont traités dans le cortex olfactif primaire et sont relayés vers l’hypothalamus, le système limbique, la formation réticulée, le thalamus, et le néocortex.