Bases Neuronales Flashcards

(102 cards)

1
Q

Le systeme sensoriel permet d’abord l’envoi d’informations générées par un stimulus

A

Faux la RÉCEPTION d’informations

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Q

Intégration de différentes infos ?

A

Sommation
Soustraction
Combinaison
Modulation

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3
Q

Les R sensoriels permettent seulement de détecter les changements dans le milieu exterieur

A

F ou intérieur
Ils sont présents dans ensemble du corps

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4
Q

Les R sélectifs réagissent a plusieurs types de stimulus

A

F qu’a 1 seul type

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5
Q

Ex de R polymodaux ?

A

Nocicepteurs réagissent a la température ET aux stimulus nociceptifs

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6
Q

Quels sont les ex d’exterocepteurs ?

A

Les R cutanés
Organes des sens

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7
Q

Ex de R interocepteurs ?

A

Viscerocepteurs
Propriocepteurs

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8
Q

La proprioception correspond aux informations comment ?

A

Statiques et dynamiques

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9
Q

Quels sont les types de R selon le type de stimulus ?

A

Mécanorécepteurs
Thermorécepteurs
Photorécepteurs
Chimiorecepteurs
Nocicepteurs

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10
Q

Quels sont les stimulus des mécanorécepteurs ?

A

Pression ou étirement cutané, vibrations cutanées
Étirement et tension musculaire
Pression artérielle

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11
Q

Quels sont les stimulus des chimiorecepteurs ?

A

Odeurs
Saveurs
Changement de composition chimique du sang

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12
Q

Quels sont les les 3 types de R sensoriels ?

A

C sensorielles spécialisées
Terminaisons nerveuses libres
Terminaisons nerveuses encapsulees

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13
Q

Ex de R de C sensoriels spécialisés ?

A

Bâtonnets de la rétine

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14
Q

Ex de R qui sont des terminaisons nerveuses libres ?

A

Nocicepteurs et thermorécepteurs

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15
Q

Ex de R sensoriels cutanés ?

A

Nocicepteurs
Récepteurs tactiles

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16
Q

R sensoriels cutanés:
Les Nocicepteurs sont des R encapsulé, présentant des fibres myélinisées de plus gros diamètre

A

F c’est les R tactiles
Les Nocicepteurs sont des R non encapsulé, présentant des fibres amyeliniques de petit diamètre

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17
Q

Ex de R proprioceptifs ?

A

R articulaires
R tendineux de Golgi
Fuseaux neuromusculaires

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18
Q

Les R proprioceptifs sont tous des terminaisons de fibres myélinisées de gros diamètre

A

V

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19
Q

R articulaires sont sensibles a quoi ?

A

Angle dans lequel est articulation

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20
Q

R tendineux de Golgi sont sensibles a quoi ?

A

Tension du muscle

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21
Q

Fuseaux neuromusculaires sont sensibles a quoi ?

A

À étirement du muscle

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22
Q

De quoi sont constitues les fibres nerveuses sensorielles ?

A

Corps Caires dans ganglion spinal sur trajet des racines postérieures
Axones comprenant 2 branches: 1 périphérie se projetant vers periph du corps
1 centrale se projetant vers SNC

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23
Q

Les racines postérieures de ME véhiculent quel type de voies ?

A

Les voies afférentes

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24
Q

Racine antérieure de ME véhiculent quel type de voies ?

A

Voies efférentes

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25
Champ récepteur ?
Zone sensorielle qui modifie activité d’un neurone lorsqu’elle est stimulée, variable selon le type de R
26
Transduction c’est la transformation de quoi ?
D’un stimulus spécifique en signal électrique
27
Étapes de fonctionnement des R sensoriels ?
Champ récepteur Transduction Rôle de filtre et d’amplificateur Codage du stimulus
28
Transduction : Un stimulus provoque ?
Une variation du potentiel de Mb de la C sensorielle
29
Le potentiel de R est ?
Local Sommable dans le temps et l’espace Le plus souvent de durée égale a celle du stimulus D’amplitude proportionnelle a l’intensité du stimulus Adaptable
30
Sous l’effet d’une pression mécanique, apparaît un potentiel de R au niveau de la Mb qui se transforme en potentiel d’action
V
31
Une variation du potentiel de repos de la C réceptrice provoque quoi ?
Une dépolarisation de la Mb > crée un potentiel de R
32
Si le seuil d’excitation est atteint on a ?
Un train de potentiel d’action sur la fibre nerveuse. Cela permet la propagation du signal dans le SNP vers le SNC
33
Plus le stimulus est intense, plus ?
Le potentiel de R est grand et plus il y a de R qui sont stimulés
34
Plus le potentiel de R est grand plus ?
Plus la fréquence des PA est grande
35
R toniques ou à adaptations lente > réponse par une décharge de PA ?
Maintenue tout au long du stimulus
36
Ex de R toniques ou à adaptation lente ?
Propriocepteurs ChimioR Nocicepteurs
37
R toniques ou a adaptation lente: Ex de R sensoriels cutanés ?
R de Merkel Corpuscules de Ruffini
38
R phasiques ou a adaptation rapide: Réponse par une décharge ?
De PA maximale mais brève
39
R phasiques ou a adaptation rapide: Ex de R sensoriels cutanés ?
Corpuscules de Meissner Corpuscules de Pacini
40
Disques de Merkel ?
Adaptation lente Couches superficielles Densité dans le bout des doigts, les lèvres Réponse a la pression légère permettant la discrimination statique des formes, des bords et des textures
41
Corpuscules de Pacini ?
Adaptation rapide Couches les plus profondes de la peau Discrimination de stimuli mobiles, des vibrations rapides
42
Conduction nerveuse ?
Signaux afférents Intégration Genèse d’un signal électrique Propagation du PA Transmission synaptique
43
[K+] intracellulaire = 35 x [K+] extracellulaire
V
44
Transport actif contre le gradient: Le gradient de concentration est lié a ?
La diff de concentrations d’ions
45
Transport actif contre le gradient: Transport réalisé par ?
Les pompes ioniques
46
Pompes ioniques ATPase: Énergie provient de ?
Hydrolyse de ATP en ADP + PI
47
Pompe ionique NA+/K+ ATPase sortie de ? Et entrée de ?
Sortie de 3 ions sodium et entrée de 2 ions potassium
48
Pompes ioniques echangeuses d’ions NRJ provient de ?
Gradients électrochimiques d’autres ions
49
Transport passif selon le gradient de concentration: Transport réalisé par ?
Les canaux ioniques voltage dépendants
50
Canaux ioniques présents dans les Mb des C excitables sont ?
100 fois plus permeables aux ions K+ Pour un gradient de concentration similaire, fuite du K+ vers ext est beaucoup plus importante que entrée du Na+
51
Phase ascendante ?
Dépolarisation > Na+ aug
52
Phase descendante ?
Repolarisation > Na+ dim et K+ augggg
53
Phase d’hyperpolarisation ?
K+ >>> Na+
54
La transmission électrique permet ?
La propagation des PA le long des fibres nerveuses sans diminution d’amplitude des PA
55
Impact des courants locaux sur la Mb adjacente: En amont ?
Période réfractaire > pas de nouveau PA
56
Impact des courants sur la Mb adjacente: En aval > propagation de proche en proche des PA le long de axone
V
57
Aug de la vitesse de propagation des PA ?
Augmentation du diamètre de axone Myelinisation des axones
58
La myéline est un isolant électrique permettant la conduction électrique saltatoire garce aux noeuds de Ranvier
V
59
Conduction saltatoire: Avec myéline ?
Jusqu’à 70 m/s
60
Conduction saltatoire: Sans myéline ?
0,5 a 1 m/s
61
Loi du « tout ou rien » ?
1. Tout : Si le stimulus atteint ou dépasse un certain seuil critique (appelé le seuil d’excitation), un potentiel d’action complet est généré. • L’intensité du potentiel d’action est toujours la même, quelle que soit la force du stimulus (une fois que le seuil est atteint). 2. Rien : Si le stimulus est en dessous du seuil, aucun potentiel d’action n’est généré.
62
Codage de intensité du stimulus par ?
Par la fréquence des PA
63
Quelle est la région ou les PA sont normalement générés ?
La zone d’initiation de l’influx nerveux C’est une zone de haute densité de canaux sodiques
64
Qu’est ce qu’on a dans l’intégration synaptique ?
On a une sommation temporelle et spatiale des influx excitateurs et inhibiteurs reçus par l’arborisation dendritique du neurone
65
Comment sont appelés les influx excitateurs et inhibiteurs ?
Excitateurs > potentiels post synaptiques excitateurs PPSE Inhibiteurs > potentiels post synaptiques inhibiteurs PPSI
66
Les PPSE et PPSI sont des PA
Faux ce NE sont PAS des PA
67
Un PA présynaptique déclenche ?
Un PPSE de faible amplitude dans un neurone post synaptique
68
Sommation spatiale ?
Quand deux ou plus afférences présynaptiques sont actives en même temps
69
Sommation temporelle ?
Quand une afférence se décharge répétitivement, 1 neurone mais qui envoie des informations de manière répétée
70
Lorsque les afférences excitatrices et inhibitrices sont simultanément mises en jeu ?
Le courant dépolarisant fuit a travers de la mb avant d’atteindre le soma
71
Les N périphériques sont constitues de ?
Fibres nerveuses regroupées en faisceaux T de soutien Réseau de vascularisation artério veineuse
72
Fibre nerveuse: De la partie la plus externe a plus interne ?
Epinevre > perinevre > endonevre
73
Epinèvre ?
TC dense et fibreux Regroupe le nerf entier et ens des fascicules
74
Perinèvre ?
Entoure chaque fascicule
75
Endonèvre ?
TC lache
76
Que les fibres myélinisées sont constituée d’un axone enveloppé dans sa gaine de soutien, gaine de Schwann
F dans TOUS les cas fibre nerveuse est constituée d’un axone enveloppe dans sa gaine de soutien
77
Qu’est ce qui constitue la gaine de myéline ?
La C de Schwann myélinisante s’enroule plusieurs fois autour de axone
78
La gaine s’interrompt ?
A des intervalles réguliers = noeuds de Ranvier
79
On a qu’un seul axone autour d’1 C de Schwann
V
80
Gaine de myéline est constituée principalement ?
De lipoprotéines
81
Il peut y avoir des anticorps qui attaquent gaine de myéline
V > neuropathie démyélinisantes
82
Fibres amyeliniques sont les moins nombreuses
F les + nbrses (+ de 50%)
83
Fibres amyeliniques sont destinées a ?
Au SN végétatifs et a la sensibilité thermo algique
84
Axone de fibres amyeliniques sont toujours recouvert par du cytoplasme schwannien
V Pas d’enroulement des C de Sch
85
Quand est ce que la vitesse de conduction de influx nerveux augmente ?
Quand le diamètre augmente Vitesse est plus importante dans le cas d’une gaine de myéline
86
Fibres afférentes ?
Fibres nerveuses qui aboutissent au SNC Fibres afférentes viscérales Fibres afférentes somatiques
87
Fibres efférentes ?
Fibres nerveuses qui transmettent l’info du SNC vers la périphérie Fibres efférentes motrices Fibres efférentes végétatives
88
Fibre nerveuse sensorielle: Aalpha (I) ?
Proprioception, M squelettiques Ia: fuseau neuro musculaire Ib: R tendineux de Golgi
89
Abeta (II) ?
MécanoR cutané
90
Adelta (III) ?
Nociception, froid, informations végétatives
91
Il y a plus de synapses ?
Chimiques que électriques
92
Fonctionnement des synapses chimiques ?
Arrivée du PA Ouverture des canaux calciques voltage dép Fusion des mb Fixation du NT Ouverture des canaux ioniques post synaptiques
93
Un meme NT provoque une excitation ou une inhibition selon ?
La nature des canaux ioniques impliques
94
Chaque PPSE est souvent ?
Infraliminaire: insuffisant pour générer un PA
95
Qu’est-ce qui entraine les PA ?
La sommation des PPSE et PPSI
96
Cycles des vésicules pré synaptiques et des NT ?
Transport axonal Synthèse du NT dans corps cellulaire Stockage du NT dans vésicules Recyclage de mb vésiculaire Diffusion du NT hors fente synaptique, dégradation enzymatique et/ou recapture
97
Quels sont les R a Ach ?
Glycoprotéines transmembraire
98
Jonction neuromusc: Combien de ssu protéiques traversent la mb pour former pore ionique transmb ?
5
99
Événements synapse neuro musculaire
Arrivé du PA > influx intracellulaire de Ca2+ > libération de Ach Liaison aux R a Ach Dépolarisation > c’est le potentiel de plaque motrice (PPSE) Genèse du PA
100
Jonction neuro musculaire en présynaptique ?
Axone perd sa gaine de myéline et se divise en ramifications fines Chacune forme a son extrémité des varicosités en grappe = boutons synaptiques
101
Jonction neuro musc en post synaptique ?
Invagination de la mb de fibre musculaire en fentes synaptiques secondaires R a Ach concentrés a la crete des gouttières post jonctionnelles Profondeur des gouttières , mb musc est riche en canaux sodiques voltage dép
102
Potentiel de plaque au PA musc: La dépolarisation naît au niveau des ?
Des crêtes des gouttières post jonctionnelles par ouverture des canaux Ach dép