Cours 2 Flashcards

1
Q

SNC

A

Cerveau, tronc cérébral, cervelet, moelle épinière
Substance blanche
Substance grise
Système ventriculaire

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Q

Matière blanche

A

Fibres nerveuses myélinisées, cellules gliales

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3
Q

Matière grise

A

Corps cellulaire des neurones
Cellules gliales
Fibres nerveuses amyéliniques
Siège synapses du SNC

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4
Q

Système ventriculaire

A

Ventricules latéraux
3e ventricule
Aqueduc de sylvius
4e ventricule
Canal épendymaire

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Q

Caractéristiques cellules gliales

A

Non excitables
Ratio 1:1 à 2:1 aux neurones
Capacité de reproduction (gliogenèse)

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6
Q

Caractéristiques neurones

A

Excitables: unité de communication
Incapable de se reproduire (Amitotique); sauf les neurones dans l’hippocampe (neurogenèse)

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7
Q

4 types cellule gliales

A

Astrocytes
Microgliocytes
Oligodendrocytes
Cellules épendymaires

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8
Q

Fonctions astrocytes

A

Nourrissent, supportent et protègent
Rôle dans transmission sytnaptique
Contrôle la concentration extracellulaire de certaines substances

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9
Q

Caractéristiques astrocytes

A

Plus nombreuses des cellules gliales
Entre les neurones
Ratio astrocytes/neurones ainsi que leur taille sont en fonction de la complexité de l’organisme

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10
Q

Fonction microgliocytes

A

Défense système immunitaire du SNC
Fonction de phagocytose

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11
Q

Fonction de phagocytose

A

Élimination des débris de cellules mortes (digestion cellulaire)
Destruction des micro-organismes envahisseurs

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12
Q

Location oligodendrocytes

A

SNC

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13
Q

Gaine de myéline axonale

A

Entoure l’axone du neurone
Formée d’oligodendrocytes

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14
Q

Fonctions Cellules épendymaires

A

Assure la circulation du liquide céphalo-rachidien

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15
Q

Structure neurone

A

Noyau
Dendrites
Axone
Corps cellulaire/soma
Gaine de myéline
Terminaison axonale

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16
Q

Fonction soma

A

Intégration des signaux
Maintenance neurone

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17
Q

Axone fonction

A

Émission de signaux vers d’autres cellules
Gaine de myéline

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18
Q

Dendrites fonction

A

Réception signaux chimiques des autres cellules

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19
Q

Classification des neurones en fonction de…

A

Nombre de neurites
Arborisation des dendrites
Forme du soma

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20
Q

Organites neurones

A

Noyaux
Mitochondrie
Reticulum endoplasmique rugueux
“ lisse
Appareil de golgi
Microtubule
Neurofilament

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21
Q

Potentiel

A

Distribution différentielle des charges électriques de part et d’autre de la membrane dite excitable

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22
Q

Potentiel de repos

A

Différence de potentiel électrique en l’absence de stimulation

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23
Q

Charge électrique au potentiel de repos

A

Intérieur du neurone polarisé= négatif à -70 mV

24
Q

4 catégories d’ions neurone

A

Na+
K+
Cl-
A- (protéines)

25
Q

Quels sont les facteurs permettant au neurone de rester polarisé au potentiel de repos

A

2 forces homgénéisantes:
force de diffusion et force électrostatique
2 propriétés de la membrane
Semi-perméable et pompe Na+ et K+

26
Q

Force de diffusion (gradient de concentration)

A

Molécules ont tendance à se distribuer également dans son milieu

27
Q

Force électrostatique (gradient de charge)

A

Ions de même charge se repoussent et de charges différentes s’attirent

28
Q

Membrane semi-perméable

A

Processus passif
Au repos, K+ et Cl- passent aisément la membrane
Na+ passent difficilement
A+ restent à l’intérieur
Mouvement ionique transmembrane continuel

29
Q

Pompe Na+/ K+

A

Processus actif
Rejette vers l’extérieur les ions Na+ qui rentrent
Envoie vers l’intérieur les ions K+ qui sont sortis
Consomment près de 70% de l’ATP (énergie des cellules produites par les mitochondries)

30
Q

Mode de communication du neurone est électro-chimique

A

-le potentiel d’action (phase électrique)
-libération neurotransmetteur via transmission synaptique (chimique)
-PPSE-PPSI (électrique)

31
Q

Potentiel de repos au potentiel d’action (charge associée)

A

Si le potentiel passe de -70 mV à -65mV un PA est généré jusqu’à 50mV où le PA revient vers le PR

32
Q

Phase du PA

A

PR
Seuil
Dépolarisation
Repolarisation
Hyperpolarisation

33
Q

Mécanisme de Dépolarisation

A

Ouverture des canaux sodique: entrée massive Na+
Canaux K+ s’ouvrent mais plus lentement
Atteinte du potentiel d’équilibre du Na+: fermeture des canaux sodiques
Ouverture complète canaux K+

34
Q

Mécanisme de repolarisation

A

K+ sort du neurone entrainant la repolarisation

35
Q

Mécanisme hyperpolarisation

A

Canaux K+ se ferment lentement, permettant à plus de K+ de quitter le neurone

36
Q

Qui restaure le potentiel de repos

A

Pompe Na+/K+

37
Q

Comment décrire déclenchement PA (loi)

A

Loi du tout-ou-rien

38
Q

Période réfractaire (2)

A

Absolue
Relative

39
Q

Période réfractaire absolue

A

Incapacité de générer un PA
Durant Repolarisation

40
Q

Période réfractaire relative

A

Nécessite une dépolarisation supérieure pour atteindre le seuil de décharge
Durant l’hyperpolarisation

41
Q

La vitesse du PA dépend de…

A

Grosseur axone
Présence myéline

42
Q

Comportement électrique neurone

A

-toujours la même amplitude
-la fréquence traduit l’intensité de l’activité neuronale

43
Q

PPSE

A

Liaison de neurotransmetteur excitateur à un récepteur post-synaptique
Ouverture canaux sodiques (Na+)
Dépolarisation
AUGMENTE PROBABILITÉ PA

44
Q

PPSI

A

Liaison de neurotransmetteur inhibiteur à récepteur postsynaptique
Ouverture canaux chloriques/ potassiques
Entrée Cl- et sortie K+
Hyperpolarisation membranaire
DIMINUE PROBABILITÉ PA

45
Q

Combinaison des potentiels (addition)

A

Espace
Temps

46
Q

Deux types de synapses

A

Électrique
Chimique (majorité)

47
Q

Récepteur postsynaptique

A

Protéine associé à une catégorie de neurotransmetteur

48
Q

Liaison neurotransmetteur-récepteur

A

Ouverture canal chimico-dépendant
Réponse instantannée

49
Q

Transmission synaptique

A

Dépolarisation bouton terminal provoquant l’ouverture de canaux Ca2+
Exocytose
Liaison neurotransmetteurs aux recepteurs postsynaptiques

50
Q

Exocytose

A

Fusion vésicules sur la membrane présynaptique et libération de neurotransmetteurs dans l’espace synaptique

51
Q

Transmission synaptique, synthèse de

A

Neuropeptides
Amines et acides aminés

52
Q

Transmission synaptique autres fonctions

A

Dégradation enzymatique
Recapture pré-synaptique
Liaison autorecepteur
Diffusion passive

53
Q

Types de neurotransmetteurs + neuropeptides

A

Acides aminés
Monoaminés
Acetylcholine
Neurotransmetteurs inconventionnels

54
Q

Mécanisme agoniste

A

Augmente transmission

55
Q

Mécanisme antagoniste

A

Diminue transmission