Cours 4 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la loi du tout ou rien?

A

Lorsque le stimulus est liminaire (= seuil d’excitation) l’influx sera propagé peu importe si le stimulus était faible ou fort.
Si le stimulus est infraliminaire (inférieur au seuil d’excitation) il n’y aura pas d’influx nerveux.

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2
Q

Trois types de classification des neurones

A

a) Structure
b) Fonction
c) Type de neurotransmetteurs

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3
Q

Quatres types de neurones selon leur structure

A

1) Unipolaire
2) Bipolaire
3) Pseudo-unipolaire
4) Multipolaire

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4
Q

Neurones unipolaires

A

• Corps cellulaire (Ç) arrondi
• Il n’y a qu’un seul prolongement (axone) et il n’y a pas de dendrite

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5
Q

Neurones bipolaires

A

• Corps cellulaire est allongé ou ovale
• Il y a une dendrite et un axone qui émergent du soma de façon diamétralement opposée.
• Présent, entre autre, au niveau de la rétine et de l’oreille interne

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6
Q

Neurones pseudo-unipolaires

A

• Neurone bipolaire modifié (et on les retrouve dans les ganglions rachidiens et craniens sensitifs
• Corps Ç arrondi
• Prolongement qui bifurque rapidement en une branche périphérique et une branche centrale => Conduit l’I.N. vers le SNC
• Les 2 branches ont l’aspect morphologique de l’axone
• Plus précise
• Se retrouvent : Peau, cerveau, moelle épinière

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7
Q

Neurones multipolaires

A

• Les plus fréquents
Possèdent plusieurs dendrites et un axone
• Constituent l’ensemble des neurones du :
SNC
– Ganglions végétatifs périphériques
– Branche motrice du SNS

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8
Q

Trois types de neurones si l’on considère leur fonction

A
  1. D’ASSOCIATION
  2. MOTEUR :
    – SNC vers périphérique; effecteurs; Efférences
  3. SENSITIF :
    – Périphérie vers le SNC; Afférences
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9
Q

La plupart des neurones d’associations sont ___________ ?

A

Multipolaires

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10
Q

Interneurones

A

Assurent la connexion entre les neurones eux-mêmes

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11
Q

Neurones de projections

A

Les axones se projettent sur de longues distances

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12
Q

Neurones commissuraux

A

Assurent la connexion entre les deux hémisphères (corps calleux)

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13
Q

La plupart des neurones moteurs (efférents) sont ___________ ?

A

Multipolaire

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14
Q

Les axones innervent les effecteurs i.e. quoi?

A

Que les axones conduisent l’influx nerveux du SNC vers les effecteurs (muscles).

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15
Q

La plupart des neurones sensitifs (afférents) sont ___________ ?

A

Unipolaires et pseudo-unipolaires

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16
Q

Que font les neurones sensitifs ?

A

Conduisent l’influx nerveux des récepteurs au S.N.C.

17
Q

Où et comment se fait la transmission de l’influx nerveux?

A

o La transmission de l’influx nerveux se fait le long de l’axone
o La transmission se fait sous forme de signaux électriques

18
Q

Concepts électriques de base :

A

– Il existe deux types de charges électriques: La positive (+) et la négative (-)
– Les charges semblables se repoussent mutuellement
– Lorsque deux charges opposées sont en présence, une force électrique les attire l’une vers l’autre.
– Il faut une somme de travail et d’énergie pour les séparer.
– Lorsque les charges + et – sont séparées elles ont un potentiel de travail (énergie)
– Mouvement ou flux des charges électriques circulant d’un point à l’autre est le courant.
– Les ions sont des particules portant des charges électriques
- Les liquides intra et extra-cellulaires contiennent de nombreux ions.
- Le mouvement des ions donne lieu à des phénomènes électriques jouant un rôle dans le fonctionnement des neurones et des autres cellules

19
Q

2 généralités sur les neurones au repos

A
  1. Un excédent d’ions négatifs s’accumule à l’intérieur de la membrane cellulaire
  2. Un excédent d’ions positifs s’accumule à l’extérieur de la membrane cellulaire
20
Q

Pourquoi un excédant d’anion s’accumule à l’intérieur et de cation s’accumule à l’extérieur de la membrane cellulaire ?

A

Parce que :
1. La membrane est 50 à 100 fois plus perméable aux ions K+ qu’aux ions Na+ (diffusion du k+ vers l’extérieur)
2. À cause de la pompe Na+ K+
- Celle-ci pompe 2 à 5 fois plus de Na+ (vers l’extérieur après le potentiel d’action) que de K+ (vers l’intérieur après sa diffusion)

21
Q

Résultats de plus d’ions + qui sortent que d’ions + qui entrent :

A
  1. Manque d’ions + à l’intérieur
  2. L’intérieur de la fibre (membrane) devient électronégatif
22
Q

Les 5 étapes du potentiel d’action

A
  1. Potentiel de repos
  2. Stimulation (potentiel local)
  3. Dépolarisation
  4. Repolarisation
  5. Période réfractaire
23
Q

Repos

A
  1. Potentiel de repos: entre -70 et -85 mvolt
    • Chaque cellule est codé génétiquement à, exemple, -75 pour toute sa vie
24
Q

Stimulation

A
  1. Sous l’influence d’une stimulation, une zone est brusquement devenue « perméable », de telle sorte que les ions Na+ peuvent diffuser facilement à travers la membrane:
    a) Dépolarisation membranaire localisée
    b) Potentiel local
25
Q

Dépolarisation

A

Le passage du courant électrique (entrée d’ions Na+) rend les zones adjacentes également perméables au Na+:
• Canaux voltages dépendants
• La diffusion de l’augmentation de la perméabilité et du courant électrique le long de la membrane, porte le nom de : Dépolarisation propageable ou Influx nerveux

26
Q

Repolarisation

A
  1. Par la suite, la membrane va redevenir imperméable aux ions sodiums (Na+), mais les ions potassiums (K+) eux vont sortir parce qu’ils sont positifs (+)
    • Donc sortent des charges + ce qui crée une électronégativité à l’intérieur = Processus de repolarisation
27
Q

Période réfractaire

A

La fibre nerveuse ne peut pas transmettre un second influx nerveux tant que sa membrane n’a pas été repolarisée.

28
Q

Explique this bitch

A
29
Q

Sens de propagation

A
30
Q

Pompe K+ Na+

A
31
Q

Potentiel de membrane

A

A) Potentiel de repos
B) Potentiel local
C) Potentiel d’action

32
Q

Potentiel local

A

• Sous l’influence d’une stimulation du neurone, il se produit une dépolarisation membranaire localisée que l’on appelle potentiel local.
• Il s’agit d’une entrée d’ions + (Na+): dépolarisation locale dans la zone de stimulation.
• Le potentiel local augmente en fonction de l’intensité des stimuli (mais pas le potentiel d’action. Il ne varie pas, la variabilité est créé par la répétition du PA).

33
Q

Potentiel d’action

A

• Si le potentiel local, ou dépolarisation locale, atteint le niveau critique appelé seuil d’excitation (15 à 20 mV vers 0), cette stimulation déclenche une dépolarisation brève de grande amplitude que l’on appelle potentiel d’action ou spike.
• Cette activité se poursuit tout au long de la membrane et entraîne un potentiel d’action propageable que l’on appelle influx nerveux qui circule tout au long de l’axone
• Une fois le seuil atteint, la dépolarisation de l’axone se poursuit sans stimulation supplémentaire.
• Lorsque l’influx est déclenché par un stimulus suffisant pour atteindre les seuil d’excitation, il se propage tout au long du neurone à une vitesse et avec une amplitude caractéristique de chaque neurone indépendamment de l’intensité du stimulus.
• Si on stimule expérimentalement un axone dans le milieu, l’influx nerveux se propage vers les deux extrémités du neurone. Cependant, dans l’organisme les potentiels d’action qui suscitent un influx se retrouve généralement à l’une des extrémités de l’axone. Ainsi, l’influx se propage uniquement dans la direction de l’autre extrémité.
• Les axones ont des seuils d’excitation différents et conduisent les influx nerveux à différentes vitesses.
• De façon générale, plus le diamètre de l’axone est grand, et plus le seuil d’excitation est bas et plus la vitesse de conduction est grande.

34
Q

Potentiel de repos

A

• Toutes les cellules de l’organisme sont électriquement polarisées, l’intérieur est négatif et l’extérieur est positif.
• La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur s’appelle potentiel de membrane (membranaire) / potentiel de repos
• Le potentiel de repos d’une cellule varie entre -70 et -85
• Le milieu extracellulaire est beaucoup plus riche en Na+ et le milieu intracellulaire est plus riche en K+
• Un mécanisme de pompe Na+k+ (transport actif) assure le maintien, à l’intérieur de la cellule, des concentrations constantes en K+ et en Na+, compensant ainsi la sortie et la forte entrée par diffusion passive de ces deux ions.