Cours 4 SNC, et les sens Flashcards

1
Q

Décrire le Système Nerveux Central (SNC).

A

Le Système Nerveux Central (SNC) est composé du cerveau et de la moelle épinière, et il est responsable du traitement des informations sensorielles et des fonctions motrices.

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2
Q

Décrivez la représentation des différentes parties du corps dans le cortex somato-sensoriel (S1).

A

Chaque partie du corps est représentée dans le cortex somato-sensoriel (S1) et disposée somatotopiquement.

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3
Q

Qu’est-ce que la somatotopie dans le cortex somato-sensoriel?

A

La somatotopie signifie que les parties du corps sont disposées de manière adjacente dans le cortex somato-sensoriel.

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4
Q

Expliquez comment la quantité de matière cérébrale dédiée à une partie du corps est liée au contrôle exercé par le cortex somato-sensoriel primaire.

A

La quantité de matière cérébrale dédiée à une partie du corps représente le degré de contrôle que le cortex somato-sensoriel primaire a sur cette partie du corps.

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5
Q

Que signifie la ‘conduction centrale de l’entrée sensorielle’?

A

La conduction centrale de l’entrée sensorielle fait référence à la transmission des informations sensorielles vers le cerveau pour traitement.

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6
Q

Décrivez la synapse des interneurones de la corne ventrale.

A

Ils synapsent avec les interneurones de la corne ventrale (antérieures).

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7
Q

Que peuvent faire les faisceaux descendants du cortex par rapport aux signaux sensoriels?

A

Les faisceaux descendants du cortex peuvent inhiber des signaux sensoriels dans le cortex à toutes les stations de relais (moelle épinière, bulbe rachidien, thalamus).

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8
Q

Décrivez le processus de la fonction motrice volontaire.

A

La fonction motrice volontaire nécessite une série d’actions telles que la décision de bouger, la programmation, la commande du mouvement et l’exécution du mouvement.

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9
Q

Quel rôle joue la rétroaction dans la fonction motrice volontaire?

A

La rétroaction des afférences des sous-systèmes moteur et l’information de la périphérie est constamment intégrée dans le processus.

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10
Q

Pourquoi l’intégration de l’information de la périphérie est-elle importante dans le processus de mouvement volontaire?

A

Cela permet des ajustements avant et pendant l’exécution du mouvement.

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11
Q

Décrivez le processus de conversion du brouillon” du mouvement en un plan de mouvement.”

A

Le cervelet et les noyaux gris centraux convertissent le brouillon” en un plan de mouvement.”

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12
Q

Quel rôle joue le cortex moteur dans le contrôle du mouvement volontaire?

A

Le cortex moteur transmet un message pour un «ajustement spinal» vers les muscles.

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13
Q

Qu’est-ce qui permet un réglage fin du programme moteur lors du mouvement volontaire?

A

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

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14
Q

Comment le contrôle du mouvement volontaire est-il décrit en termes de vitesse d’exécution?

A

Le cervelet est associé aux mouvements rapides, tandis que les noyaux gris centraux sont associés aux mouvements lents et délibérés.

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15
Q

Quelle est l’importance de la coopération de plusieurs zones du cerveau dans le contrôle du mouvement volontaire?

A

Le contrôle du mouvement volontaire est complexe et nécessite la coopération de nombreux domaines du cerveau ainsi que plusieurs zones sous-corticales.

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16
Q

Décrivez le cortex moteur.

A

Le cortex moteur se compose de 3 axes principaux: l’aire motrice primaire (M1), la zone prémoteur (PMA; PMC; zone latérale 6) et l’aire motrice supplémentaire (SMA; zone médiane 6).

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17
Q

Quel est le rôle du cortex somatosensoriel (S1) dans le contrôle moteur?

A

Le cortex somatosensoriel (S1) est responsable du contrôle moteur et de la coordination œil-main associée à l’information tactile et à l’expérience (mémoire).

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18
Q

Comment le cortex moteur primaire est-il disposé somatotopiquement?

A

Le cortex moteur primaire est disposé somatotopiquement, ce qui signifie que la quantité de matière cérébrale consacrée à une partie du corps représente le degré de contrôle que le cortex moteur primaire a sur cette partie du corps.

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19
Q

Décrivez le rôle de l’hypothalamus.

A

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

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20
Q

Quels sont les types de senseurs qui envoient des afférences à l’hypothalamus?

A

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

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21
Q

Comment le système limbique influence-t-il la fonction de l’hypothalamus?

A

Le système limbique contrôle le comportement inné et acquis, et donne et reçoit des signaux importants pour le comportement instinctif, les émotions et la motivation.

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22
Q

Que font ensemble l’hypothalamus et le système limbique?

A

Ils établissent divers «programmes» de comportement (ou réactions).

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23
Q

Décrivez comment les ondes sonores se propagent dans divers matériaux.

A

Les ondes de pression (son) se propagent à des vitesses caractéristiques dans divers matériaux.

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24
Q

Qu’est-ce qui définit la hauteur (pitch) d’un son en termes de fréquence ?

A

La hauteur (pitch) d’un son est définie par sa fréquence fondamentale (en Hz).

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25
Q

Expliquez comment la variation d’amplitude d’un son affecte le volume.

A

Une variation d’amplitude va affecter le volume d’un son.

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26
Q

Qu’est-ce qui détermine le timbre d’un son en termes de fréquence ?

A

Les fréquences les plus élevées dans un complexe sonore déterminent le timbre (harmoniques) d’un son.

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27
Q

Décrivez l’ore externe.

A

L’oreillene transmet les ondes sonores via le conduit auditif pour faire vibrer le tympan.

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28
Q

Que contient loreille moyenne?

A

L’oreille moyenne est une petite chambre remplie d’air, située médialement par rapport au tympan.

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29
Q

Quels sont les trois osselets de l’oreille moyenne?

A

Les trois osselets sont le marteau, l’enclume et l’étrier.

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30
Q

Comment les ondes sonores sont-elles transmises à l’oreille interne depuis l’oreille moyenne?

A

L’étrier transmet les ondes sonores à l’oreille interne via la fenêtre ovale.

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31
Q

Quel est le rôle des muscles du marteau et du muscle stapédien dans l’oreille moyenne?

A

Ils protègent le mécanisme de l’audition en se raidissant par réflexe.

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32
Q

Décrivez l’oreille interne.

A

L’oreille interne est constituée de l’organe de l’équilibre et de la cochlée, un tube rempli de fluide en forme de spirale.

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33
Q

Que provoque le mouvement de la membrane basilaire de l’organe de Corti?

A

Le mouvement de la membrane basilaire provoque la dépolarisation des cellules ciliées, qui sont les récepteurs auditifs spécialisés.

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34
Q

Quel est le rôle principal de la cochlée dans l’oreille interne?

A

La cochlée est le principal organe de transduction mécanique à neuronal.

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35
Q

Comment les informations sur les sons sont-elles encodées dans le tronc cérébral?

A

Les patrons d’oscillations sur la membrane basilaire sont convertis en patrons spatio-temporels de signaux, encodant ainsi des informations sur les sons au tronc cérébral.

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36
Q

Décrivez le processus de transmission du son à travers l’oreille humaine.

A

Les fluctuations de la pression d’air permettent au son de voyager. Le pavillon de l’oreille attrape le son et le dirige vers le bas du conduit auditif menant au tympan. Le tympan vibre, la chaîne des osselets dans l’oreille moyenne amplifie le signal qui est transmis par la fenêtre ovale à l’oreille interne remplie de fluide.

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37
Q

Quel est le rôle des cellules ciliées dans l’oreille humaine?

A

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

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38
Q

Définissez la membrane basilaire dans l’oreille humaine.

A

La membrane basilaire est une structure le long de laquelle chaque position a une fréquence caractéristique de vibration maximale. À la base, elle est rigide et mince, plus sensible aux hautes fréquences. Au sommet, elle est large et souple, plus sensible aux basses fréquences.

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39
Q

Quelle est la longueur de la membrane basilaire dans l’oreille humaine?

A

Elle mesure entre 32 et 35 mm de long.

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40
Q

Quelle est la superficie de la membrane basilaire dans l’oreille humaine?

A

Elle a une superficie de 4mm2 à la base et 1mm2 au sommet.

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41
Q

Décrivez le processus de codage des différentes qualités du son pour la transmission d’un signal acoustique.

A

Les différentes qualités du son (fréquence, intensité, distance et direction des ondes sonores) sont codées pour la transmission d’un signal acoustique.

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42
Q

Comment les tons de différentes fréquences sont-ils représentés le long de la cochlée?

A

Les tons de différentes fréquences sont représentés le long de la cochlée par différentes fibres nerveuses.

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43
Q

Comment les intensités de sons sont-elles codées dans le système auditif?

A

Les intensités de sons sont codées par une plus grande fréquence des potentiels d’action et le recrutement des fibres nerveuses voisines.

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44
Q

Décrivez comment la direction des ondes sonores est déterminée dans l’audition binaurale.

A

La direction des ondes sonores est déterminée par l’audition binaurale en fonction de la différence de temps d’arrivée aux oreilles et de l’intensité perçue.

45
Q

Comment la distance de la source sonore peut-elle être estimée par le système auditif?

A

La distance de la source sonore peut être estimée car les hautes fréquences sont atténuées plus fortement que les basses fréquences, ce qui permet de différencier les sources proches des sources éloignées.

46
Q

Décrivez le rôle de l’iris dans l’œil.

A

L’iris régule l’entrée de la lumière dans l’œil en contrôlant le diamètre de la pupille.

47
Q

Quel est le mécanisme de contraction de la pupille?

A

La contraction de la pupille est cholinergique.

48
Q

Comment est maintenu le cristallin en place dans l’œil?

A

Le cristallin est maintenu en place par les zonules ciliaires.

49
Q

Quel est l’effet des zonules ciliaires sur le cristallin pour la vision de loin?

A

Pour la vision de loin, les zonules ciliaires s’étirent, aplatissant le cristallin.

50
Q

Quel est l’effet des zonules ciliaires sur le cristallin pour la vision de près?

A

Pour la vision de près, les zonules ciliaires se relâchent, permettant au cristallin de retrouver sa forme initiale.

51
Q

Décrivez la rétine.

A

La rétine tapisse la surface intérieure du bulbe, à l’exception de la face antérieure et le site où la sortie de nerfs optiques passe au niveau de la papille optique.

52
Q

Quelle est la fonction de la fovéa centralis?

A

La fovéa centralis forme une légère dépression en face de l’ouverture de la pupille.

53
Q

Quelles sont les différentes couches de la rétine?

A

L’épithélium pigmenté, les photorécepteurs (les bâtonnets et les cônes), les cellules horizontales de Cajal, les cellules bipolaires, les cellules amacrines, les cellules ganglionnaires.

54
Q

Que forment les processus centraux du ganglion en quittant le bulbe?

A

Les processus centraux du ganglion quittent le bulbe pour former le nerf optique.

55
Q

Décrivez le processus de transmission de la lumière à travers la rétine.

A

La lumière passe à travers plusieurs couches transparentes pour atteindre les photorécepteurs (cônes et bâtonnets).

56
Q

Quel est le rôle des bâtonnets et des cônes dans la vision?

A

Les bâtonnets fournissent une vision en noir et blanc dans la pénombre, tandis que les cônes permettent la vision diurne et la perception des couleurs.

57
Q

Expliquez la séquence de transmission des signaux visuels dans la rétine.

A

Les changements chimiques dans les photorécepteurs envoient un signal aux cellules horizontales et bipolaires, puis aux cellules amacrines, puis aux cellules ganglionnaires, et enfin au nerf optique.

58
Q

Quel est le rôle des différentes couches de cellules dans le traitement des signaux visuels?

A

Les signaux bruts des bâtonnets et des cônes sont traités dans ces couches (formes simples, mouvement, bords, etc.).

59
Q

Pourquoi la perception visuelle n’est-elle pas simplement une traduction du stimulus rétinien?

A

La perception visuelle n’est pas simplement une traduction du stimulus rétinien car elle implique un traitement complexe des signaux visuels dans différentes couches de cellules de la rétine.

60
Q

Décrivez la production d’une imageique.

A

La production d’une image optique est basée sur la réfraction de la lumière traversant une interface sphérique entre l’air et un autre support.

61
Q

Qu’est-ce que Fa et Fp dans le contexte de la vision?

A

Fa = point focal antérieur, Fp = point focal postérieur.

62
Q

Comment les rayons lumineux venant d’un point éloigné sont-ils considérés?

A

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

63
Q

Où convergent les rayons lumineux entrant parallèlement à l’axe optique?

A

S’ils entrent dans le système parallèle à l’axe optique, ils convergent au point focal postérieur (Fp).

64
Q

Que se passe-t-il lorsque la lumière entre avec un angle par rapport à l’axe optique?

A

Si la lumière entre avec un angle par rapport à l’axe, ils vont former une image à côté de Fp dans le même plan.

65
Q

Décrivez le processus de l’ajustement des yeux pour la vision de loin.

A

Lorsque les yeux sont ajustés pour la vision de loin, les rayons lumineux parallèles se rencontrent à Fp, rendant le point lointain clair.

66
Q

Que se passe-t-il pour voir un point à proximité clairement?

A

Pour voir un point à proximité clairement, la courbure de la lentille doit augmenter, déplaçant ainsi l’image au plan de la rétine.

67
Q

Comment la puissance de réfraction d’une lentille peut-elle être réduite au minimum?

A

La puissance de réfraction d’une lentille peut être réduite au minimum en rétrécissant la pupille, ce qui peut être utile en cas de désespoir.

68
Q

Définissez les abréviations Fa, Fp, P, N utilisées dans le contexte de la vision.

A

Fa = point focal antérieur, Fp = point focal postérieur, P = un point principal, N = un point nodal.

69
Q

Décrivez la presbytie.

A

La presbytie est une condition où le cristallin perd de sa souplesse ou de l’élasticité, souvent en raison de l’âge.

70
Q

Quelles sont les méthodes courantes de correction de la presbytie?

A

La presbytie est généralement corrigée par des lunettes de lecture, lunettes bifocales, les lentilles progressives et les lentilles de contact multifocal.

71
Q

Expliquez le chemin des rayons de lumière dans l’œil normal.

A

Dans l’œil normal, les rayons de lumière passent à travers la cornée, la pupille, le cristallin et se concentrent directement sur la rétine.

72
Q

Décrivez l’hypermétropie.

A

L’hypermétropie se produit lorsque la courbure de la cornée est trop plate ou le globe occulaire est trop court, ce qui fait que la lumière est focalisée en arrière de la rétine, entraînant une vision floue de près.

73
Q

Décrivez la myopie.

A

La myopie se produit lorsque la courbure de la cornée est trop forte ou le globe occulaire est trop long, ce qui fait que la lumière est focalisée en avant de la rétine, entraînant une vision floue à une distance.

74
Q

Comment sont corrigés l’hypermétropie et la myopie?

A

L’hypermétropie est corrigée par une lentille convexe, tandis que la myopie est corrigée par une lentille concave.

75
Q

Que se passe-t-il dans l’oeil normal en termes de focalisation des rayons lumineux?

A

Dans l’oeil normal, les rayons de lumière passent à travers la cornée, la pupille, le cristallin et se concentrent directement sur la rétine.

76
Q

Qu’est-ce que l’astigmatisme?

A

L’astigmatisme se produit lorsque la courbure de la cornée est irrégulière, provoquant une vision floue ou déformée.

77
Q

Quels problèmes de vision peuvent survenir avec l’astigmatisme?

A

La vision floue ou déformée à distance et de près peut se produire avec l’astigmatisme.

78
Q

Comment les lentilles cylindriques sont-elles généralement prescrites pour l’astigmatisme?

A

Les lentilles cylindriques sont généralement prescrites pour corriger l’astigmatisme.

79
Q

Décrivez comment la lumière est focalisée dans l’œil normal.

A

Dans l’œil normal, les rayons de lumière passent à travers la cornée, la pupille, et le cristallin pour se concentrer directement sur la rétine.

80
Q

Décrivez la répartition des bâtonnets et des cônes dans l’œil.

A

Les bâtonnets et les cônes sont répartis selon des densités variables dans toute la rétine.

81
Q

Que se passe-t-il dans la fosse rétinienne en termes de photorécepteurs?

A

La fosse rétinienne est exclusivement remplie de cônes, avec une diminution de leur densité vers la périphérie.

82
Q

Quelle est la particularité de la zone entourant la fosse rétinienne en termes de photorécepteurs?

A

Les bâtonnets prédominent à 20-30° de chaque côté de la fosse rétinienne.

83
Q

Décrivez l’adapt visuelle.

A

L’aptitude l’oeil traiter une vaste gamme de luminance en ajustant l’intensité de la lum est appelée adaptation.

84
Q

Quels sont les mécanismes d’adaptation visuelle mentionnés dans le texte?

A

Les mécanismes d’adaptation incluent le réflexe pupillaire, les stimuli chimiques, l’addition spatiale et l’addition temporelle.

85
Q

Que se passe-t-il lorsque l’on entre dans une pièce sombre en termes de vision?

A

Après être entré dans une pièce sombre, la salle paraît noir car la lumière disponible est inférieure au seuil occulaire. Après quelques minutes, le seuil est réduit et la vision s’améliore.

86
Q

Comment le réflexe pupillaire est-il affecté par la luminosité?

A

Le réflexe pupillaire est large dans la pénombre et réduit en pleine lumière.

87
Q

Qu’est-ce que l’addition temporelle dans le contexte de l’adaptation visuelle?

A

L’addition temporelle signifie que des brefs stimuli inférieurs au seuil peuvent être élevés au-dessus du seuil en augmentant la durée des stimuli, par exemple en regardant assez longtemps pour déclencher un potentiel d’action.

88
Q

Décrivez le champ visuel.

A

Le champ visuel est la visualisée par’œil immobile avec la tête fixe.

89
Q

Que se passe-t-il avec objets situés dans la moé nasale du champ visuel de chaque œil?

A

Ils sont imagés dans la moitié temporelle de chaque rétine et vice versa.

90
Q

Quelle est la particularité des fibres du nerf optique de la moitié temporelle de chaque rétine?

A

Elles restent du même côté tout au long de la voie visuelle.

91
Q

Quel effet ont les lésions du chiasma optique médian?

A

Elles provoquent des déficits temporels bilatéraux.

92
Q

Que se passe-t-il en cas de lésions du tract optique de gauche?

A

Cela cause la perte dans la moitié droite des deux champs visuels.

93
Q

Quels sont les indices utilisés pour la perception de la profondeur lors de l’utilisation d’un seul œil?

A

Les différences de taille, de contour, de chevauchement, les ombres, la brume, etc.

94
Q

Comment la perception de la profondeur est-elle principalement obtenue?

A

Grâce à l’effort coordonné des deux yeux, limitée à la zone de vision binoculaire.

95
Q

Décrivez comment un objet à proximité se déplace par rapport à un objet lointain dans le champ visuel.

A

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

96
Q

Qu’est-ce que la zone de vision binoculaire?

A

La zone entre les champs gauche et droit qui se chevauchent, où la vision de profondeur et la vision 3D sont principalement obtenues.

97
Q

Quels sont certains des indices utilisés pour la perception de la profondeur?

A

Les différences de taille, de contour, de chevauchement, les ombres, la brume, etc.

98
Q

Quel est le rôle du sens du goût selon le texte ?

A

Le sens du goût a une fonction de protection, car la nourriture pourrie ou amère est souvent toxique.

99
Q

Comment les substances gustatives influencent-elles la digestion ?

A

Les substances gustatives stimulent la salive et les sucs gastriques pour faciliter la digestion d’un repas.

100
Q

Décrivez les cinq qualités de goût.

A

Il y a 5 qualités de goût: Salés, Aigre, Amer, Sucré, Umami.

101
Q

Quel est le mécanisme derrière la saveur amère?

A

Pour la saveur amère, plus de 50 gènes codent pour des senseurs amères spécifiques qui signalent via la protéine G α-gustducine.

102
Q

Qu’est-ce que le seuil de goût?

A

Le seuil de goût est la concentration de stimulus gustatifs qui détermine si le goût sera perçu comme agréable ou désagréable.

103
Q

Comment les saveurs sucrées sont-elles détectées?

A

Les hydrates de carbone se lient au récepteur, activant la protéine G α-gustducine et modifiant la production d’AMPc.

104
Q

Quel est le rôle des ions K+ et Na+ dans la perception du goût salé?

A

Les ions K+ et Na+ (et certains Cl-) agissent pour dépolariser la cellule et contribuer à la perception du goût salé.

105
Q

Décrivez la distribution des axones sur l’épithélium olfactif.

A

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

106
Q

Que font les cellules périglomérulaires et les cellules granulaires dans le bulbe olfactif?

A

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

107
Q

Comment les stimuli olfactifs sont-ils traités dans le cerveau?

A

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.

108
Q

Quel est le rôle des glomérules olfactorii dans le bulbe olfactif?

A

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

109
Q

Expliquez comment les cellules mitrales agissent sur d’autres cellules dans le bulbe olfactif.

A

Les cellules mitrales agissent sur la même synapse réciproque pour activer des cellules granulaires et des cellules périglomérulaires.