cours 5 Flashcards

1
Q
  1. Potentiel de repos: volt
A

entre -70 et -85 mvolt

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2
Q

Potentiel local:

A

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 membre:
a) Dépolarisation membranaire localisée
b) Potentiel local

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3
Q

la 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

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4
Q

Processus de repolarisation

A

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

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5
Q

Période réfractaire:

A

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

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6
Q

potentiel de membrane/potentiel de repos

A

-Toutes les cellules de l’organisme sont électriquement polarisées, l’intérieur est négatif et l’extérieur est positif.

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7
Q

comment s’appelle La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur dans la potentiel de repos

A

La différence de potentiel entre l’intérieur et l’extérieur s’appelle potentiel de membrane (membranaire) / potentiel de repos

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8
Q

Le potentiel de repos d’une cellule varie entre

A

-70 et -85

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9
Q

Le milieu extracellulaire est beaucoup plus riche…..et le milieu intracellulaire est plus riche en …

A

en Na+ et le milieu intracellulaire est plus riche en K+

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10
Q

Un mécanisme de pompe Na+k+ (transport actif) assure

A

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.

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11
Q

potentiel de mebrane/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.
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)

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12
Q

dans le potentiel d’action, Si le potentiel local, ou dépolarisation locale, atteint le niveau critique appelé ….cette stimulation déclenche une

A

seuil d’excitation (15 à 20 mv vers 0)….dépolarisation brève de grande amplitude que l’on appelle potentiel d’action ou spike.

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13
Q

Potentiel d’action: Cette activité se…

A

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

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14
Q

Potentiel d’action: Une fois le seuil atteint

A

la dépolarisation de l’axone se poursuit sans stimulation supplémentaire.

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15
Q

Potentiel d’action: Lorsque l’influx est déclenché par un stimulus suffisant pour atteindre les seuil d’excitation…

A

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.

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16
Q

Potentiel d’action: Si on stimule expérimentalement un axone dans le milieu,…

A

.. 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.

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17
Q

Potentiel d’action: les axones(2)

A

-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.

18
Q

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.

19
Q

qu’est-ce qu’un stimulus liminaire

A

un stimulus qui à atteint le seuil d’excitation

20
Q

LA GAINE DE MYÉLINE

A

-Substance lipidique non conductrice et substance isolante

-substance isolante

-À intervalle régulier la myéline est interrompue. Cet espace se nomme nœud de Ranvier

21
Q

Au niveau des axones myélinisés, le potentiel d’action se propage….

A

….d’un nœud de Ranvier à un autre. Ce phénomène s’appelle la conduction saltatoire.

22
Q

Grâce à la conduction saltatoire, l’influx nerveux se propage…

A

….plus rapidement dans un axone myélinisé que dans un axone non myélinisé parce qu’il y a moins de canaux à ouvrir.

23
Q

Deux fonctions importantes à la conduction saltatoire: 1

A

1.Augmente la vitesse de conduction

24
Q

Deux fonctions importantes à la conduction saltatoire: 2

A

2.Empêche la dépolarisation de grandes surfaces de membrane cellulaire et ainsi empêche l’entrée d’une grande quantité de sodium à l’intérieur
et la fuite(diffusion) du potassium à l’extérieur de l’axone chaque fois qu’un influx nerveux (PA) est transmis.

-DONC, diminue beaucoup la quantité d’énergie nécessaire par le nerf pour transmettre l’influx nerveux. (ATP)

25
Q

Mécanismes de transmission des messages nerveux: definition synapse

A

Zone de contact entre deux cellules

26
Q

Trois types d’endroits (lieux) de zone de contact:

A

a) entre les neurones, nommée: Inter-neuronale
B) entre neurone et un muscle: Neuro- effectrice
c)entre une cellule réceptrice et un neurone

27
Q

TRANSMISSION SYNAPTIQUE Définition

A

-Transmission des informations d’une cellule à l’autre au niveau des zones de contactes
-Unité de base non réductible de chaque synapse CHIMIQUE.
-Soit le minimum requis pour qu’une transmission synaptique soit efficace

28
Q

TRANSMISSION SYNAPTIQUE, Trois principaux constituants: 1

A

Élément pré-synaptique ou spécialisation pré-synaptique

Se caractérise par la présence: de boutons terminaux (vésicule/ neurotransmetteur) et mitochondries (ATP)

29
Q

TRANSMISSION SYNAPTIQUE, Trois principaux constituants: 2

A

Se caractérise par la présence: de boutons terminaux (vésicule/ neurotransmetteur) et mitochondries (ATP)

Espace synaptique (Fente synaptique)

30
Q

TRANSMISSION SYNAPTIQUE, Trois principaux constituants: 3

A

3) Élément post-synaptique:
Se caractérise par la présence: Région sous-membranaire dense en électrons (sans doute liée à l’ancrage des récepteurs post-synaptiques) et Canaux chimio-dépendants (protéines)

31
Q

Asymétrie structurale et fonctionnelle

A

Les vésicules synaptiques sont présentent seulement dans l’élément pré-synaptique

32
Q

STRUCTURE ET FONCTION DE LA SYNAPSEL: 3 types

A

1.Synapse Chimique:
2.synapse Électrique:
3.Synapse Mixte:

33
Q

3 types de synapses chimiques

A

1.Synapse Chimique: caractérisée par un espace entre les membranes des cellules, soit la fente synaptique

2.Synapse chimique réciproque: juxtaposition de 2 synapses chimiques orientées en sens inverse l’une de l’autre

  1. Glomérule: ensemble de s. chimiques
34
Q

Synapse Électrique:

A

-Caractérisée par l’accolement des membranes des cellules
-Les signaux électriques circulent d’une cellule à l’autre sans intermédiaire chimique

35
Q

Synapse Mixte:

A

Juxtaposition d’une synapse chimique et électrique

36
Q

Schéma GénéralTransmission synaptique(sorry)(4)

A

1) C’est au niveau du segment initial que sont générés les potentiels d’action (PA), en réponse aux informations synaptiques transmises par l’arbre somato-dendritique

2) Les PA se propagent le long de l’axone et de ses collatérales, jusqu’aux terminaisons axonales : boutons terminaux

3) sont stockés dans les vésicules pré-synaptiques

4.Les terminaisons axonales, en réponse à l’arrivée des PA

37
Q

Transmission synaptique: Les terminaisons axonales, en réponse à l’arrivée des PA

A

a) Entrée d’ions calcium Ca++ (ou Ca2+)

b) Fusion d’une vésicule avec la membrane

c) Libèrent les neurotransmetteurs dans la fente synaptique = exocytose. Il s’agit d’une libération localisée au niveau des contacts synaptiques

38
Q

Schéma Général
-Transmission synaptique: 5

A

Les neurotransmetteurs se fixent à la membrane post-synaptiques au niveau des récepteurs spécifiques :
Changement de la perméabilité membranaire

39
Q

Schéma Général
-Transmission synaptique: 6

A

Entraîne un passage d’ions à travers la membrane Post-synaptique: Changement de potentiel électrique au niveau de l’arbre somato-dendritique = Potentiel Post-Synaptique

40
Q

Schéma Général
-Transmission synaptique: 7

A

7) Les neurotransmetteurs toujours dans la fente synaptique sont recapturés par l’élément pré-synaptique.

41
Q

Schéma Général
-Transmission synaptique: 8

A

La membrane pré-synaptique sera recyclée.