Le Lore du SN part 3 Flashcards

1
Q

Pour qu’il y ait une communication entre les cellules nerveuses, le nerone doit…?

A
  1. Décider d’envoyer un signal (électrique) et de le propager dans son propre territoire pour se rendre à la cible
  2. Transmettre le signal à une autre cellule (chimique)
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Q

La concentration électrolytique d’une cellule nerveuse est maintenue par quoi?
Also, est-ce que la cellule nerveuse maintient un équilibre ionique par rapport à l’environnment?

A

Les astrocytes, le LCR et la barrière hématoencéphalique maintient la concentration électrolytique interne d’une cellule nerveuse pouur que celle-ci reste en déséquilibre ionique.

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3
Q

Quelles sont lescomposantes de la membrane neuronale?

A
  • Elle est faite d’une bicouche phospholipidique imperméable aux ions
  • Elle a des canaux (protéines) transmembranaires qui permet le passage d’ions de manière spécifique et contrôlé
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4
Q

Explique la différence entre les canaux actifs et passifs de la membrane neuronale

A

→Les canaux actifs c’est les transporteurs d’ion: demandent de l’énergie pour pomper les ions contre leurs gradient naturels. Ils instaurent des gradients de concentration ionique

→Les canaux passifs sont les cnaux ioniques: il permettent à l’ion de se diffuser à travers la membrane selon son grandient sans énergie. ([haute] vers [↓]). Ils créent une perméabilité sélective pour certains ions.

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5
Q

Qu’est-ce qui établie les différences de concentrations ioniques de part et d’autre de la membrane?

A

C’est les transporteurs d’ions (canaux actifs)- pompes ioniques

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6
Q

À quoi est due la perméabilité sélective des membranes?

A

Les canaux ioniques (canaux passifs)

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7
Q

Quel est le nom du canal actif qui maintient le potentiel membranaire?

A

Na+K+ -ATPase

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8
Q

Explique ce qui se passerait si la canal actif Na+K+ -ATPase ne fait plus un travail continue.

A
  • La membrane deviendrait dépolarisé après les potentiels d’action
  • Les cellules ne pourraient plus transmettre de message
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9
Q

Quel est le travail fait par le canal actif Na+K+ -ATPase?

A

Il pompe continuellement 2K+ vers l’intérieur et 3Na+ vers l’extérieur contre leur gradient respectifs au moyen d’ATP.

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10
Q

Quelles sont les étapes d’échange ionique pour les pompes à Na+/K+?

A
  • Le Na+ se lie à l’intérieur de la pompe
  • L’ATP provoque la phosphorylation de la pompe
  • 3 Na+ sortent et 2K+ entre
  • La membrane s’hyperpolarise de 1 mV :)
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11
Q

Pourquoi la mebrane s’hyperpolarise après les échanges ioniques effectués par la pompe à Na+/K+?

A

Parce qu’il y a 3Na+ qui sort et 2K+ qui entre, sonc il y a un flux asymétrique d’ion qui l’hyperpolarise de 1 mV

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12
Q

Est-ce que tout les canaux sodiques, potassiques et phloriques sont actifs?

A

nope, certains sont passifs

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13
Q

Dans quelle direction les canaux passifs Na+, K+ et Cl- diffusent les ions?

A

De haute concentration à basse concentration

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14
Q

Quels sont les caractéristiques des canaux passifs K+, Na+ et Cl-?

A
  • Ils n’ont pas besoin d’énergie pour faire la diffusion
  • Ils sont spécifiques à l’ion et régularisé (ils peuvent être ouverts et fermés selon certaines conditions)
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15
Q

Le potentiel de membrane neuronale au repos est maintenue par quoi?

A

Par les gradients de concentration chimique de chaque ion et le champ électrique entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule

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16
Q

À quoi est due la polarité négative à l’intérieur de la cellule?

A

Elle est due aux protéines (albumine entre autre)

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17
Q

Comment est-ce que la membrane du neurone s’approche du potentiel d’équilibre du K+ au repos?

A

En gros les canaux potassiques passifs sont les seuls à rester ouverts.

Naturellement, le K+ va vers l’extérieur de la ¢ parce que la concentration en K+ est plus faible à l’extérieur, mais à cause de l’albumine à l’intérieur de la ¢ (qui rend l’intérieur négatif), le gradient chimique va finir par s’équilibrer

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18
Q

Quel est le potentiel de la membrane neuronale au repos?

A

C’est plus négatif à l’intérieur de la ¢: -70 à -90mV

Le K+ sort jusqu’à ce que l’intérieur de la cellule soit à -90mV

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19
Q

En quoi les cellules excitables (dont les neurones) se différencient des autres cellules (qui présentent tous eux aussi un potentiel membranaire de repos)?

A

Ils sont capable de modifier leurs perméabilité ionique en réponse à un stimulus, ce qui crée un potentiel d’action.

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20
Q

Comment est-ce que le potentiel de la membrane se rapproche du potentiel d’équilibre du K+?

A

Les canaux potassiques sont ouverts et les autres canaux passifs sont fermés

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21
Q

Quels sont les trois états possibles des canaux sodiques passifs?

A
  • Fermé: imperméable au Na+ (état de la membrane au repos quand les canaux K+ son ouverts)
  • Ouvert: perméable aux Na+
  • Désactivé: impernéable et incapable de s’ouvrir
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22
Q

Quelle est la prorpiété des canaux sodiques?

A

Elles sont activés par un changement de potentiel (voltage-gated)

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23
Q

Comment est-ce qu’un canal sodique s’ouvre?

A

Le canal sodique s’ouvre quand le potentiel franchit un seuil

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24
Q

Qu’est-ce qui arrive quand un canal sodique s’ouvre?

A
  • La membrane devient soudainement perméable au Na+ et le potentiel de la membrane change soudainement en direction du potentiel d’équilibre Na+ (-70mV → +80mV)
  • C’est là que débute le potentie d’action
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25
Q

Comment se nomme le signal qui se propage le long d’un axone sous forme d’électricité?

A

Potentiel d’action

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26
Q

Quelles sont les caractéristiques du potentiel d’action?

A
  1. C’est tout ou rien (même amplitude peu importe la nature du stimulus initial)
  2. Déclanché par l’atteinte d’un seuil (canaux sodiques)
  3. Ne se dégrade pas sur des distances
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27
Q

Quelles sont les étapes de la genèse du potentiel d’action?

Juste les étapes générales, pas d’explication.

A
  1. Le neurone doit “décider” d’envoyer un potentiel d’action
  2. Au sommet axonal, la membrane est imperméable au Na+ (les canaux sodiques sont fermées) et le potentiel de membrane est environ -70mV (les canaux potassiques sont ouverts)
  3. Les signaux d’autres neurones/ cellules réceptrices (PPSE/PPSI) sont reçus dans les dendrites et ils modifient le potentiel membranaire du neurone
  4. Lex canaux sodiques voltage-dépendant au sommet axonal sont activés à un potentiel de membrane prédéterminé (autour de -55mV)
  5. Si la membrane atteint le seuil, les canaux sodiques s’ouvrent.
28
Q

Qu’est-ce que les PPSE/ PPSI et ils sont causés par quoi?

A
  • PPSE: potentiel postsynaptique excitateur→ causé par l’entré d’ions positifs
  • PPSI: potentiel postsynaptique inhibiteur→ causé par l’entrée d’ions négatifs
29
Q

Que font les PPSE et PPSI?

A

PPSE: Pousse la membrane vers une dépolarisation
PPSI: Pousse la membrane vers une hyperpolarisation

30
Q

Quels effets ont les PPSE et PPSI sur le potentiel de la membrane au repos?

A

PPSE: il rend le potentiel de repos négatif plus positif
PPSI: il rend le potentiel de repos négatif plus négatif

31
Q

Quelles sont les phases du potentiel d’action?

A
  1. Dépolarisation
  2. Repolarisation
  3. Post-hyperpolarisation
32
Q

Explique la phase de dépolarisation du potentiel d’action

A
  • Quand le seuil est atteint, la membrane est perméable au Na+ (canaux sodique ouvert, open house pour Na+ vers l’intérieur de la ¢).
  • Y’a un changement rapide de potentiel de membrane et elle se dépolarise vers une valeur positive (+80mV)…
  • Après 0,1 ms, le canal sodique est fermé et innactivé (ça freine rapidement la dépolarisation) et elle dure en tout 0,5 ms.
  • La dépolarisation massive c’est le potentiel d’action.
33
Q

Explique la phase de repolarisation du potentiel d’action

A
  • Vers la fin de la dépolarisation, les canaux K+ s’activent en plus grand nombre qu’au repos (Perméable K+ et imperméable Na+)
  • Il y a une augmentation de la conductance potassique
  • La membrane retourne vers le potentiel d’équilibre du K+
34
Q

Explique la phase post-hyperpolarisatrion

A

L’ouverture supplémentaire de canaux potassique lors de la dépolarisation fait en sorte que la membrane est plus négative qu’à l’origine (hyperpolasirée)

35
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

C’est la période qui ne permet pas le déclenchement d’un autre potentiel d’action.
Elle est composé de deux parties qui se suivent chronologiquement:
1. La période réfractaire absolue
2. La période réfractaire relative

36
Q

Quels événements marque le début et la fin de la période réfractaire absolue?

A

Cette phase commence à l’ouverture des canaux sodiques pendant le pic du potentiel d’action et se termine lorsque ces canaux commencent à récupérer de l’inactivation.

37
Q

Qu’est-ce qui caractérise la période réfractaire absolue en terme de potentiel d’action?

A

Il n’y a aucun stimulus, peut importe son intensité, qui peut provoquer un autre potentiel d’action.

38
Q

Pourquoi est-ce qu’un nouveau potentiel d’action ne peut être induit lors de la période réfractaire absolue?

A

Un nouveau potentiel d’action ne peut être induit à cause de l’inactivation des canaux sodiques.
Un canal inactivé ne dépend pas du potentiel de membrane.

39
Q

Qu’est-ce qui cause la période réfractaire absolue?

A

C’est l’inactivation des canaux sodiques pendant la dépolarisation qui crée la période réfractaire absolue

40
Q

Quels événements marquent le début et la fin de la période réfractaire relative?

A

le début de la période réfractaire relative est caractérisé par la fin de la péiode réfractaire absolue (inactivation partielle des canaux sodiques et la présence de courant entrant résiduel), tandis que la fin de cette période est marquée par la récupération complète des canaux sodiques et le retour à la sensibilité normale de la membrane aux stimuli.

41
Q

Qu’est-ce qui cause la période réfractaire relative?

A

La post-hyperpolarisation (qui est elle-même causé par l’activation de canaux potassiques suplémentaires.)

42
Q

Qu’est-ce qui caractérise la période relative absolue en terme de potentiel d’action?

A

Un stimulus de forte intensité peut provoquer un autre potentiel d’action, mais la stimulation nécéssaire est plus élevée qu’au repos.

43
Q

Comment est la conductance ionique du potassium par rapport à celle du sodium au repos?

A

La conductance ionique du potassium est plus élevée au repos par rapport au sodium (0) car il y a bcp de canaux ouvert de base.

44
Q

Explique ce qui arrive à la conductance ionique du potassium lors du potentiel d’action

A
  • Au début, la conductance ionique du potassium est déjà un peu élevée, elle n’est jamais à 0 puisqu’il y a toujours des canaux K+ d’ouvert
  • Lors de la dépolarisation, il y a l’ouverture supplémentaire de canaux potassique donc la conductance monte, la courbe monte
  • Vers la fin de la repolarisation, la conductance ionique atteind son pic et redescend à travers l’hyperpolarisation et revient à sa conductance de départ.
45
Q

La décision de provoquer un potentiel d’action dépend de quoi?

A
  1. Du seuil de dépolarisation
  2. L’influence des neurones qui comunique avec lui aux dendrites.
  3. La sommation des potentiels PPSE-PPSI causant la membrane de dépasser le seuil de dépolarisation
46
Q

Comment se déclanche un potentiel d’action par smmation temporelle?

A

Plus les PPSE sont rapprochés dans le temps, plus ils ont tendence à provoquer un potentiel d’action

47
Q

Comment se déclanche un potentiel d’action par sommation spatiale?

A

Plus les PPSE sont rapproché dans l’espace (neurone), plus iols ont de chance de provoquer un potentiel d’action.

48
Q

Qu’est-ce qui assure la propagation du potentiel d’action du sommet axonal vers la terminaison présynaptique le long de l’axone?

A

L’activation des canaux sodiques plus distaux

49
Q

Dans quel cas la propagation d’un potentiel d’action peut être antidromique/ artificielle? (dans la direction inverse)

A

Si la dépolarisation initiale n’est pas au soma, par exemple due à un choc électrique.

50
Q

La vitesse de conduction des axones dépend de quoi?

A

Elle dépend du diamètre des fibres et de leur myéline.

Pus le diamètre est large, moins il y a de résistance, plus la propagation est rapide. Les fibres myélinisées snot plus rapides que les fibres amyéliniques. Ces caractéristiques sontt attribués selon leur fonction et la nécessité de propager un message rapide et précis.

51
Q

Qu’est-ce que la conduction passive?

A

C’est le type de conduction qui a lieux lorsqu’il n’Y a pas la myéline (par exemple dans les fibres de type C)

52
Q

Comment se fait la propagation dans la conduction passive?

A

En déglenchant une vague de dépolarisation au niveau de la membrane: le courant dépolarisant s’étend passivement le long de l’axone.

53
Q

Comment est-ce que la vague de dépolarisation se maintient dans la conduction passive?

A

C’est l’ouverture séquentielle dans une direction dans canaux sodiques.

54
Q

Quels sont les avantages et inconvénients de la conduction passive?

A

Avantage: Il n’y a aucune dégradation du signal puisque le seuil demeure pareil
Désavantage: C’est lent et le coût métabolique est élevé.

55
Q

Qu’arrive-t-il durant la période réfractaire de la conduction passive?

A

Les canaux Na+ sont fermés et inactivés, donc on ne peut pas déclacher de potentiel d’action.

56
Q

Qu’empêche la période réfractaire lors de la conduction passive?

A
  • Le déclanchement d’un potentiel d’action dans la direction inverse.
  • La propagation à rebours
  • Limite l’intervalle entre deux potentiel d’action
57
Q

À quel endroit se trouve les canaux sodiques voltage-dépendant?

A

Noeuds de Ranvier

58
Q

Dans quel endroit se passe la propagation saltatoire?

A

Elle a lieux dans les axones qui sont myélinisés.

59
Q

Dans quel endroit le potentiel d’action et généré?

A

Le potentiel d’action est seulement généré dans les noeuds de Ranvier

60
Q

Comment est-ce que le potentiel d’action se détériore et comment est-ce qu’on la régénère?

A

Le PA se détériore entre les noeuds.
Aux noeuds de Ranvier, le signal est activement renforcé (le PA est régénéré) donc il n’y a pas de dégradation sur les longues distances.

Booster le signal entre chaque noeud

61
Q

Comment se fait la propagation saltatoire du potentiel d’action dans la fibre non-myélinisée?

A

Les ions avancent lentement à l’intérieur de l’axone et le potentiel d’action se regénère tout au long de la membrane.
Le signal est toujours le même à chaque niveau.

62
Q

Comment se fait la propagation saltatoire du potentiel d’action dans la fibre myélinisée?

A

Les ions avancent super rapidement à l’intérieur de l’axone et le potentiel d’Action est regénéré de noeud en noeud

63
Q

En quoi les transporteurs d’ions contribue aux exigeances de production de signaux électriues neuronaux?

A

Ils maintiennent des gradients de concentration transmembranaires

64
Q

En quoi les canaux ioniques contribuent aux exigeances de production de signaux électriues neuronaux?

A

Ils modifient de manière rapide et sélective la perméabilité ionique.

65
Q

L’ouverture et la fermeture des canaux ioniques peuvent dépendre de quoi?

A
  • De la liaison d’un ligand (NT)
  • S’un signal intra-¢
  • Du voltage
  • De déformation mécaniques (ou température)
66
Q
A