Neuro 1 Flashcards

1
Q

Fonctions principales du systèmes nerveux (2)

A
  • Permet de PERCEVOIR l’état de son propre corps et son environnent pour agir en conséquence (pour SURVIVRE et se REPRODUIRE)
  • Intègre des fonctions SENSITIVES complexes, de multiples centres de commande et une capacité EFFÉRENTS (motrices)
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2
Q

Quelle est l’organisation générale du système nerveux

A
  • Partie sensitive, partie motrice, centre de contrôle central
  • SNC: moelle épinière, cerveau inférieur et supérieur
  • SNP: nerfs (avec fibres afférentes et efférentes) en dehors du cerveau et de la moelle épinière
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3
Q

Combien avons nous de neurones dans cerveau et dans reste du corps

A
  • On a > 100 milliards de neurones dans cerveau humain

- au moins autant dans le reste du système nerveux

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4
Q

Pour recevoir et transmettre l’information, le système nerveux doit avoir quoi?

A

un système de communication entre ses différentes parties

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5
Q

Fonctions (3) du neurone

A
  1. « décider » d’envoyer un signal (décision électrique)
  2. propager le signal avec fidélité (signal électrique) –> influx
  3. transmettre le signal à une autre cellule (chimique ou parfois électrique)
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6
Q

Quels sont les 2 types de cell dans SN

A
  • neurones

- cell gliales

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7
Q

Rôles (2) des cellules gliales

A
  • aident à maintenir le milieu extracellulaire

- aident à supporter les neurones

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8
Q

Quelles sont les cellules gliales

A
  • Astrocytes
  • Microglies (cellules microgliales)
  • Oligodendrocytes
  • Cellules de Schwann
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9
Q

quelle cellule du SN est reponsable de la communication

A

neurone

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10
Q

où est le corps cell du motoneurone sup

A

dans le cortex moteur primaire

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11
Q

que fait l’axonne du motoneurone sup

A

descend dans la moelle jusqu’au motoneurone inf et fait une synapse

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12
Q

autre nom pour corps du neurone

A

soma

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13
Q

Quelles sont les deux fonctions du corps cell du neurone (soma) en lien avec sa morphologie

A
  • Région contentant le noyau et la machinerie métabolique responsable de maintenir les parties lointaines du neurone
  • Est le site d’attachement des dendrites
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14
Q

Comment sont transportés les produits du soma vers le reste du neurone

A

par transport axoplasmique antérograde

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15
Q

Le corps du neurone doit il récupérer les déchets du neurone et si oui comment?

A

Oui, par transport axoplasmique rétrograde

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16
Q

Quelle est la fonction des dendrites du neurone en lien avec leur morphologie

A

« Branches » par lesquelles le soma reçoit des signaux afférents d’autre neurones qui s’y attachent par leurs boutons terminaux

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17
Q

Quelle est la fonction du sommet axonal en lien avec sa morphologie

A

Lieu de sommation de l’ensemble des signaux de génération du potentiel d’action de l’axone

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18
Q

Comment est l’axone du neurone

A

longue et mince et généralement protégée par une gaine de myéline

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19
Q

L’axone se termine par quoi et à quoi cela sert?

A

la terminaison présynaptique (bouton terminal) en contact avec la cellule avec laquelle le neurone communique

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20
Q

Fonction axone

A

Là où est propagé le potentiel d’action

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21
Q

Fonction gaine de myéline

A

Isolateur des courants ioniques

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22
Q

par quoi est interrompu la gaine de myeline

A

noeuds de ranvier

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23
Q

Fleur: de quoi est former la gaine de myéline en fonction de l’endroit où elle est dans le SN

A

SNC: oligodendrocytes
SNP: cellules de Schwann

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24
Q

Quelle est la fonction de la terminaison présynaptique en lien avec sa morphologie

A
  • Région finale de la propagation électrique du
    potentiel d’action axonal
  • Région d’entreposage et de libération des vésicules synaptiques contenant le transmetteur chimique destiné à la synapse
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25
Q

Qu’est ce que la synapse

A
  • Espace entre la terminaison présynaptique de notre neurone et la membrane post-synaptique de sa cellule cible
  • Lieu de diffusion du transmetteur chimique (neurotransmetteur)
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26
Q

Le neurotransmetteur aura généralement une influence sur _ de la membrane de la cellule cible

A

le potentiel électrique

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27
Q

Les produits libérés dans la synapse peuvent ils être récupérés

A

OUI

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28
Q

Comme toutes les autres cellules, les cellules nerveuses maintiennent une concentration électrolytique interne (1) à/de leur environnement extracellulaire

A

1: différente

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29
Q

Comment les cellules nerveuses arrivent ils à maintenir une concentrations électrolytiques diff entre int et ext

A

Avec l’aide des…

  • astrocytes
  • du LCR
  • de la barrière hématoencéphalique
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30
Q

Y a t’il de l’énergie dépensée pour maintenir la situation de déséquilibre ionique?

A

Oui continuellement

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31
Q

fleur: Quelle est la concentration de K dans le LEC vs dans le LIC (en mmol/kg H20)

A

4,5 vs 160 (LIC)

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32
Q

fleur: Quelle est la concentration de Na dans le LEC vs dans le LIC (en mmol/kg H20)

A

144 (LEC) vs 7

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33
Q

Quelle est la concentration de Cl dans le LEC vs dans le LIC (en mmol/kg H20)

A

114 (LEC) vs 7

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34
Q

Quelle est la concentration de Ca dans le LEC vs dans le LIC (en mmol/kg H20)

A

1.3 (LEC) vs 0.0001

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35
Q

Pour chaque ion, sa tendance à se diffuser d’un côté à l’autre d’une membrane perméable dépend de quoi? (2 choses)

A
  1. sa concentration

2. du gradient électrique de la membrane

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36
Q

Qu,est ce que le potentiel d’équilibre?

A

le potentiel de la membrane auquel il n’y a pas de diffusion nette d’un côté vers l’autre de la membrane

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37
Q

Qu’arrive t’il avec le potentiel d’équilibre si ;a membrane n’est perméable qu’à un type d’ion

A

le potentiel de la membrane s’approchera du potentiel d’équilibre de cet ion

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38
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du K

A
  • 95 mV
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39
Q

Quel est le potentiel d’équilibre du Na

A

+ 80 mV

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40
Q

De quoi est composée la membrane neuronale

A

Une bicouche phospholipidique

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41
Q

La membrane neuronale est elle perméable aux ions?

A

Non, imperméable

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42
Q

Si la membrane est impermeable qu’est ce qui permet le passage d’ions dans la membrane?

A

la membrane possède des canaux (protéines) transmembranaires permettant le passage d’ions de manière spécifique et contrôlée

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43
Q

quelles caractéristiques (grandes catégories avec les caractéristiques associées) peuvent avoir les canaux dans la membrane neuronale

A
  • Actif: Requiert de l’énergie pour pomper l’ion CONTRE son gradient de concentration
  • Passif: Permet à l’ion de se diffuser à travers la membrane SELON son gradient naturel (d’une région de haute à basse concentration) sans énergie
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44
Q

Fonctions des transporteurs d’ions

A
  • Déplacent activement des ions à l’encontre de leur gradient de concentration
  • Instaurent des gradients de concentration ioniques
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45
Q

Fonctions des canaux ioniques

A
  • permettent la diffusion d’ions dans le sens de leur grad de concentration
  • créent une perméabilité sélective pour certains ions
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46
Q

Les potentiels transmembranaires sont dus à quoi?

A
  • Les différences de concentrations ioniques de part et d’autre de la membrane (Établies par transporteurs (pompes) d’ions)
  • La perméabilité sélective des membranes (due aux canaux ioniques)
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47
Q

Par quoi est assuré le maintien du potentiel membranaire (fonction de cette chose)?

A

par la Na+K+-ATPase, une pompe actif
Fonction: pompent continuellement le Na vers l’extérieur de la cellule et le K vers l’intérieur au coût d’énergie sous forme d’ATP

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48
Q

La pompe Na+K+-ATPase est aussi…

A

une source d’énergie potentielle pour le transport actif secondaire

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49
Q

Quelle proportion de l’énergie du cerveau est dépensée par les pompes Na+K+-ATPase

A

20%

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50
Q

Que permet le fait que certains canaux sodiques et potassiques sont passifs?

A

Cela permet la diffusion des ions dans la direction de haute à basse concentration, sans utiliser d’énergie

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51
Q

Les canaux passifs sont ils free for all?

A

Non, ils sont spécifiques et régularisés –> ils peuvent être ouverts et fermés selon certaines conditions

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52
Q

Comment est maintenu le potentiel de membrane

A

Il est maintenu par

  • les gradients de concentration de chaque ion
  • par le champ électrique entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule
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53
Q

Que se passe-t’il avec la membrane (le potentiel) neuronale au repos

A

Au repos…

  • Seuls les canaux passifs potassiques sont ouverts
  • Le potentiel de la membrane s’approche du potentiel d’équilibre du K+
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54
Q

Quel est le potentiel de la membrane neuronale au repos

A

potentiel d’environ -70 à -90 mV (plus négative à l’intérieur de la cellule)

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55
Q

Est-ce toutes les cellules peuvent modifier leur perméabilité ionique en réponse à un stimulus?

A

Non, seules les cellules excitables (comme les neurones), elles en font un potentiel d’action

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56
Q

Est-ce toutes les cellules ont un potentiel de membranaire de repos?

A

oui

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57
Q

Les canaux sodiques passifs de la membrane de cellule nerveuse ont trois états possibles, quels sont-ils?

A
  • Fermé (imperméable au Na+), état de la membrane au repos
  • Ouvert (perméable au Na+)
  • Désactivé (imperméable et incapable de s’ouvrir)
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58
Q

Quelle est la propriété très importante des canaux sodiques?

A

Ils sont activés par un changement de potentiel (voltage-gated) –> Si le potentiel franchit un SEUIL, le canal devient activé (passe de sa configuration fermée à ouverte) et la membrane devient soudainement perméable au Na+

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59
Q

Quelle est la consequence sur le potentiel de la membrane si les canaux sodiques s’ouvrent?

A

Le potentiel de la membrane change soudainement en direction du potentiel d’équilibre du Na+ (+80 mV) (il va s’en approcher de plus en plus)

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60
Q

La propagation du signal le long de l’axone est sous quelle forme?

A

électricité

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61
Q

comment se nomme le signal électrique entre les neurones

A

potentiel d’action

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62
Q

Quelles caractéristiques (3) doit avoir le potentiel d’action?

A
  1. Doit être tout-ou-rien (même amplitude peu importe la nature du stimulus initial)
  2. Doit être déclenché par l’atteinte d’un seuil
  3. Ne doit pas se dégrader sur la longueur de l’axone
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63
Q

La genèse du potentiel d’action commence par quoi

A

Par le fait que le neurone doit « décider » d’envoyer un potentiel d’action

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64
Q

De quoi dépend la décision du neurone doit d’envoyer un potentiel d’action (2)?

A

Dépend des…

  • Caractéristiques propre au neurone
  • L’information qui lui est communiquée de son environnement (par les autre neurones, cellules (récepteurs) ou par l’espace extracellulaire)
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65
Q

Caractéristiques des canaux de la membrane au REPOS

A
  • Au sommet axonal, la membrane contient des canaux sodiques fermés
  • La membrane est imperméable à Na+
  • Les canaux potassiques sont ouverts et le potentiel de membrane est d’environ -70 mv
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66
Q

La membrane du sommet axonal est assujettie à de nombreuses (1) qui influencent son (2) de moment à moment

A

1: influences
2: potentiel

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67
Q

Les dendrites soma reçoivent sans cesse des (1) d’autres (2) ou de (3) qui modifient le (4) du neurone en question

A

1: signaux
2: neurones
3: cellules réceptrices
4: potentiel membranaire

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68
Q

Certains signaux reçus des dendrites sont (1), d’autres (2)

A

1: excitateurs
2: inhibiteurs

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69
Q

Qu’est ce qu’un potentiel postsynaptique excitateur (PPSE)

A

Un signal qui pousse la membrane vers une dépolarisation (rend le potentiel de repos négatif plus positif)

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70
Q

Qu’est ce qu’un potentiel postsynaptique inhibiteur (PPSI)

A

Un signal qui pousse la membrane vers une hyperpolarisation (rend le potentiel de repos déjà négatif plus négatif)

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71
Q

Par quoi est généralement causé un PPSE

A

Généralement causé par l’entrée d’ions POSITIF

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72
Q

Par quoi est généralement causé un PPSI

A

Généralement causé par l’entrée d’ions NÉGATIFS

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73
Q

Quel est le seuil du potentiel de la membrane qui active les canaux sodiques passifs du sommet axonal?

A

ils sont activés à un potentiel de la membrane prédéterminé autour de -55 mV

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74
Q

Quelle est la conséquence si la membrane atteint le seuil de -55 mV

A

Si la membrane atteint ce seuil, les canaux sodiques s’ouvrent –> La membrane est maintenait perméable au Na+ et le gradient de concentration assure un influx massif de Na+ vers l’intérieur de la cellule

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75
Q

Quelle est la conséquence directe du fait que les canaux sont perméables au Na+ sur le potentiel membranaire?

A
  • Ceci provoque un changement rapide du potentiel membranaire en direction du potentiel d’équilibre du Na+
  • la membrane se dépolarise et atteint même une valeur positive d’environ +20 mV
  • Cette dépolarisation massive est nommée le potentiel d’action
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76
Q

Quelles sont les différentes phases du potentiel d’action?

A
  • Dépolarisation
  • Repolarisation
  • Post-hyperpolarisation
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77
Q

Par quoi est causée la dépolarisation

A

par l’activation des canaux sodiques déclenchée par une dépolarisation seuil initiale

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78
Q

Qu’est ce qui arriverait si les canaux sodiques restaient ouverts? Ceci est il bon? Sinon, quelle est la solution?

A
  • la membrane resterait dépolarisée à tout jamais
  • NOT GOOD
  • c’est pourquoi la dépolarisation ne dure que 0.5 ms et la membrane retourne à son potentiel d’origine en 1 ms
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79
Q

Pendant la dépolarisation qu’arrive t’il aux canaux sodiques après 0.1 ms et qu’est ce que cela permet?

A

le canal sodique devient fermé et inactivé (on ne peut pas le réouvrir) ceci permet le frein rapide de la dépolarisation

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80
Q

Pendant vers la fin de la période de dépolarisation qu’arrive t’il aux canaux potassiques et qu’est ce que cela permet?

A

les canaux potassiques réagissent en s’activant en plus grand nombres qu’au repos, ceci mène à une augmentation de la conductance potassique –> la membrane s’approche donc de sa condition d’origine—imperméable au Na+ et perméable au K+

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81
Q

L’étape de la repolarisation est caractérisée par quoi

A
  • le fait que les canaux sodiques soient désactivés
  • canaux potassiques ouvert en plus grand nombre qu’au repos
  • la membrane s’approche donc de sa condition d’origine—imperméable au Na+ et perméable au K+
  • retour vers le potentiel d’équilibre du K+
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82
Q

Qu’est ce que la post-hyperpolarisation

A

Un phénomène créer étant donné l’ouverture supplémentaire de canaux potassiques provoquée par la dépolarisation –> la membrane devient souvent plus négative (plus polarisée) qu’à l’origine

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83
Q

En post-hyperpolarisation on a un potentiel de membrane plus bas qu’au repos en raison de (2 choses)?

A
  1. la conductance potassique > qu’au repos

2. la conductance sodique = à celle au repos

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84
Q

Qu’est ce que la période réfractaire

A

une brève période durant laquelle aucun autre PA ne peut être déclenché

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85
Q

La période réfractaire est divisée en deux parties qui se suivent chronologiquement, quelles sont elles?

A
  • Période réfractaire absolue

- Période réfractaire relative

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86
Q

Par quoi est caractérisée la période réfractaire absolue?

A

Par le fait qu’aucun stimuli, peut importe sa force ne peut provoquer un PA

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87
Q

Par quoi est caractérisée la période réfractaire relative?

A

Par le fait qu’un stimuli de forte intensité peut provoquer un PA, mais la stimulation nécessaire est plus élevé qu’au repos

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88
Q

Quelle est la cause de la période réfractaire absolue?

A

Inactivation des canaux sodiques suite à leur activation

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89
Q

Quelle est la cause de la période réfractaire relative?

A

Causée par la post-hyperpolarisation qui elle est causée par l’activation de canaux potassique supplémentaires

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90
Q

Le PA est provoqué ou non, jusqu’à _ fois par seconde

A

1000

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91
Q

La décision de provoquer ou non le PA dépend de quoi?

A

Elle dépend de son seuil de dépolarisation (de l’influence des neurones qui communiquent avec lui aux dendrites)

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92
Q

Qu’est ce qui s’est passé avec les PPSE et PPSI si le PA est déclenché

A

Cela veut dire que la somme de potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE) moins la somme des potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI) a causé la membrane post-synaptique à dépasser le seuil de dépolarisation

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93
Q

La sommation des PPSE et PPSI peut être de deux types, lesquels?

A

spatiale ou temporelle

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94
Q

Qu’est ce qu’une sommation spatiale?

A

Plus les PPSE sont regroupés et plus ils sont proches du sommet axonal, plus il y a de chances qu’ils vont provoquer une diminution du pot de memb qui atteindra -55mV et donc = PA

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95
Q

Qu’est ce qu’une sommation temporelle?

A

Plus les PPSE sont proches dans le temps, on peut les additionner et il y a donc plus de chances d’avoir une grosse excitation = PA

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96
Q

Une fois déclenché au sommet axonal que se passe t’il avec le PA?

A

le potentiel d’action se propage le long de l’axone, jusqu’à la terminaison présynaptique

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97
Q

Qu’est ce qui assure la propagation du PA

A

À mesure que la membrane est dépolarisée, les canaux sodiques plus distaux sont activés (comme une chaine)

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98
Q

Si la dépolarisation initiale n’est pas au soma, par exemple due à un choc électrique, la propagation peut-elle être dans la direction inverse?

A

Oui, c’est ce qu’on appelle un PA antidromique

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99
Q

La dépolarisation, propagation du PA, peut-elle se faire dans les deux sens en même temps

A

nope

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100
Q

Quelles sont les caractéristiques de la propagation du PA

A
  • Est transmit sur de longueurs jusqu’à > 1 mètre
  • La vitesse de propagation doit être suffisante pour permettre une réaction dans un délai approprié
  • L’intégrité du signal doit être préservée sans dégradation sur ces distances
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101
Q

Comment sont les tissus biologiques pour conduire les PA

A

Les tissus biologiques sont minces et de piètres conducteurs passifs

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102
Q

De quoi dépend la vitesse de conduction du PA

A

Dépend largement du diamètre des fibres et de leur myéline

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103
Q

Quelle est la relation entre le diamètre et la vitesse de conduction du PA

A

Plus le diamètre est LARGE, moins la résistance interne est grande et DONC plus la propagation est RAPIDE

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104
Q

Quelle est la relation entre la myéline et la vitesse de conduction du PA

A

Les fibres myélinisées sont plus rapides que les fibres amyéliniques

105
Q

Est ce que toutes les fibres sont grosses et myélinisées? Pourquoi est-ce ainsi?

A

Non, car on en a pas toujours de besoin. Ces caractéristiques (diamètre et myéline) sont attribuée aux fibres selon leur fonction et la nécessité de propager un message rapide et précis

106
Q

Qu’est ce que la myéline

A

une substance composée de lipides et protéines qui enrobe les axones neuronaux

107
Q

Rôle de la myéline

A

Elle isole l’axone et accélère la vitesse de transmission

108
Q

De quoi est formée la myéline selon l’endroit dans le SN

A
  • Oligodendrocytes dans le SNC

* Cellules de Schwann dans le SNP

109
Q

Qu’est ce qu’un noeud de Ranvier

A

Espace entre les couches de myéline où la membrane est exposée directement au milieu extracellulaire

110
Q

Où sont les noeuds de Ranvier sur un axone

A

Les nœuds sont présents environ à tous les 1,5 mm de l’axone

111
Q

Quels sont les deux types de conduction possibles

A

passive et active

112
Q

Qu’est ce que la conduction passive?

A
  • Là où il n’y pas de myéline: la propagation se fait en déclenchant une vague de dépolarisation au niveau de la membrane, c’est-à-dire que des canaux sodiques s’ouvrent progressivement en une direction
113
Q

Quel est l’avantage de la conduction passive

A

aucune dégradation du signal

114
Q

Quel est le désavantage de la conduction passive

A

lent et coût métabolique est élevé

115
Q

De quoi est caractérisée la période réfractaire (qu’est ce que c’est)?

A

Pendant que la membrane se repolarise, les canaux Na+ sont INACTIVÉS et les canaux se ferment; il est donc impossible de déclencher un potentiel d’action

116
Q

Quel est les deux rôles de la période réfractaire

A
  • elle empêche la propagation à rebours

- elle limite l’intervalle entre deux potentiels d’action

117
Q

Qu’est ce que la conduction active?

A

La propagation saltatoire est caractérisée par le fait que l’isolant de la myéline permet à la décharge électrique du PA de se propager dans l’axone sans dépendre d’une dépolarisation membranaire constante

118
Q

Quelle est le deuxième nom de la conduction passive

A

conduction saltatoire

119
Q

Dans la conduction saltatoire quel est le seul endroit où l’on investi de l’énergie?

A

Au noeuds de Ranvier, là où il n’y a pas de gaine de myéline et on investit de l’énergie pour créer la situation de dépolarisation et propager le PA

120
Q

Dans la propagation saltatoire où est généré le PA et comment est il propagé?

A
  • Le potentiel d’action est généré qu’aux nœuds de Ranvier et semble ‘sauter’ d’un nœud à l’autre
  • Le PA est regénéré à chaque noeuds de Ranvier
121
Q

Dans la propagation saltatoire que veut on dire par le PA est regénéré au NDR? Qu’est ce que cela permet?

A
  • Aux nœuds de Ranvier (NDR), le signal est renforcé de manière active (énergie dépendante)
  • Cela permet qu’il n’y ait aucune dégradation du signal sur de longues distances
122
Q

Quel est l’avantage de la conduction saltatoire (conduction active)?

A

Cette propagation est beaucoup plus rapide

123
Q

Quel serait le désavantage de la conduction saltatoire (conduction active) si le PA n’était pas regénéré?

A

Le PA se détériorerait progressivement dû à une perte d’énergie progressive

124
Q

Quelle est la grande différence (mis à part la vitesse) de la propagation de l’impulsion dans les fibres myéliniques vs amyéliniques

A

Le signal ne se dégrade jms dans les fibres amyéliniques alors que dans les fibres myélinisées il se dégrade entre les noeuds et est regénéré à ch noeuds

125
Q

Caractéristiques de la propagation dans une fibre non-myélinisée

A
  • Les ions avancent lentement à l’intérieur de l’axone
  • Le potentiel d’action se regénère tout au long de la membrane
  • Vitesse lente (0.5 à 10 m/s)
126
Q

Caractéristiques de la propagation dans une fibre myélinisée

A
  • Les ions avancent très rapidement à l’intérieur de l’axone
  • Le potentiel d’action est regénéré de noeud en noeud
  • Vitesse rapide (jusqu’à 150 m/s)
127
Q

Quel serait deux exemples de maladie démyélinisantes

A
  • Syndrome de Guillain-Barré

- Sclérose en plaque

128
Q

La production de signaux électriques neuronaux exige deux choses, lesquelles?

A
  1. Des gradients de concentration transmembranaires –> maintenus par des transporteurs d’ions
  2. Une modification rapide et sélective de la perméabilité ionique –> accomplie par les canaux ioniques
129
Q

D’où vient la grande diversité de canaux ioniques (3 éléments)?

A
  • Plusieurs gènes codent les canaux ioniques
  • Plusieurs types fonctionnels à partir d’un seul gène par édition de l’ARN
  • Protéines du canal peuvent subir des modifications post-traductionnelles
130
Q

Il existe des canaux ioniques dont l’ouverture dépend soit de… (4 possibilités)?

A
  1. de la liaison d’un ligand (ex: neurotransmetteur)
  2. d’un signal intracellulaire (ex: second messager)
  3. du voltage
  4. de déformations mécaniques (ou de la température)
131
Q

Y a t’il différents canaux voltage-dépendants spécifiques pour chacun des 4 ions principaux en physiologie (Na+, K+, Ca2+ et Cl-)

A

Oui, et ils se distinguent par leurs propriétés

  • d’activation
  • d’inactivation
132
Q

Quels sont les différents rôles que peuvent avoir les différents canaux voltage-dépendants ? (5 ex)

A
  • émission du PA
  • durée du PA
  • valeur du potentiel de repos
  • rôle dans divers processus biochimiques
  • relâche de neurotransmetteurs
133
Q

Quelle est la fonction principale des canaux ioniques activés par des ligands

A

Convertir les signaux chimiques (ligand) en signaux électriques

134
Q

Quels seraient des exemples de canaux ioniques activés par des ligands

A
  • Canaux dans la membrane qui sont activés par la liaison de neurotransmetteurs
  • canaux sensibles à des signaux chimiques émanant du cytoplasme
135
Q

Pouvons nous trouver des canaux ioniques activés par des ligands situés sur les organites intracellulaires

A

OUI

136
Q

En général les canaux activés par les ligands sont (1) sélectifs (ex. passage de Na+ et K+) que les canaux voltage-dépendants

A

1: moins

137
Q

Qu’est ce qu’un canal ionique activé par l’étirement

A

Certains canaux ioniques répondent à la déformation de la membrane (pendant l’étirement par exemple)

138
Q

Quel serait un exemple de canal ionique répondant à la déformation de la membrane

A
  • les canaux situés dans les terminaisons nerveuses insérées dans le fuseau neuromusculaire
139
Q

Quelle est la structure moléculaire des canaux ioniques

A
  • Des acides aminés forment une longue chaîne, qui forme souvent une hélice
  • Le regroupement de plusieurs hélices qui traversent la membrane forment une sous-unité
  • Plusieurs sous-unités assemblées en tonneau forme le canal avec, au milieu, un pore
140
Q

Quelles sont les étapes d’échange ionique

A

• Liaison du Na+ à l’intérieur de la pompe
• ATP provoque la phosphorylation de la pompe
• Sortie de 3 Na+ à l’extérieur et entrée de 2 K+ (flux asymétrique qui hyperpolarise la membrane (pompe
électrogénique) mais seulement par 1 mV)

141
Q

Quelles types de transmissions synaptiques existe-t’il

A
  • électrique (RARE)

- chimique

142
Q

Qu’est ce que la transmission synaptique électrique

A

Une transmission qui se fait dans des jonctions étroites à l’aide de connexons qui sont des canaux laissant passer les ions et les petites molécules

143
Q

La transmission synaptique électrique est elle majoritaire ou minoritaire

A

dans la minorité des cas

144
Q

La transmission synaptique électrique permet elle le passage direct du courant ou celui-ci est-il intercepté

A

passage direct du courant

145
Q

La transmission synaptique électrique est elle unidirectionnelle ou bidirectionnelle

A

bidirectionnelle

146
Q

La transmission synaptique électrique est elle rapide ou lente

A

très rapide

147
Q

Quelle est la particularité au niveau de la fonction de la transmission synaptique électrique

A

Synchronise l’activité d’une population de

neurones

148
Q

Quel serait un exemple d’endroit dans le corps où l’on retrouve des neurones avec transmission synaptique électrique

A

dans la rétine

149
Q

Lorsque le PA a traversé la longueur de l’axone et atteint le bouton terminal, il devra « communiquer son message » au prochain _ ou _

A
  • neurone

- cellule musculaire

150
Q

La communication entre cellules nerveuses se fait généralement par transmission _ à travers l’espace synaptique

A

chimique

151
Q

l’arrivée d’un PA provoque dans la région présynaptique la libération de molécules, soit des (1) qui sont libérées dans (2), s’y diffusent et entrent en contact avec des (3) de la membrane post-synaptique de la cellule cible

A

1: neurotransmetteurs
2: l’espace synaptique
3: récepteurs

152
Q

La cellule cible répond elle toujours de la même facon aux stimulations?

A

Non, la cellule cible répond à la stimulation de ses récepteurs de manière spécifique, qui varie selon le neurotransmetteur et le récepteur

153
Q

La réponse est-elle propre à la population de neurones impliquée?

A

Oui, ex le neurotransmetteurs A n’a pas le même effet dans la jonction neuromuscu que dans une glande

154
Q

Qu’est ce qu’un neurotransmetteur

A

Molécules (chimiques) endogènes qui transmet un signal d’un neurone à sa cellule cible (autre neurone, cellule musculaire, cellule glandulaire) via un récepteur post-synaptique

155
Q

L’effet du signal du NT dépend de quoi…?

A

dépend des actions du récepteur de la cellule cible

156
Q

Quelles sont les caractéristiques que doit avoir un NT pour dire que c’est un NT

A
  1. Doit être synthétisé dans le neurone
  2. Présent dans le terminal présynaptique et libéré en quantités suffisantes pour exercer une action définie dans la cible post-synaptique
  3. Lorsqu’il est administré de manière exogène, il imite exactement l’action du transmetteur endogène
  4. Doit avoir un mécanisme spécifique pour le retirer de l’espace synaptique
157
Q

Quels sont les deux types de NT

A
  1. Les neuropeptides

2. Les neurotransmetteurs à petite molécule

158
Q

Carcatéristiques des neuropeptides

A

Les neuropeptides sont synthétisés au corps cellulaire (réticulum endoplasmique) et doivent être transportés jusqu’à la terminaison

159
Q

les neuropeptides sont ils transportés rapidement

A

oui, puisqu’ils sont construits sur place et doivent être transportés rapidement pour les recycler rapidement

160
Q

Carcatéristiques des neurotaansmetteurs à petite molécule

A
  • synthétisés dans la terminaison (+ efficace)

- transport axonal lent des enzymes

161
Q

Les canaux calciques voltage-dépendants sont fortement concentrés où?

A

à la membrane terminale présynaptique (près des vésicules)

162
Q

L’afflux de calcium est très sensible à quel processus

A

l’ouverture de ces canaux

163
Q

Le NT est libéré en quanta correspondant à quoi?

A

au nb de NT stocké dans les vésicules présentes dans le terminal présynaptique

164
Q

L’augmentation de la concentration Ca2+ déclenche … ?

A

la libération de neurotransmetteurs

165
Q

Comment sont encrés les vésicules à la membrane du neurone

A

Les vésicules sont ancrées par les SYNAPSINES à un réseau de filaments cytosquelettiques

166
Q

Quel est le rôle du calcium en ce qui a trait aux synapsines

A
  • Le calcium entrant phosphoryle les synapsines (qui ancrent les vésicules) par une protéine kinase dépendante du calcium
  • Les vésicules sont libérées et se dirigent vers la membrane présynaptique
167
Q

La vitesse de libération (dans la transmission du NT) dépend de quoi?

A

dépend de la distance entre les vésicules et les canaux calciques voltage-dépendants

168
Q

Quel est l’avantage ou l’inconvénient pour les vésicules (petites molécules) étant arrimées près des canaux Ca

A

Avantage est qu’un seul spike (PA) induit assez de Ca2+ pour provoquer la fusion

169
Q

Quel est l’avantage ou l’inconvénient pour les vésicules à centre dense (neuropeptides) étant situées plus loin dans la terminaison

A

Désavantage: il faut un train de spikes (PA) pour accumuler assez de Ca2+ et obtenir fusion

170
Q

Comment est libéré le contenu des vésicules lorsqu’elles fusionnent au niveau de la membrane pré-synaptique

A

tout le contenu (NT) est libéré dans la synapse par exocytose

171
Q

Après la libération du NT dans la synapse que peut faire le NT

A

Le NT est alors libre d’interagir avec les récepteurs post-synaptiques pour provoquer l’effet souhaité dans les cellules post-synaptiques

172
Q

La vésicules de la membrane ainsi que le NT sont-ils recyclés

A

Oui, constamment recyclés

173
Q

Il existe 2 grandes familles de récepteurs qui procèdent de façon différente pour évoquer la réponse postsynaptique, quels sont ils?

A
  • Les récepteurs ionotropes

- Les récepteurs métabotropes

174
Q

Qu’est ce qu’un récepteur ionotrope?

A
  • comporte deux domaines
    1. comporte un site extracellulaire qui se lie avec les NT (un ligand)
    2. un domaine transmembranaire formant un canal ionique
175
Q

Qu’est ce qu’un récepteur métabotrope?

A
  • qui ne comporte pas de canaux ioniques
  • qui agit en stimulant des molécules intermédiaires appelées ‘protéines G’ avec généralement des effets lents mais durables
176
Q

Si le courant net qui passe à travers le canal ionique rapproche le potentiel de membrane du seuil alors son effet est (1), on parle de ‘potentiel (2)’ ou (3), un exemple serait le canal ionique d’un récepteur au (4)

A

1: excitateur
2: excitateur
3: PPSE
4: glutamate

177
Q

Si le courant net qui passe à travers le canal ionique éloigne le potentiel de membrane du seuil alors son effet est (1), on parle de ‘potentiel (2)’ ou (3), un exemple serait le canal ionique d’un récepteur au (4)

A

1: inhibiteur
2: postsynaptique inhibiteur
3: PPSI
4: GABA

178
Q

Sommation des PPSEs et PPSIs permet au neurone de faire quoi?

A

d’intégrer tous les inputs électriques transmis par les milliers de synapses.

179
Q

Le déclenchement du potentiel d’action dépend de la balance entre (1) et (2).

A

1: PPSEs
2: PPSIs

180
Q

Si les (1) l’emportent et le seuil est atteint, un (2) est déclenché au cône axonique et se propage le long de l’axone; si les (3) l’emportent, le neurone (4)

A

1: PPSEs
2: potentiel d’action (PA)
3: PPSIs
4: ne transmet pas son influx

181
Q

Après avoir réagit avec les récepteurs de la cellule cible que faisons nous avec les NT dans la synapse

A

Le neurotransmetteur doit être rapidement éliminé

182
Q

Comment peut se faire l’élimination des NT (3)

A

1) Diffusion à partir des récepteurs synaptiques
2) Recapture par les terminaisons nerveuses ou par cellules gliales
3) Dégradation par des enzymes spécifiques (ex. acétylcholine)

183
Q

La fusion des vésicules ajoutent de nouveaux éléments membranaires à la terminaison présynaptique donc que faisons nous avec ce surplus?

A

ce surplus de membrane s’élimine en quelques minutes

184
Q

Comment éliminons nous la membrane des vésicules?

A

la membrane des vésicules fusionnées est récupérée et réintégrée dans le cytoplasme par un processus d’endocytose.

185
Q

Les NT peuvent être de 3 sortes, lesquelles

A
  • Acides aminés
  • Amines
  • Peptides (surtout ça)
186
Q

Quel type de NT produit une réponse postsynaptique rapide?

A

NT à petites molécules

187
Q

Quel type de NT produit une réponses postsynaptiques lentes mais durables?

A

NT peptidiques

188
Q

On retrouve des différences dans ces fonctions là entre les NT à petites molec et les NT peptidiques

A

Différences dans:

  • synthèse
  • stockage
  • libération
  • élimination
189
Q

Où se situent les corps neuronaux des neurones qui libèrent le glutamate? CECI EST DANS UN TABLEAU DANS LE DOCUMENT, IL FAUT ÉTUDIER LES NEUROTRANSMETTEURS

A

SNC entier

190
Q

Comment se fait la dégradation de l’acéthylcholine après sa libération dans la fente synaptique?

A

dégradation par l’enzyme acéthylcholinestérase (AChE)

191
Q

Où retrouve t’on les récepteurs cholinergique nicotinique (ceux de l’acétylcholine)? (3 endroits)

A
  1. Jonction neuromusculaire (JNM)
  2. Système nerveux autonome
  3. SNC
192
Q

Comment fonctionne les récepteurs nicotinique ionotropes

A
  • Ils laissent passer les ions Na+ et K+
  • Canal excitateur aux Na+ - K+ => surtout Na+ qui rentre (car il est très loin de son potential d’équilibre)
  • Évoque DONC un PPSE
193
Q

La JNM est elle une synapse efficace? Expliquez

A

La JNM est une synapse efficace, car chaque fois qu’un PA parvient à la terminaison, la fibre musculaire contracte

194
Q

Quelle est la structure du récepteur cholinergique nicotinique de l’acétylcholine (ionotrope)

A
  • Cinq sous-unités groupés formant un pore

- Sous-unités alpha fixent l’acétylcholine

195
Q

L’acytylcholine peut se lier à deux types de récepteurs, lesquels?

A
  • Récepteur cholinergique nicotinique
  • Récepteur cholinergique muscarinique

les deux grandes familles de récepteurs

196
Q

On retrouve les récepteurs cholinergiques muscariniqus majoritairement où?

A

dans le cerveau

197
Q

Les récepteurs cholinergiques muscarinique répondent à quoi?

A

à l’acétylcholine

198
Q

Le récepteur cholinergique muscarinisque (métabotrope) de l’acétylocholine a des effets excitateurs ou inhibiteurs?

A

inhibiteurs

199
Q

Le récepteur cholinergique nicotinique (ionotrope) de l’acétylocholine a des effets excitateurs ou inhibiteurs?

A

excitateurs

200
Q

Le récepteur cholinergique muscarinique de l’acétylocholine est de quelle grande famille des récepteurs?

A

récepteurs métabotropes couplés aux protéines G (pas un pore)

201
Q

Le récepteur cholinergique nicotinique de l’acétylocholine est de quelle grande famille des récepteurs?

A

récepteurs ionotropes

202
Q

Autre que le cerveau, où pouvons nous aussi retrouver des récepteurs cholinergiques muscariniques de l’Ach?

A
  • Striatum (système moteur)

- SNA parasympathique (Ganglions périphériques, Cœur (nerf vague), Muscles lisses et Glandes)

203
Q

Les récepteurs couplés aux prots G ont des effets plus ou moins complexes dans la cellule?

A

plus complexes que les ionotropes

204
Q

Quel est le neurotransmetteur excitateur le plus important dans le SNC?

A

Glutamate (la pédale de gaz du cerveau)

205
Q

Comment se fait la synthèse du glutamate?

A
  • glutamine ou

- cycle de Krebs

206
Q

Comment se fait l’élimination du glutamate?

A

Transporteurs à haute affinité (EAAT) côté présynaptique et glie

207
Q

Quels sont les 3 récepteurs ionotropes du glutamate?

A

AMPA, NMDA et kaïnate

208
Q

Le AMPA/kaïnate génère des courants de…

A

courants Na+ et K+

209
Q

Le NMDA génère des courants de…

A

courants Na+, K+ et Ca2+

210
Q

Quelles sont les caractéristiques des récepteurs métabotropes du glutamate

A
  • effets plus lents et divers

- diminue ou augmente l’excitabilité

211
Q

Les récepteurs NMDA du glutamate sont essentiels à quoi?

A

la mémoire et la plasticité synaptique

212
Q

Caractéristiques du récepteur NMDA (récepteur du glutamate)

A
  • Dépendants du voltage et perméable au Ca2+
  • Bloqué par Mg2+ au potentiel de repos (Dépolarisation repousse le Mg2+ et laisse entrer Na+ et Ca2+)
  • Le Ca2+ , second messager, a des effets long-terme => plasticité
213
Q

Quel est le neurotransmetteur inhibiteur le plus important du SNC?

A

GABA

214
Q

Comment se fait la synthèse du GABA?

A

glutamate ou pyruvate

215
Q

Comment se fait l’élimination du GABA?

A

transporteur à haute affinité (GAT)

216
Q

Quels sont les trois types de récepteurs du GABA et quel sont leur type?

A
  • GABAa, GABAc: ionotropes (Cl-)

- GABAb: métabotrope (ouverture de canaux K+)

217
Q

Où retrouve t’on surtout la Glycine

A

Surtout dans interneurones inhibiteurs de la moelle

218
Q

Comment se fait la synthèse de la Glycine?

A

à partir de la sérine

219
Q

Comment se fait l’élimination de la Glycine?

A

par des transporteurs spécifiques

220
Q

Quel sont les types de récepteurs de la glycine?

A

Récepteur similaire à GABAa (Cl-)

221
Q

Le GABA est un NT…

A

aminoacide

222
Q

Que sont les récepteurs GABAa et comment fonctionnent-ils?

A
  • des canaux de chlorure dépendants d’un ligand
  • l’ouverture des canaux chloriques rend la membrane plus négative, l’éloignant du seuil de déclenchement d’un PA = effet inhibiteur
223
Q

Qu’est ce qu’on appelle le bouchon magnésium?

A

Le récepteur NMDA du glutamate est bloqué par le Mg 2+ au potentiel de repos ce qui bloque l’entrée de Na et Ca, mais la dépolarisation enlève ce bouchon

224
Q

Si le glutamate est la pédale de gaz du cerveau, quelle est la pédale de frein du cerveau?

A

GABA

225
Q

Quelle est la forme (structure) du récepteur GABAa?

A

Pentamère formé par la combinaison de 5 sous- unités

226
Q

Que sont les monoamines?

A

Les catécholamines (dopamine, noradrénaline, adrénaline) ainsi que histamine et sérotonine

227
Q

Dans quelles types de fonctions sont impliquées les monoamines (catécholamines)?

A
  • Impliquées dans plusieurs fonctions cérébrales (pharmacopée en psychiatrie)
  • Ce sont des grands systèmes provenant du tronc cérébral modulant la sensation, le mouvement et la conscience.
228
Q

Quelles sont les 3 catécholamines principales et dequoi sont elles synthétisées

A
  • Noradrénaline, adrénaline, dopamine

- Synthétisés à partir de la tyrosine (dopamine et ensuite c’est une chaine)

229
Q

La dopamine est synthétisée à partir de…

A

tyrosine

230
Q

Comment est éliminée la dopamine

A

Recapture par des transporteurs (DAT) et dégradée par des enzymes

231
Q

LA dopamine est la cible de quoi?

A
  • des amphétamines

- de certains antidépresseurs

232
Q

Où se retrouve la dopamine

A

dans la substance noire

233
Q

La dopamine a un role dans (4)?

A
  • motricité
  • récompense
  • renforcement
  • motivation
234
Q

La dopamine est tranquillement détruite dans quoi?

A

maladie de Parkinson

235
Q

Les récepteurs métabotropes de la dopamine activent ou inhibent quoi?

A

l’enzyme adénylyl cyclase

236
Q

La noradrénaline est synthétisée à partir de…

A

dopamine

237
Q

Comment est éliminée la noradrénaline

A

Recapture par transporteurs (NET)

238
Q

LA noradrénaline est la cible de quoi?

A

Cible des amphétamines et de certains antidépresseurs (augmente)

239
Q

Où se retrouve la noradrénaline

A
  • Dans le locus coeruleus

- projections cérébrales diffuses

240
Q

Rôles de la noradrénaline? (6)

A
  • excitation
  • vigilance
  • attention
  • stress (sympathique)
  • apprentissage
  • sommeil/éveil
241
Q

La noradrénaline se lie à quel genre de récepteurs

A

Récepteurs métabotropes (couplés aux protéines G)

242
Q

L’adrénaline est synthétisée à partir de…

A

dopamine

243
Q

L’adrénaline est éliminée comment?

A

Recapture par transporteurs

244
Q

L’adrénaline agit de paire avec quoi?

A

la noradrénaline

245
Q

L’adrénaline est en taux faibles ou élevés dans le SNC

A

faible

246
Q

L’adrénaline fait des projections vers…

A

projections

  • vers les ganglions sympathiques de la moelle (vasomoteur)
  • vers l’hypothalamus (réponses cardiovasculaire et endocrine)
247
Q

Histamine est synthétisée à partir de quoi

A

Histidine

248
Q

Comment l’histamine est éliminée

A

ransporteur inconnu puis dégradé par enzyme

249
Q

Où est concentrée l’histamine

A

Concentrée dans l’hypothalamus

250
Q

Rôles (2) histamine

A
  • l’éveil et l’attention

- les allergies (cible des anti-histaminiques pour combattre les allergies, qui nous endorment aussi )

251
Q

Histamine se lie à quel genre de récepteurs

A

Récepteurs métabotropes, couplés aux protéines G

252
Q

Sérotonine synthétisée à partir de

A

Tryptophane

253
Q

Comment est éliminée la sérotonine

A

Transporteur spécifique, SERT

254
Q

La sérotonine est ciblée par quoi

A

antidépresseurs et de l’ecstasy: augmente effet

255
Q

où retrouve t’on la sérotonine

A

Noyaux du raphé (pont) avec projections diverses

256
Q

Roles de la sérotonine

A
  • sommeil
  • vigilance
  • rythme circadien
  • humeur
  • émotivité

**SI MANQUE : impulsivité, agressivité, troubles de
l’humeur

257
Q

Sérotonine se lie à quel genre de récepteurs

A

Récepteurs métabotropes et un récepteur ionotrope excitateur (5HT3)

258
Q

Quels sont les neuropeptides (NT) et quel genre d’effets ont ils

A
  1. Substance P
  2. Peptides opioïdes

effets plus modulateurs