Neuropsychologie 1 cours 1 à 4 Flashcards

(57 cards)

1
Q

Comment se nomme les trois fonctions des nerfs?

A

Afférentes, efférentes et les deux fonctions

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Q

Qu’est-ce qu’une fonction afférente et efférente?

A

La fonction afférente est l’effet des sensations externes sur le cerveau, tandis que la fonction efférente est le contrôle du cerveau sur les organes sensoriels.

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3
Q

Que représente le système nerveux somatique?

A

Les perceptions sensorielles et moteurs

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4
Q

Que fait le système nerveux sympathique?

A

Il active l’organisme (combat ou fuite)

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5
Q

Que fait le système nerveux parasympathique ?

A

Il inhibe l’organisme (repos et digestion)

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6
Q

Combien avons-nous de nerfs spinaux/rachidiens et quelle est le nombre de parties qui les divisent?

A

Nous possédons 30 paires de nerfs spinaux et ils sont divisés en 4 parties.

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7
Q

Quelles sont les 4 parties qui divisent la moelle épinière?

A

Les nerfs cervicaux, lombaires, sacrés et thoraciques

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8
Q

Vrai ou faux? Chaque segment de la moelle épinière agît de façon indépendante comme un mini cerveau.

A

Vrai

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9
Q

On dit que les nerfs de la moelle épinière sont latéralisés, qu’est-ce que cette affirmation veut dire?

A

Les nerfs spinaux sont associés au même côté du corps qu’ils sont situés (les nerfs du côté droit de la moelle agisse sur le côté droit).

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10
Q

Quelle fonction joue les nerfs spinaux afférents?

A

Une fonction sensorielle

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11
Q

Quelle fonction joue les nerfs spinaux efférents?

A

Une fonction moteur

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12
Q

Qu’est-ce qu’un dermatome?

A

C’est une région du corps que les nerfs spinaux reçoivent l’information (nerfs sensitifs) et contrôle (nerfs moteurs)

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13
Q

Où sont situés les ganglions dans le système nerveux parasympathique et sympathique?

A

Dans le système nerveux parasympathique, ils sont situés près des organes cibles et dans le système nerveux sympathique, ils sont situés près de la moelle épinière.

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14
Q

De quoi est composé la surface du cerveau?

A

Elle est composé du cortex qui est composé de matière grise.

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15
Q

Pourquoi les enfants possèdent un cerveau plus lisse qu’un humain adulte?

A

Parce que la matière grise se module avec nos apprentissages et donc, plus on apprend plus il y a apparition de circonvolutions ou de gyrus.

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16
Q

Vrai ou faux? Le tronc cérébral est une partie très primitive du cerveau et se développe donc à la naissance.

A

Vrai, le tronc cérébral régule les fonctions vitales chez l’humain

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17
Q

Quelle est la différence entre un sillon et une scissure/fissure?

A

Le sillon est une faille peu profonde sur le cortex, tandis qu’une fissure est une faille plus profonde dans le cortex.

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18
Q

Comment nomme-t-on la scissure médiane ou le sillon médian?

A

Elle se nomme la scissure interhémisphérique ou le sillon longitudinal.

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19
Q

Quel lobe est le plus développé?

A

Lobe frontale

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20
Q

Quelle est la fonction du corps calleux/matière blanche?

A

Sert de réseau de transmission de l’information entre les hémisphères

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21
Q

Quelle est la fonction du thalamus?

A

Il est un relais de l’information sensorielle

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22
Q

Comment se nomme le trou qui fait la connexion entre les deux ventricules latéraux laissant passer le liquide céphalo-rachidien?

A

Le trou de Monro

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23
Q

Quel est le rôle des dendrites?

A

Collecter l’information

24
Q

Quel est le rôle du corps cellulaire?

A

Il reçoit l’information et l’intègre pour la renvoyer au besoin.

25
Quel est le rôle de l'axone?
Renvoyer les informations du corps cellulaires vers les terminaisons axoniques pour les transmettre
26
Quels sont les trois types d'interneurones?
Associatives, pyramidale et de Purkinje
27
Est-ce-que la composition des couches corticales est la même pour le cortex moteur et sensoriel?
Oui
28
Comment se nomme les cellules gliales les plus nombreuses?
Les astrocytes
29
Quels sont les rôles des astrocytes?
Ils participent à la régulation de la composition du milieu extracellulaire et dans la membrane des astrocytes, ils ont des protéines spécifiques qui permettent de capter de nombreux neurotransmetteurs
30
Où sont situés les oligodendrocytes et les cellules de Schwann?
SNC et SNP (cellules gliales formant la myéline des membranes protégeant les axones)
31
Donner l'ordre des méninges à partir du crâne au cerveau.
Dure-mère, membrane arachnoïdienne et pie-mère
32
Quelle sont les deux rôles de la membrane?
Elle joue un rôle barrière entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, et un rôle de garde-barrière qui laisse passer les ions grâce à ses canaux.
33
Nommez les trois types de canaux.
Canaux, canaux à portillons et pompe
34
Comment fonctionne les canaux à portillons?
Les canaux à portillons s'ouvrent lorsqu'ils autorisent le passage d'une substance et ne s'ouvre pas lorsqu'il s'y oppose. L'ouverture des canaux à portillons est dû à certains procédés.
35
Qu'est-ce qu'une pompe?
C'est un type de canal actif qui se forme grâce à la liaison du glucose au récepteur d'une protéine hexokinase. Elle change de conformation de la membrane pour transporter des ions du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire.
36
Quels types de canaux s'occupent du rôle de garde-barrière?
Les canaux à portillons et à pompe
37
Vrai ou faux? L'ouverture d'un canal fait automatiquement passer les ions d'un milieu à un autre?
Faux, il faut certaines conditions
38
Expliquer le phénomène de diffusion.
C'est la tendance qu'on les ions à se diriger d'un endroit où ils sont très concentrés vers un endroit où ils le sont peu.
39
Quelles sont les deux conditions pour qu'il y ait diffusion?
Pour qu’il y ait diffusion, il faut une différence (gradient) de concentration et une perméabilité à une certaine substance
40
Comment se produit le mouvement des ions, selon un gradient électrique?
Les ions sont attirés par une charge opposée et repoussés par une charge semblable (les ions Na+ se retrouvent donc tous du même côté et même chose pour le Cl-)
41
Comment décrire la perméabilité partielle?
C'est lorsque la membrane permet uniquement à un type d'ions de passer et ceux-ci seront diffusés selon le gradient de concentration. S’il y a plus d’ions chargés négativement d’un côté, il va y avoir un débalancement des milieux et ainsi un retour des ions Cl- autour de la membrane, car la charge électrique des ions Cl- du premier milieu vont les attirés. Les ions sodium (Na+) veulent aussi passé par la membrane, mais ne peuvent pas à cause des canaux uniquement Cl-, donc ils vont se coller sur la membrane pour créer un état d’équilibre. Cet équilibre va mener à une différence de concentration stable.
42
Quels sont les 4 types d'ions qui contribuent au potentiel de repos?
A- , K+, Cl-, Na+
43
Qu'est-ce qu'un anion et à quoi contribuent-ils?
C'est un ion chargé négativement (A-) qui contribue au fait que le milieu intracellulaire est chargé négativement et étant trop gros, ils ne peuvent pas sortir du milieu intracellulaire. Ils contribuent aussi à attirer les ions potassium (K+) dans le milieu intracellulaire, bien que ces derniers peuvent circuler librement.
44
Pourquoi les ions Cl- et NA+ se retrouve plutôt dans le milieu extracellulaire?
Car les ions Cl- et Na+ passent plus difficilement donc sont plus concentrés à l’extérieur
45
Au repos, que font les canaux sodiques (sodium)?
Ils bloquent l'entrée aux ions Na+, car ceux-ci interviennent lors de la dépolarisation de la membrane pendant le potentiel d'action.
46
Quel est le potentiel de repos de la membrane cellulaire?
70 mV
47
Qu'est-ce qu'un potentiel gradué?
Un potentiel gradué est une variation à un endroit spécifique de la charge électrique de notre membrane à son potentiel de repos (-70 mV)
48
Qu'est ce que la polarité?
La polarité représente la différence de charge électrique entre le milieu intracellulaire et extracellulaire.
49
Expliquer l'hyperpolarisation.
L'hyperpolarisation est une augmentation de la polarité de la membrane dû à la sortie d'ion K+ ou l'entrée d'ion Cl-, qui rendent le milieu intracellulaire négatif et le milieu extracellulaire positif.
50
Expliquer la dépolarisation.
La dépolarisation est l'entrée d'ion Na+ dans le milieu intracellulaire ce qui vient diminuer la polarité de la membrane.
51
À quel moment passe-t-on d'un potentiel gradué ou d'un potentiel de repos à un potentiel d'action?
Lorsque la dépolarisation de la membrane atteint le seuil de -50mV
52
Qu'est ce qu'un PPSE?
C'est un message excitateur produit par un influx nerveux dans la terminaison axonique, qui déclenche la libération de neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur se fixe à la membrane post-synaptique et si l'activation du récepteur post-synaptique induit une entrée d'ions Na+, la membrane va se dépolariser. Cette dépolarisation a comme conséquence la variation du potentiel de la membrane (PPSE).
53
Qu'est ce qu'un PPSI?
Le principe est le même que le PPSE, sauf que l'influx nerveux va provoquer l'activation des récepteurs qui induisent l'entrée des ions Cl-, qui provoque l'hyperpolarisation de la membrane.
54
Expliquer le principe de sommation temporelle.
Autant pour la dépolarisation que l'hyperpolarisation, lorsque deux stimulations bien espacés dans le temps sont provoqués, l'effet (dépolarisation ou hyperpolarisation) est moindre ou plus faible. Par contre, si les deux stimulations sont rapprochées dans le temps, elles vont s’influer et provoquer un effet plus important lors de la deuxième stimulation. Sinon, une stimulation simultanée va provoquer une fusion et provoquer un plus grand effet.
55
Expliquer le principe de sommation spatiale.
Même si deux stimulations (PPSI ou PPSE) se produisent simultanément dans la membrane, si ces dernières ne sont pas rapprochés dans l'espace, ceux-ci ne s'influencent pas. Les PPSI ou PPSE produits en même temps et à des endroits rapprochés donnent naissance à des effets plus importants.
56
Vrai ou faux? Plus les PPSE et PPSI sont à proximité du cône axonique, moins ceux-ci ont d'influence sur la sommation pour atteindre le potentiel d'action?
Faux, plus les PPSE et les PPSI se situent près du cône axonique, plus ceux-ci auront de l'influence sur l'atteinte du potentiel d'action (-50mV).
57
Si les potentiels d’action sont toujours pareils, comment savoir si la stimulation est forte ou faible?
Cela varie selon le patron de décharge/sa fréquence des décharges des potentiels d’action (plus de potentiel d’action en un espace de temps plus court ou plus long). Cela varie selon la force de la décharge.