Physiologie Du Neuronen Flashcards

1
Q

Influx nerveux

A

Prolongation le long d’un neurone de modifications électrochimiques causées par une augmentation de la perméabilité cellulaire

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Q

Pm

A

Potentiel de repos :-70 mV

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3
Q

Caractéristiques d’un neurone au repos

A
  • plus Dion’s K+ à l’intérieur qu’à l’extérieur du neurone et plus Dion’s Na+ à l’extérieur qu’à l’intérieur
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4
Q

Par quelle pompe est maintenu le déséquilibre

A

Pompe Na+-K+

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5
Q

Avantage de l’ATP dans la pompe Na+-K+

A

Importe le K+ et exporte du Na+ à l’encontre du gradient et de la diffusion passive

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6
Q

Il y a beaucoup ___________ emprisonnés à l’intérieur à cause de leur taille (protéines)

A

Anions

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7
Q

Pourquoi la face interne est négative par rapport à la face externe

A

Pas assez de K+ à l’intérieur de la cellule pour équilibrer ces anions

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8
Q

Vrai ou faux: la concentration des ions est identique d’un côté et de l’autre la membrane des neurones

A

Faux, pas identique

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9
Q

Qu’est ce qui contient plus de K+ que de Na+

A

Cytosol

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10
Q

Qu’est ce qui contient plus de Na+ que de K+

A

Liquide interstitiel

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11
Q

Qui équilibrent les charges positives Na+

A

Cl-

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12
Q

D’où viennent les propriétés électriques des cellules

A

Différences de concentration d’ions de part et d’autre de la membrane plasmique et aux propriétés de perméabilité de la membrane

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13
Q

Au repos, la membrane plasmique est

A
  • imperméable aux grosses protéines chargées négativement
  • légèrement perméable aux ions Na+
  • 75x plus perméable K+
  • très perméable aux ions Cl-
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14
Q

Comment transporte la pompe à sodium et à potassium

A

À l’encontre de leur gradient de concentration

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15
Q

Ensemble de la membrane plasmique du neurone (différents canaux et pompe)

A

Canaux ioniques à fonction passive
Pompes à Na+/K+
Canaux ioniques à fonction active

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16
Q

Canaux ioniques à fonction passive

A

Toujours ouverts
Il y en a pour Na+ et K+
Plus nombreux que les canaux ioniques à fonction passive à Na+
Plus facile pour les K+ de traverser la membrane

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17
Q

Pompes à Na+/K+ (roles)

A

Maintien du potentiel de repos de la membrane et de l’équilibre chimique du neurone (3 ions Na+ sortent de la cellules quand 2 ions K+ y entrent)

Réduit le gradient de concentration (déplacement des ions)

2/3 de la dépense énergétique

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18
Q

Canaux ioniques à fonction active (ou ouverture intermittente)

A
  • Canaux ligand-dependants
  • Canaux voltage-dependants
  • Canaux ioniques à d’autres stimuli
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19
Q

Canaux ligand-dependants (comment s’ouvrent-ils ?)

A

S’ouvrent quand un ligand se lie à la membrane

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20
Q

Canaux voltage-dependants

A

Ceux-ci s’ouvrent et se ferment en réponse à des modifications du potentiel de membrane ou voltage

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21
Q

Canaux ioniques à d’autres stimuli

A

Sensibles à des vibrations mécaniques (organes des sens), pression, lumière )

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22
Q

Répartition des pompes et des canaux ioniques

A

Partie réceptrice
Zone gâchette
Partie conductrice
Partie sécrétrice

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23
Q

Partie réceptrice (composantes )

A
  • dendrites et le corps cellulaire
  • canaux ioniques ligand-dépendants (canaux K+, Cl-)
    Quantité négligeable de canaux ioniques voltage-dépendants
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24
Q

Zone gâchette (composantes )

A
  • Côme d’implantation
    Canaux ioniques à Na+ voltage-dépendants et à K+
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25
Q

Partie conductrice

A
  • longueur de l’axone et ses ramifications
  • contient des canaux ioniques à Na+ voltage-dépendants et à K+
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26
Q

Partie sécrétrice

A
  • boutons synaptiques
  • canaux ioniques à Ca2+ voltage-dépendants et des pompes à Ca2+
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27
Q

Comment est modifié le potentiel membranaire

A

Potentiel gradué
Potentiel d’action

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28
Q

Ou se déroulent les potentiels gradués

A

Au niveau des dendrites et se propagent jusqu’au cône d’implantation de l’axone

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29
Q

Explication brève du potentiel gradué

A

Modification locale et de courte durée du potentiel membrainaire de repos pouvant produire une dépolarisation

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30
Q

Qu’est ce que la dépolarisation

A

le Pm diminue et devient moins négatif
Accroit la probabilié de production d’un influx nerveux

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30
Q

Hyperpolarisation

A

Diminue la probabilité de produire un influx nerveux

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31
Q

Lieu ou se déroule le potentiel d’action

A

Le long de l’Axone

32
Q

Potentiel d’Action

A

Forte modification du potentiel membranaire (-70 mV à +30 mV)

33
Q

Les 6 étapes du potentiel d’action *study power point

A

1) Axone n’Est pas stimulé et possède un potentiel de repos de la membrane de -70 mV
2) PG atteignent le cône d’implantation de l’axone et s’additionnent
3) La dépolarisation a lieu lorsque le seuil d’excitation est atteint (à 55 mV)
4) Repolarisation
5) Hyperpolarisation
6) Canaux ioniques à K+ voltage-dépendants se refermen, puis la memebrane plasmique revient à la phase de repos grâce aux pompes à Na+-K+

34
Q

Étapes de transmission d’un influx dans l’axone

A

1) État de repos
2) Dépolarisation
3) Phase de dépolarisation du potentiel d’Action
4) Phase de repolarisation
5) Hyperpolarisation

35
Q

État de repos(Steps)

A

Canaux Na+ et K+ voltage-dépendants fermés

36
Q
A
37
Q

Étapes de la dépolarisation

A
  • Atteinte du seuil de 55 mV
  • Ouverture des canaux voltage dépendants Na+
  • Entrée massive de Na+
  • Dépolarisation jusqu’à + 30 mV
38
Q

Étapes de repolarisation

A
  • Inactivation de canaux Na+
  • Ouverture des canaux K+ voltage-dépendants
  • Sortie massive de K+
  • Repolarisation
39
Q

Étapes de l’hyperpolarisation

A
  • Sortie de K+ par les canaux plus lents à se refermer
  • Fermeture des canaux K+
  • Retour à l’état de repos des canaux
40
Q

Deux périodes réfractaires

A

Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative

41
Q

Période réfractaire absolue

A
  • Pendant et immédiatement après le déroulement d’un Pa, le neurone n’est pas de nouveau excitable.
  • Aucun Pa ne peut être déclenché directement par l’intermédiaire d’impulsions provenant des neurones en connexion quelque soit l’intensité du stimulus
42
Q

Période réfractaire relative

A

Succède à la période réfractaire absolue

  • Si stimulus supérieur au seuil d’Excitation, déclencher un autre Pa
43
Q

+ le stimulus est ______, alors ça stimule davantage les neurones, les PA sont _______ fréquents

A

Grand, plus

44
Q

Qu’est ce qui peut reconnaitre la diff entre un stimulus fort et faible

A

SNC

45
Q

sI l’amplitude ou l’intensité du PA varie, le SNC peut-il tjrs différencier les stimulus

A

Oui

46
Q

V ou F. Pour chaque Pa, l’intensité est maximale

A

V à moins de facteurs qui modifient les propriétés de la membrane

47
Q

Par quoi est influencé la vitesse des neurones

A

1) Diamètre de l’axone ( + c gros, +l’influx nerveux circule + rapidement )
2) Degré de myélinisation ( myéline permet d’accélérer la vitesse de propagation du potentiel d’action)
3) Température
4) Autres facteurs chimiques (pression, médicaments, sédatifs, analgésiques, etc)

48
Q

V ou F. La conduction varie dans l’influx nerveux si les fibres sont myélinées ou non

A

V

49
Q

De quel type de conduction s’agit-il ?Propagation du Pa dans les neurones amyélinisés (uu non myélinisées)

A

Conduction continue

50
Q

De quel type de conduction s’agit-il ?
Propagation dans les neurones myélinisées

A

Conduction saltatoire

51
Q

Neurones impliqueés quand il s’agit de conduction saltatoire

A

Neurones moteurs

52
Q

le nombre de canaux voltage-dépendants Na+ est _______ fois plus nombreux chez les neurones _____________.

A

100
myélinisés

53
Q

Exemple de conséquence d’une démyélinisation des neurones

A

sclérose en plaques

54
Q

sclérose en plaques

A
  • Maladie auto-immune liée à l’Activité anormale de certaisn anticorps dirigés contre la gaine de myéline des fibres nerveuses dans le SNC (cerveau, moelle épinière et nerf optique)
55
Q

Comment communiquent les neurones

A

Synapses

56
Q

Qu’est-ce qu’une synapse

A

Point de jonction qui permet le transfert de l’information d’un neurone à l’Autre ou d’un neurone à un effecteur. (glande ou muscle).W

57
Q

Que comprend les synapses

A

portion pré-synaptique
fente synaptique
portion post-synaptique

58
Q

Étape 1 de la transmission synaptique

A

le PA atteint le bouton synaptique

59
Q

Étape 2 de la transmission synaptique

A

Les canaux ioniques à Ca2+ voltage-dépendants s’ouvrent pour laisser entrer les ions Ca2+ dans le bouton synaptique, ou ils se lient aux protéines des vésicules synaptiques

60
Q

Étape 3 de la transmission synaptique

A

Les vésicules synaptiques fusionnent avec la membrane plasmique du bouton synaptique, ce qui libère le neurotransmetteur par exocytose

61
Q

Étape 4 de la transmission synaptique

A

Le neurotransmetteur traverse la fente synaptique et se fixe des récepteurs(ex: muscle, glande ou neurone)

62
Q

Étape 5.1 de la transmission synaptique

A

La liaison du neurotransmetteur provoque l’ouverture des canaux ioniques, ce qui produit des potentiels gradués

63
Q

Étape 5.2 de la transmission synaptique

A

La liaison du neurotransmetteur provoque l’ouverture des canaux ioniques, ce qui produit des potentiels gradués (PG)

64
Q

Étape 6 de la transmission synaptique

A

L’Effet du neurotrasnmetteur prend fin par son recaptage par les protéines de trasnport, sa dégradation enzymatique ou sa diffusion à l’extérieur de la synapse

65
Q

Que ce passe-t’il si les neurotransmetteurs ne sont pas dégradés ou recaptés

A

leur concentration augment dans la synapse ce qui amplifie leur effet naturel

66
Q

Phénomènes observés suite à la liaison du neurotransmetteur avec son récepteur

A

excitation ou inhibition chez le neurone postsynaptique

67
Q

PPSE (Que veut dire l’Accronyme )

A

Potentiel postsynaptique excitateur

68
Q

Les PPSE sont polarisants ou dépolarisants

A

Dépolarisants

69
Q

PPSE rôle

A

Dépolarisation locale (PG) de la membrane postsynaptique qui rapproche le neurone du seuil d’exitation.

Le neurotransmetteur se lie aux canaux ioniques ligand-dépendants, ce qui entraîne la diffusion simultanée du Na+ et du K+

70
Q

PPSI def

A

Potentiel postsynaptique inhibiteur

71
Q

PPSI role

A

Hyperpolarisation locale de la membrane postsynaptique et éloigne le neurone du seuil d’Exitation. La liaison du neurotransmetteur ouvre les canaux à K+ ou à Cl-

72
Q

PPSI Polarisant ou dépolarisant

A

Aucun, c’Est hyperpolarisant

73
Q

Chemin pour la libération du neurotransmetteur excitateur et production d’un PPSE

A

1) nEUROTRASNMETTEUR EXCITATEUR LIBÉRÉ PAR LE NEURONE PRÉSYNAPTIQUE SE LIE AUX RÉCEPTEURS, SOIT DAES CANAUX IONIQUES LIGAND-DÉPENDANTS, ET PROVOQUE LEUR OUVERTURE
2) les ions Na+ pénètrent dans le neurone
3) L’intérieur du neurone devient plus positif (moins négatif); il s’agit dun état de PPSE
4) Le PPSE se propage vers le cône d’implantation de l’axone

74
Q

Chemin pour la libération du neurotransmetteur inhibiteur et production d’un PPSI

A

1) Le neurotransmetteur inhibiteur se lie aux canaux ioniques à K+ ou à CL- kigands-dépendants, ce qui provoque leur ouverture
2) Soit des ions K+ sortent du neurone, soit des ions Cl- pénètrent dans le neurone, selon le type de canaux stimulés
3) L’intérieur du neurone devient plus négatif, il s’agit d’un état de PPSI
- Le PPSI se propage vers le cone d’implantation de l’axone

75
Q

Sommation temporelle

A

PPSE et PPSI S’additionnent dans le temos

76
Q

Sommation spatiale

A

PPSE et PPSI s’additionnent dans l’Espace

77
Q

Si le neurone recoit plus de PPSE que de PPSI, il y aura quoi ?

A

Potentiel d’action (influx nerveux) dans le neurone post-synaptique