physiologie nerveuse 1 Flashcards

1
Q

Que doit faire le neurone pour transmettre l’info

A
  1. décider d’envoyer un signal
  2. propager le signal avec fidélité
  3. transmettre le signal à une autre cell (chemique)
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Q

types de cell du système nerveux

A

neurones
gliales

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3
Q

cell gliales et leurs roles

A

maintenir le milieu extracell et supporter les neurones
astrocytes, microglies, oligo, cells de schwann

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4
Q

motoneurone

A
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5
Q

structure des neurones

A
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6
Q

soma (corps cell du neurone)

A

contient noyau, machinerie métabolique resp de maintenir les parties lointaines du neurone
produits transportés par transport axoplasmique antérograde
doit récupérer les déchets par transport axoplasmique rétrograde
site d’attachement des dentrites

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7
Q

dentrites

A

branches par lesquelles le soma reçoit des signaux afférents d’autres neurones qui s’y attachent par leurs boutons term

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8
Q

sommet axonal

A

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

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9
Q

axone

A

portion longue et mince du neurones par laquelle le potentiel d’action est propagé
protégé par gaine de myéline
axone se termine par term présynaptique (bouton term) en contact avec cell avec laquelle le neurone communique

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10
Q

gaine de myéline

A

isolateur des courants ioniques
interrompue par les noeuds de ranvier
formée de cells gliales: oligo dans SNC, cells de schwann dans SNP

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11
Q

term pré-synaptique

A

région finale de la propagation elect du potentiel d’action axonal
région d’entreposage et de lib des vésicules synaptiques contenant le transmetteur chimique destiné à la synapse

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12
Q

synapse

A

espace entre la term préS et membrane postS de la cell cible
lieu de diffusion du NT (chimique)
NT aura généralement une influence sur le potentiel élect de la membrane de la cell cible

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13
Q

comme toutes les cells, les cells nerveuses maintiennent une … de leur environnement extracell avec l’aide de ….

A

concentration éléctrolytique diff
astrocytes, LCR, barrière hématoencephalique

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14
Q

déséquilibre ionique entre cell nerveuse et environnement extracell maintenu par?

A

énergie continuellement dépensé

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15
Q

de quoi dépend pour chaque ion sa tendance à se diffuser d’un côté à l’autre d’une membrane perméable?

A

concentration et gradient éléctrique de la membrane

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16
Q

potentiel d’équilibre

A

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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17
Q

que se passe t-il si la membrane n’est perméable qu’a un type d’ion

A

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

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18
Q

de quoi est composé la membrane neuronale

A

bicouche phospholipidique IMPERMÉABLE aux ions
canaux (prot) transmembranaires (passage ions, spécifique et contrôlé)

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19
Q

que requiert les canaux actif des membranes neuronales

A

energie pour pomper ion contre gradient

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20
Q

que permet les canaux passif des membranes neuronales

A

permet à l’ion de se diffuser à travers la membrane selon son gradient (haute concentration vers basse) sans energie

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21
Q

À quoi sont dus les potentiels transmembranaires?

A
  1. diff de concentrations ioniques de part et d’autres de la membrane (établies par transporteurs d’ions, pompes)
  2. perméabilité sélective des membranes (canaux ioniques)
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22
Q

Qui maintient le potentiel membranaire

A

NaK ATPase, canal actif
Na+ vers ext et K+ vers int continuellement avec ATP
devient source d’energie potentielle

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23
Q

% d’energie du cerveau dépensé dans canaux ioniques NaKATPase

A

20%

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24
Q

quels canaux sont passif

A

certaines sodiques, potassiques, chloriques
spécifiques et régularisés (ouvert/fermé selon certaines conditions)

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25
Q

Par quoi est maintenu le potentiel de membrane

A

gradients de concentration de chq ion et champ élect entre int et ext de la cell

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26
Q

quels canaux sont ouvert de la membrane neuro au repos

A

seuls les passifs potassiques
potentiel de membrane s’approche à celui du potenitiel d’équilibre de K+

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27
Q

potentiel au repos de la membrane neuro

A

-70 a -90mV (plus neg à l’int de la cell)

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28
Q

toutes les cells ont un potentiel de repos mais neurones peuvent….?

A

s’exciter en modifiant leur perméabilité ionique

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29
Q

Etats possibles des canaux sodiques passifs de la membrane neuro

A
  1. fermé (imperméable au Na+), repos
  2. ouvert (perméable au Na+)
  3. desactivé (imperméable et incapable de s’ouvrir)
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30
Q

comment s,Active les canaux sodiques

A

changement de potenitel
si le potentiel franchit un seuil, canal activé(ouvert), membrane perméable au Na+
potentiel de membrane change en direction du portentiel d’équilibre du Na (80mV)

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31
Q

forme de la propagation du signal dans l’axone

A

elect = potentiel d’action

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32
Q

caractéristique du potentiel d’action

A

tout ou rien (même amplitude peu importe la nature du stimulus)
déclenché par atteinte d’un seuil
ne se dégrade pas

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33
Q

de quoi dépend la genèse du potentiel d’action

A

caractéristiques propres au neurone
info qui lui est communiqué de son environnement (autres neurones, autres cells, espace extracell)

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34
Q

sommet axonal au repos

A

membrane au repos contient des canaux sodiques fermés, imperméable au Na+
canaux potassique ouverts et potentiel de membrane -70mV

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35
Q

que reçoivent les dentrites soma et conséquence

A

sans cesse des signaux d’autres neurones ou cells réceptrices
modifient le potentiel membranaire du neurone en question

36
Q

rôle potentiel postS excitateur (PPSE)

A

pousse membrane vers dépolarisation (potentiel de repos neg plus positif)

37
Q

rôle du potentiel postS inhibiteur (PPSI)

A

pousse membrane vers une hyperpolarisation (potentiel de repos neg vers plus neg)

38
Q

PPSE généralement causé par….

A

ions positifs

39
Q

PPSI généralement causé par

A

ions neg

40
Q

comment les canaux sodiques passifs du sommet axonal sont activés

A

par un potentiel de membrane prédéterminé (autour de -55mV)
si la membrane atteint ce seuil, canaux s’ouvrent

41
Q

dépolarisation

A

membrane perméable au Na et gradient de concentration assure Na vers int
= changement rapide du potentiel membranaire en direction d’équilibre du Na, membrane se dépolarise et atteint une valeur positive (20mV)
= potentiel d’action

42
Q

phases du potentiel d’action

A
43
Q

cause de la dépolarisation

A

activation des canaux sodiques déclenché par dépolarisation seuil initiale

44
Q

repolarisation

A

canaux potassiques s’activent en grand nombre, augmentent conduction potassique
membrane s’approche aux conditions d’origine, imperm au Na et perm au K
retourne au potentiel d’équilibre de K

45
Q

post-hyperpolarisation

A

ouverture supplémentaire de canaux potassiques prvoqué par dépolarisation, membrane plus neg (plus polarisée) qu’à l’origine

46
Q

periode réfractaire

A

suite au potentiel d’action, brève période ou aucun PA peut être déclenché

47
Q

parties de la periode refractaire

A
  1. absolue: aucun stimuli, peut importe sa force peut provoquer un PA
  2. relative: stimuli de forte intensité peut provoquer un PA, stimu nécessaire plus importante que au repos
48
Q

cause de la période refractaire absolue

A

inactivation des canaux sodiques suite à leur activation

49
Q

cause de la période refractaire relative

A

post-hyperpolarisation causée âr activation de canaux potassique supplémentaire

50
Q

de quoi dépend la décision de provoquer un PA

A

son seuil de dépo
influence des neurones qui communiquent avec lui aux dentrites

51
Q

PA déclenché lorsque

A

somme des PPSE - somme des PPSI cause la membrane postS de dépasser le seuil de dépo
=sommation spatiale ou temporelle

52
Q

une fois déclenché au sommet axonal, le PA se propage vers?

A

le long de l’axone jusqu’à term pré-synaptique

53
Q

à mesure que la membrane est dépo, les canaux sodiques plus… sont … et assurent propagation

A

distaux
activés

54
Q

conditions transmission du PA

A

jusqu’à plus de 1m
vitesse suffisante pour permettre réaction dans délai approprié
intégrité du signal doit être préservé sans dégradation sur ces distances
tissus bio minces et piètres conducteurs passifs

55
Q

principe de EEG

A

cell nerveuse excitable
cells stimulés = courant élec
variation de ce courant = variation de potentiel elect qui se propage jusqu’à la surface du crane ou elles peuvent être capté avec éléctrodes

56
Q

que mesure chq paire d’éléctrode avec EEG

A

différence de potentiel électrique entre les 2 éléctrodes sur un axe temps

57
Q

utilité clinique de l’EEG

A

démontre fonctionnement général du cerveau
peut identifier dysfonctionnement focal/général du cerveau
évaluation de coma/atteintes de l’état de vigilence
diagnostique de l’épilepsie

58
Q

crise épileptique

A

présence transitoire de signes et/ou symptomes dus à une activité neuronale excessive/synchrone anormal du cerveau

59
Q

épilepsie

A

Trouble cérébral caractériser par une prédisposition à générer des crises

60
Q

de quoi dépend la vitesse de conduction des axones

A

diamètre des fibres et myéline
plus le diamètre est large, moins la résistance interne et plus la propagation est rapide

61
Q

quelles fibres sont plus rapide

A

myélinisés

62
Q

les caractéristiques de vitesse des fibres sont attribués comment

A

selon leur fonction et la nécéssité de propager un message rapide et précis

63
Q

gaine de myéline

A

substance de lipides et prot qui enrobe les axones neuronaux
isole axone et accélère la vitesse de transmission

64
Q

neouds de ranvier

A

espace entre les couches de myéline ou la membrane est exposé directement au milieu extracell
environ tous les 1.5mm de l’axone

65
Q

conduction passive

A

ou il n’y a PAS de myéline, la propagation se fait en déclenchant une vague de dépolarisation au niveau de la membrane
courant s’étend passivement le long de l’axone et déclenche ouverture de canaux Na séquentiellement en 1 direction, ce qui maintient vague de dépo

66
Q

avantage de conduction passive

A

aucune dégradation de signal

67
Q

désavantage de conduction passive

A

lent et cout métabolique élevé

68
Q

que permet l’isolant de la myéline

A

la décharge élect du PA de se popager dans l’axone plus loin et rapidement sans dépendre d’une dépo membranaire continuelle

69
Q

ou est générer le PA (propagation saltatoire)

A

noeud de Ranvier et semble sauter d’un noeud à l’autre

70
Q

caractéristique de la propagation lors de propagation saltatoire

A

plus rapide, mais se déteriore pregressivement entre les noeud du à une perte d’energie
PA doit être regénéré
aux noued, signal regénéré activement
aucune dégradation de signal sur longue distance

71
Q

comportement des ions dans fibres non-myélinisés

A

ions avancent lentement dans l’axone et PA se génère tout le long de la membrane
v= 0.5-10m/s

72
Q

comportement des ions dans fibres myélinisés

A

avancent rapidement à l’int de l’axone et PA est généré de noeud en noued
v= jusqu’à 150 m/s

73
Q

que exigent la prod de signaux neuro élect

A

gradient de concentration transmembranaire, maintenus par transporteurs d’ions
modi rapide et sélective de la perméabilité ionique, accomplie par canaux ioniques

74
Q

diversité des canaux ioniques

A

plusieurs gènes codent
plusieurs types fonctionnels à partir d’un seul gène par édition de l’ARN
prot de canal peuvent subir des modif post-traduction

75
Q

canaux ioniques peuvent dépendrent de quoi

A
  1. la liaison d’un ligand (NT)
  2. signal extracell (2nd messager)
  3. voltage
  4. déformation mécanique/ température
76
Q

ions voltages dépendant

A

Na
K
Ca
Cl

77
Q

par quoi se distinguent les canaux voltages dépendant

A

propriétés d’activation et d’inactivation

78
Q

rôle des canaux voltage dépendant

A

émission du PA, sa durée, le potentiel de repos, processus biochim, relache de NT

79
Q

fonction des canaux ioniques activés par ligands

A

convertir signaux chim en signaux elect

80
Q

exemple de canaux ioniques activés par ligand

A

canaux dans la membrane actiés par liaison de NT/sensibles à des signaux chim émanant au cyto

81
Q

canaux ioniques activés par ligand peuvent être situés ou

A

organites intracell

82
Q

en général les canaux activés par ligands sont… que les canaux voltage dépendant

A

moins séléctif (passage Na et K)

83
Q

canaux ioniques activés par étirement

A

répondent à la déformation de la membrane

84
Q

exemples de canaux activés par étirement

A

canaux dans les term nerveuses insérés dans fuseau neuromuscu

85
Q

types de thermorecpeteurs

A

sensibles au chaud 30-45C
sensibles au froid 10-30 C

86
Q

neurones avec canaux ioniques activés par température

A

neurones sensoriels dont les term libres sont desséminées dans l’épaisseur de la peau
certains points de la peau sensible au chaud et d’autres au froid