Physiologie nerveuse 2 Flashcards

1
Q

Qu’est ce qu’une transmission synaptique électrique

A

transmission minoritaire qui se fait à partir de jonctions étroites entre le neurone pré-synaptique et le neurone post-synaptique
des connexons se trouvant sur les membranes laissent passer les ions et les petites molécules directement

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2
Q

Comment est ce qu’un neurone communique son message au prochain neurone ou cellule cible (musculaire)

A

transmission synaptique chimique à travers l’espace synaptique

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3
Q

Étapes de la transmission synaptique chimique

A
  1. NT synthétisé dans le neurone et stocké dans les vésicules
  2. potentiel d’action
  3. ouverture des canaux calciques voltage-dépendant par la dépolarisation du PA
  4. entrée de Ca2+ par canaux
  5. Ca2+ fusionne vésicules a la membrane pré-synaptique
  6. NT libéré par exocytose dans la fente synaptique
  7. NT se lie au récepteur dans la membrane postsynaptique
  8. ouverture/fermeture des canaux postsynaptiques qui génère un courant
  9. courant post-synaptique donne naissance à des potentiels postsynaptiques excitateurs/inhibiteurs qui modifient l’excitabilité de la cellule postsynaptique
  10. élimination du NT et récupération de la membrane vésiculaire
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4
Q

Qu’est ce qu’un neurotransmetteur

A

molécule chimique créer par les neurones qui transmettent un signal à la cellule cible via un récepteur

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5
Q

Est ce qu’un un NT agit uniquement d’une façon

A

non, l’action dépend du récepteur de la cellule cible et non du neurotransmetteur

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6
Q

Ou est synthétisé un NT

A

dans le neurone

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7
Q

Que ce passe il si le NT est administré de manière exogène

A

imite l’action du NT endogène (ne change pas la fonction du récepteur)

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8
Q

Ou se trouve majoritairement les canaux calcique voltage-dépendant

A

concentrés à la membrane terminale présynaptique

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9
Q

Quand s’ouvre les canaux calciques v-d lors d’une synapse

A

lors de l’arrivée d’un PA, dépolarisation de la membrane

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10
Q

Comment sont ancrés les vésicules

A

par les synapsines à un réseau de filaments cytosquelettique

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11
Q

Rôle du calcium entrant via les canaux calciques lors des synapses

A

phosphorylation des synapsines par une protéine kinase dépendante du calcium

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12
Q

Que ce passe ils auX NT et membrane du vésicule après transmission de l’information par synapse

A

recyclé
NT: capture gliale, diffusion par récepteurs synaptiques ou dégradation enzymatique
membrane vésiculaire: récupéré à partir de la membrane plasmique du neurone pré-synaptique

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13
Q

2 familles de récepteurs

A

ionotropes
métabolotropes

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14
Q

Qu’est ce qu’un récepteur ionotropes

A

ligand-dépendant: site extracellulaire se lie avec les eurotransmetteurs et site intracellulaire se lie a un canal ionique

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15
Q

Qu’est ce qu’un récepteur métabotrope

A

ne contient pas de canaux ioniques, agit en stimulant des protéines G qui transmet la fonction de manière intracellulaire
(effet lent mais durable)

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16
Q

Quelles substances font passer les récepteurs inotropes qui forme des PPSE

A

entrée de sodium

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17
Q

Quelles substances font passer les récepteurs inotropes qui forme des PPSI

A

entrée de chloe
sortie de potassium

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18
Q

Quelle sommation décrit le déclanchement d’un PA

A

somme des PPSE moins somme des PPSI = dépasse le seuil, donc PA (sinon, neurone ne transmet pas l’influx)

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19
Q

2 types de sommations de l’excitabilit de la cellule post-synaptique

A

spatiale
temporelle

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20
Q

Quel marqueur injecté permet de suivre la fusion par endocytose des vésicules recyclés à la membrane plasmique après une synapse

A

HRP

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21
Q

Type de récepteur de la jonction neuromusculaire

A

nicotinique ionotrope (récepteur à Ach)

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22
Q

Quelle est la membrane post-synaptique de la jonction neuromusculaire

A

sarcolemme

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23
Q

Quand est induit un courant sur la plaque motrice de la jonction neuromusculaire

A

suffisamment de quantas sont libérés par le bouton terminal du motoneurone inférieur

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24
Q

Qu’est ce que l’unité motrice

A

ensemble d’un motoneurone et de toutes les fibres musculaires qu’il innerve

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25
Q

Après transmission de l’influx aux fibres musculaires, que ce passe il au NT de surplus Ach dans la fente synaptique

A

enzyme acétylcholinestérase hydrolyse Ach pour le diviser en acétate en en choline,

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26
Q

3 NT acides aminés

A

GABA
glutamate
glycine

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27
Q

6 NT amines

A

acétylcholine
dopamine
adrénaline
histamine
noradrénaline
sérotonine

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28
Q

Différence entre le transport des enzymes synthétisant les NT à petites molécules vs peptides vers le bouton terminal

A

petite molécule: transport lent
neuropeptides: transport rapide (puisque

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29
Q

Différence entre la synthèse des NT à petites molécules vs peptides

A

petites molécules: synthétisé par enzymes dans le bouton terminal
neuropeptides: synthétisé en précurseurs dans le soma (RE), puis enzyme modifie les neuropeptides

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30
Q

Différence entre la réponse post synaptique des NT à petites molécules vs neuropeptides

A

petites molécules: réponse rapide
neuropeptides: réponse lente,

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31
Q

Est ce que les NT à petites molécules et neuropeptides ont le même processur de synthèse, stockage, libération et élimination

A

non

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32
Q

Quel NT à un effet le plus durable

A

neuropeptides

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33
Q

Nommez 8 NT à petite molécule

A

glutamate
GABA
dopamine
sérotonine
histamine
glycine
acétylcholine
norépinéphrine

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34
Q

Région des corps neuronaux du glutamate

A

SNC

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35
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la glutamate

A

SNC

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36
Q

Sous-types de récepteurs du glutamate (3)

A

AMPA
NMDA
métabotrope

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37
Q

Actions principales de la glutamate

A

transmission excitative

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38
Q

Région des corps neuronaux du GABA

A

SNC

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39
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la GABA

A

SNC

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40
Q

Sous-types de récepteurs du GABA

A

GABA A

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41
Q

Actions principales de la GABA

A

trnasmission inhibitrice

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42
Q

Région des corps neuronaux de la dopamine

A

mésencéphale

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43
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la dopamine 2

A

Striatum
cortex limbique

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44
Q

Actions principales de la dopamine

A

neuromodulation

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45
Q

Qu’est ce que la neuromodulation

A

change les conditions pour créer une nouvelle réponse

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46
Q

Région des corps neuronaux de la sérotonine

A

mésencépahle + pont

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47
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la sérotonine

A

SNC

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48
Q

Dans quel noyau se trouve les corps neuronaux de la sérotonine

A

noyaux de raphé (mésencéphale + pont)

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49
Q

Actions principales de la sérotonine

A

neuromodulation

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50
Q

Région des corps neuronaux de l’histamine

A

hypothalamus + mésencéphale

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51
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la l’histamine

A

SNC

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52
Q

Actions principales de l’histamine

A

neuromodulation excitatrice

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53
Q

Région des corps neuronaux de la glycine

A

SNC

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54
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la glycine

A

SNC

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55
Q

Actions principales de la glycine

A

transmission inhibitrice

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56
Q

Région des corps neuronaux de l’acétylcholine (3)

A

corne antérieure
noyaux préganglionnaire SNA
ganglions parasympatique

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57
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de l’acétylcholine venant des cornes antérieures de la moelle

A

muscles squelettiques

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58
Q

Sous-types de récepteurs de l’acétylcholine des cornes antérieures de la moelle

A

ionotrope (nicotinique)

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59
Q

Actions principales de l’acétylcholine des cornes antérieures de la moelle

A

contraction des muscles

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60
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de l’acétylcholine venant des noyaux préganglionnaires SNA

A

ganglion autonome

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61
Q

Sous-types de récepteurs de l’acétylcholine des noyaux préganglionnaires SNA

A

ionotropes (nicotinique)

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62
Q

Actions principales de l’acétylcholine des noyaux préganglionnaire SNA

A

Autonome

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63
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de l’acétylcholine venant des ganglions parasympatiques (3)

A

glandes
muscles lisses
muscle cardiaque

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64
Q

Sous-types de récepteurs de l’acétylcholine des ganglions parasympatique

A

métabotrope (muscarinique)

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65
Q

Actions principales de l’acétylcholine des ganglions parasympatique

A

parasympatique

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66
Q

Est ce que l’acétylcholine peut faire de la neuromodulation

A

oui

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67
Q

Région des corps neuronaux de la norépinephrine (noradrénaline)

A

ganglion sympatique

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68
Q

Projections majeures (ou va l’axone) de la norépinéphrine

A

muscle lisse et cardiaque

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69
Q

Sous-types de récepteurs de la norépinéphrine (2)

A

alpha
béta

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70
Q

Actions principales de la norépinéphrine (2)

A

fonctions sympatiques
neuromodulation

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71
Q

Quels NT à petite molécule font de la neuromodulation

A

Dopamine
Sérotonine
Histamine (excitative)
Acétylcholine
Norépinéphrine

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72
Q

Quels NT à petite molécule ont des projections sur tout le SNC

A

glutamate
GABA
Sérotonine
Histamine
Glycine

73
Q

Molécules impliqués dans la synthèse de l’acétylcholine

A

choline du plasma + acétyl coA du cycle de glucose = acétylcholine

74
Q

Enzyme impliqué dans la synthèse de l’acétylcholine

A

acétylcholinestérase (AChE)

75
Q

Ou se trouve les récepteurs cholinergiques nicotiniques (ionotrope) 3

A

jonction neuro-musculaire
SNA
SNC

76
Q

Fonction des récepteurs cholinergiques nicotiniques (laisse passer quels ions)

A

évoque un PPSE (laisse passé les ions Na+ et K+)

77
Q

Quel ion entre le plus dans la cellule par les récepteurs cholinergiques nicotiniques

A

sodium (génère un potentiel d’action)

78
Q

Fonction des récepteurs cholinergiques muscariniques (métabotrope)

A

Effet inhibiteur

79
Q

Ou est majoritaire les récepteurs cholinergiques muscariniques

A

cerveau

80
Q

Ou se trouve les récepteurs cholinergiques muscariniques (2)

A

striatum (système moteur)
SNA parasympatique (ganglions, coeur, muscles lisses, glandes)

81
Q

Quel est le NT excitateur le plus important du SNC

A

glutamate

82
Q

Comment est synthétisé le glutamate 2

A

par la glutamine ou le cycle de Krebs

83
Q

Comment est éliminé le glutamate (2)

A

transporteur EAAT du coté présynaptique
par la glie

84
Q

Que laisse passé le canal attaché au récepteur ionotrope AMPA du glutamate

A

Na+ et K+

85
Q

Que laisse passé le canal attaché au récepteur ionotrope NMDA du glutamate

A

Na+, K+, Ca2+

86
Q

Fonctionnement du canal lié au récepteur ionotrope NMDA

A

En hyperpolarisation, canal de glutamate bloqué par Mg2+
Dépolarisation lève le bloc de Mg2+ et laisse entrer le Na+ et Ca2+, laisse sortir le K+

87
Q

Les récepteurs NMDA du glutamate sont essentiels pour… (2)

A

mémoire et plasticité synaptique
bref, de changer en réponse à l’expérience ou à l’apprentissage

88
Q

Quel est le NT inhibiteur le plus important

A

GABA

89
Q

A partir de quelles molécules est synthétisé le GABA

A

glutamate
pyruvate

90
Q

Comment est éliminé le GABA

A

transporteur GAT

91
Q

Quels récepteurs du GABA sont ionotropes et quels ions font ils passer

A

GABAa, GABAc
chlore dans la cellule

92
Q

Quels récepteurs du GABA sont métabotropes et quel est son action

A

GABAb
ouvre canaux K+ (sort)

93
Q

Ou est ce que la glycine est le plus présente

A

interneurones inhibiteur de la moelle

94
Q

à partir de quel molécule est synthétisé la glycine

A

sérine

95
Q

À quel récepteur est similaire la glycine

A

GABAa

96
Q

Est ce que les récepteurs GABAa acceptent uniquement les NT GABA

A

non

97
Q

Que produit l’ouverture des canaux chloriques par le récepteur GABAa se liant à un GABA

A

rend la membrane plus négative, l’éloignant du seuil de déclenchement d’un PA

98
Q

Par quelle molécule est synthétisé les monoamines (noradrénaline, dopamine)

A

tyrosine
tyrosine -> dopamine -> noradrénaline -> adrénaline

99
Q

Dans quel type de fonctions sont impliqués les monoamines

A

cérébrales (sensation, mouvement, conscience)

100
Q

De quel molécule est synthétisé la noradrénaline

A

dopamine

101
Q

Élimination de la noradrénaline

A

recapture par transporteur NET

102
Q

Types de récepteurs de la noradrénaline

A

métabotrope

103
Q

à partir de quelle molécule est synthétisée la dopamine

A

tyrosine

104
Q

Élimination de la dopamine

A

recapture par transporteur DAT
dégradé par enzymes

105
Q

Que cible certains antidépresseurs

A

dopamine
sérotonine

106
Q

Types de récepteurs de la dopamine

A

métabotropes

107
Q

Action des récepteurs métabotropes de la dopamine

A

activent ou inhibent l’enzyme adénylyl cyclase

108
Q

2 role de la dopamine

A

motricié (substance noire)
comportement positifs

109
Q

Avec quel NT agit de pair l’adrénaline

A

noradrénaline

110
Q

À partir de quelle molécule est synthétisé l’histamine

A

histidine

111
Q

Élimination de l’histamine

A

transporteur, puis dégradé

112
Q

Ou est concentré l’histamine

A

hypothalamus (role dans l’éveil et allergies)

113
Q

Types de récepteurs de l’histamine

A

métabotrope

114
Q

A partir de quelle molécule est synthétisé la sérotonine

A

tryptophane

115
Q

Élimination de la sérotonine

A

transporteur spécifique SERT

116
Q

Types de récepteurs de la sérotonine

A

métabotrope
ionotrope excitateur (seulement 1, 5HT3)

117
Q

3 NT du SNA

A

acétylcholine
noradrénaline
adrénaline

118
Q

Ou se trouve les corps cellulaires du neurone préganglionnaire du SNA sympatique

A

corne intermédiolatérale de la moelle entre T1-L3

119
Q

Quels types de récepteurs cible les neurones préganglionnaires du SNA sympatique

A

récepteurs nicotiniques

120
Q

NT relaché par les neurones pré-ganglionnaire du SNA symp

A

Acétylcholine (cholinergique)

121
Q

Ou se produit la synapse entre le neurone pré et post ganglionnaire du SNA symp

A

ganglions para ou pré vertébraux

122
Q

Différence entre l’emplacement des ganglions sympatique et parasympatique

A

sympatique: distance des organes
parasympatique: proche/sur l’organe innervé

123
Q

NT relaché par les neurones post-ganglionnaire du SNA sympatique

A

noradrénaline (adrénergique) LE PLUS SOUVENT
acétylcholine (cholinergique) exceptionnellement

124
Q

Quel organe est une exception par rapport à son type de récepteur et neurotransmetteur dans le système sympatique

A

glandes sudoripares
Récepteur activer par de l’acétylcholine (cholinergique)
récepteur muscarinique (métabotrope)

125
Q

Comment est ce que la médullosurrénale libère de la noradrénaline

A

ses cellules sont des neurones postganglionnaires ayant perdu leur axone, donc libère de la noradrénaline systémiquement

126
Q

NT libérée par les neurones préganglionnaires du SNA parasympatique

A

acétylcholine (cholinergique)

127
Q

Type de récepteur ciblé par les neurones préganglionnaires du SNA parasympatique

A

nicotinique

128
Q

NT libérée par les neurones postganglionnaires du SNA parasympatique

A

acétylcholine (cholinergique)

129
Q

Type de récepteur ciblé par les neurones postganglionnaires du SNA parasympatique

A

métabotrope (muscarinique)

130
Q

Quels nerfs craniens donne des fibres au SNA parasympatique

A

3, 7, 9, 10

131
Q

Responsabilité parasympatique du nerf cranien 3

A

constriction de la pupille et accomodation du cristallin

132
Q

Responsabilité parasympatique du nerf cranien 7

A

salivation
lacrimation

133
Q

Responsabilité parasympatique du nerf cranien 9

A

salivation

134
Q

Responsabilité parasympatique du nerf cranien 10

A

effet cardiaque, digestif et respiratoire

135
Q

Différence entre la localisation des récepteurs nicotiniques et muscariniques du parasympathique

A

nicotiniques: dans les neurones postganglionnaires
muscarinique: dans les cellules effectrices stimulé par les neurones postganglionnaires

136
Q

Différence entre l’implication dans le SNA des récepteurs nicotiniques et muscariniques

A

nicotinique: sympatique et parasympatique
muscarinique: parasympatique

137
Q

Substance qui bloque les réceoteurs nicotiniques du SNA

A

curare

138
Q

Substance qui bloque les récepteurs muscariniques du SNA

A

atropine

139
Q

2 types de récepteurs adrénergique

A

activé par noradrenaline et adrenaline(alpha 1 et 2)
activé par adrénaline (beta 1 et 2)

140
Q

Les récepteurs adrénergiques alpha stimulent la contraction de… (5)

A

fibres radial (latéral) de l’iris
vasocontriction
sphincter intestinaux
sphincter vésical
pilomotrice (poils)

141
Q

Les récepteurs adrénergiques alpha stimulent la relaxation…

A

intestinal

142
Q

Les récepteurs adrénergiques béta1 stimule (2)

A

rythme et force de la contraction cardiaque
lipolyse

143
Q

Les récepteurs adrénergiques béta1 stimule la relaxation de… 4

A

bronchodilatation
vasodilatation
relaxation intestinale et utérine
vésicale

144
Q

Les récepteurs adrénergiques béta1 stimule la genèse de… (2)

A

glycogénolyse
calorigénèse

145
Q

4 types de médicaments modulant le SNA

A

sympathomimétique
bloqueurs adrénergiques
parasympathomimétique
bloqueurs cholinergiques

146
Q

est ce que toutes les stimulations sont percues

A

no

147
Q

5 types de récepteurs de sensations somatiques

A

mécanorécepteurs
thermorécepteurs
récepteurs de douleur
récepteurs électromagnétiques
chémorécepteurs

148
Q

Quels récepteurs sont responsable de la vision

A

électrorécepteurs (détection de l’énergie électromagnétique émise sous forme d’onde)

149
Q

les sensations somatiques sont divisés en…

A

somatiques
spéciales

150
Q

de manière générale, de quoi s’agit les sensation somatiques

A

toucher (incorpore réellement des modalités de perception très différentes)

151
Q

qu’englobe les sensations spéciales

A

vision
ouie
équilibrioception
olfaction
gout

152
Q

2 voies des sensations somatiques

A

lemniscal
spinothalamique

153
Q

Que contient le chemin du récepteur sensitif au cortex cérébral sensitif

A

3 neurones et 3 relais

154
Q

4 divisions des sensations somatiques

A

tact
proprioception
chaleur
douleur

155
Q

4 sensations comprises dans le tact

A

touché de la peau
pression
vibration
chatouillement/piquage

156
Q

Différence entre la voie spinothalamique et lemniscale des sensations somatiques

A

spinothalamique: initie une action (moins riche en info)
leminscal: module une action (plus précis)

157
Q

4 sensations initié par la voie spinothalamique

A

douleur
chaleur
froid
tact grossier

158
Q

4 sensations modulé par la voie lemniscale

A

proprioception
vibration
toucher fin
pression

159
Q

Différence entre les fibres nerveux des voies spinothalamiques et lemniscales

A

spinothalamique sont moins large, souvent amyélinisé

160
Q

Différence entre l’âge évolutionnaire des voies spinothalamiques et lemniscales

A

spinothalamique plus primitive

161
Q

Quelle première synapse est faite plus haute entre celle des voies spinothalamiques et lemniscales

A

lemniscales

162
Q

Différence entre l’ascendance des voies spinothalamiques et lemniscales

A

spinothalamiques: controlatérale (décussasion)
leminscal : ipsilatérale

163
Q

Les fibres de type C apartiennent à quelle voie ascendante de sensation sommatique

A

spinothalamique, car pour douleur

164
Q

Quel type de récepteur sensoriel détecte la proprioception

A

mécanorécepteurs

165
Q

Ou se trouve les mécanorécepteurs qui détecte la proprioception

A

fuseau neuromusculaire
organe tendineux de golgi
articulations
(nour renseigne sur longueu, tension des muscles)

166
Q

Quelle voie transmet la proprioception au cortex

A

lemniscale

167
Q

Quel type de neurone sont les neurones sensitifs périphériques

A

bipolaires (axone se dirige dans les deux directions à partir du soma)

168
Q

Avec quoi sont en contact l’axone des neurones bipolaires (sensitifs)

A

un avec le récepteur
autres transmet l’info au SNC

169
Q

Dans quelle racine passe le 1er neurone de la voie spinothalamique

A

dorsale

170
Q

Ou se fait la première synapse de la voie spinothalamique

A

dans la corne postérieure de la matière grise

171
Q

Que fait le 2e neurone de la voie spinothalamique après avoir fait synapse avec le 1er neurone

A

décussasion vers la matière blanche antérolatérale, puis monte jusqu’au noyau ventral postérieur latéral du thalamus

172
Q

Ou se fait la deuxième synapse de la voie spinothalamique

A

dans le noyau ventral postérieur latéral du thalamus

173
Q

Que fait le 3e neurone de la voie spinothalamique après avoir fait synapse avec le 2e neurone

A

passe par la capsule interne du cerveau pour se rendre au cortex somatosensitif pariétal

174
Q

Différence au niveau de l’entrée dans la moelle épinière entre la voie spinothalamique et lemniscale

A

spinothalamique: synapse dans la corne postérieure
lemniscal: aucune synpse dans la moelle

175
Q

Ou est situé le cortex sensoriel somatique

A

lobe pariétal, derrière la grande scissure

176
Q

5 seconds messagers qui peuvent être employés pour déclencher une cascade intracellulaire après message d’un récepteur metabotrope

A

Ca2+
AMPc
GMPc
IP3
Dyacylglycérol

177
Q

Effet de la stimulation sympathique

A

Augmentation de l’activité mentale
• Mydriase
• Vision de loin par relaxation des muscles ciliaires
• Bronchodilatation pour amener plus d’air dans les alvéoles
• Accélération du rythme cardiaque
• Augmentation de la force de contraction
• Vasodilatation musculaire pour amener plus de sang aux muscles
• Diminution du péristaltisme intestinal avec augmentation du tonus des
sphincters
• Diminution du débit urinaire
• Relaxation de la vessie (rétention urinaire)
• Éjaculation
• Sudation (acétylcholine)
• Contraction des muscles piloérecteurs

178
Q

Effets de la stimulation parasympathique

A

Myosis par contraction des muscles circulaires de l’iris
constriction des muscles ciliaires, ce qui augmente la convexité et la force du cristallin (l’accommodation)
Bronchoconstriction
Ralentissement du rythme cardiaque
• Sécrétion augmentée des glandes digestives
• Augmentation du péristaltisme intestinal avec relâchement des sphincters
• Contraction de la vessie qui se vide
• Érection