Physiologie Nerveuse 2 Flashcards

(54 cards)

1
Q

Quelle est l’exception de transmission synaptique?

A

Transimission synaptique electrique (habituellement chimique)

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Q

Comment se fait la transmission synaptique électrique?

A

Par les connexons (canaux laissant passer les ions et petites molécules)
Pas de canaux voltage dépendant
Passage direct du courant
Bidirectionnelle
Très rapide (pas de pause pour réaction chimique)

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3
Q

Quel est le rôle de la transmission électrique synaptique?

A

Synchronise l’activité d’une population de neurones spécifique à l’ophtalmologie

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4
Q

Comment se fait la transmission synaptique chimique?

A

L’arrivée du potentiel d’action entraîne la libération des neurotransmetteurs dans l’espace synaptique
Neurotransmetteurs entrent en contact avec les récepteurs de la membrane postsynaptique de la cellule cible
Cellule répond selon sa fonction à la stimulation de ses récepteurs de manière spécifique

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Q

Quels sont les étapes de façon générale de la transmission chimique?

A

Transmetteur est synthétise puis stocké dans des vésicules du bouton terminal
Potentiel d’action envahit la terminaison présynaptique
Oouverture des canaux calciques voltage-dépendants (par dépolarisation de la terminaison presynaptique)
Entrée de Ca2+ par les canaux
Fusion des vésicules avec la membrane pré synaptique (grâce au Ca2+)
Transmetteur est libéré par exocytose dans la fente synaptique
Transmetteur se lie aux récepteurs de la membrane postsynaptique
Ouverture ou fermeture des canaux postsynaptique (modification potentiel membrane)
PPSE ou PPSI (engendres par courant postsynaptique) qui modifient l’excitabilité de la cellule
Élimination du neurotransmetteur par recapture gliale ou dégradation enzymatique (pour garder affinité du message)

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6
Q

Qu’est-ce qu’un neurotransmetteur?

A

Molécules chimiques endogènes qui transmettent un signal d’un neurone à sa cellule cible via un récepteur post synaptique
Plusieurs neurotransmetteurs différents (chacun ayant une fonction spécifique dans chaque partie du système)

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7
Q

Vrai ou faux. L’effet du signal dépend des actions du récepteur de la cellule cible?

A

Vrai, le neurotransmetteur ne fait que passer un message (sa nature n’influence pas l’effet sur la cellule)

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8
Q

Qu’est-ce qui synthétise un neurotransmetteur?

A

Neurone
(Libéré en quantité suffisantes pour exercer une action définie dans la cible postsynaptique)

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9
Q

Où se trouve normalement le calcium ?

A

Dans le milieu extracellulaire (cellules dépensent beaucoup d’énergie pour ça)

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10
Q

Comment se fait l’ouverture des canaux calciques dans la neurotransmission?

A

S’ouvrent lors de l’arrivée d’un potentiel d’action (dépolarisation de la membrane)
Canaux calciques voltages dépendants fortement concentrés à la membrane terminale présynaptique

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11
Q

Qu’entraîne la libération du calcium?

A

Calcium entre dans la cellule et phosphoryle l’es synapsines (molécule qui ancre les vésicules à un réseau de filaments cytosquelettiques dans terminal presynaptique) par une proteine kinase dépendante de calcium
Vésicules sont libérées et se dirigent vers la membrane presynaptique

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12
Q

Comment est libéré le contenu des vésicules dans la synapse?

A

Neurotransmetteurs par exocytose qui vont interagir avec les récepteurs

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13
Q

Que deviennent les neurotransmetteurs et la membrane une fois la diffusion dans la synapse?

A

Ils sont recyclés

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14
Q

Quelles sont les 2 familles de récepteurs?

A

Procèdent de façon différente pour évoquer la réponse postsynaptique :
Récepteurs ionotropes
Récepteurs métabotropes

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15
Q

Comment fonctionnent les récepteurs ionotropes?

A

2 domaines :
Un site extracellulaire qui se lie avec les neurotransmetteurs
Domaine transmembranaire formant un canal ionique

Donc liaison du neurotransmetteur permet l’ouverture du canal ionique

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16
Q

Comment fonctionnent les récepteurs metabotropes ?

A

Pas de canaux ioniques
Agissent en stimulant des molécules intermédiaires (protéines G) qui vont transmettre de manière intracellulaire un message menant à l’ouverture d’un canal ionique
Effets lents mais durables

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17
Q

Quel effet à le passage des ions à travers du canal ionique du récepteur ionotrope?

A

Modifier le potentiel de la membrane postsynaptique
Selon la nature des ions (selon le type de récepteur) membrane devient positive (PPSE) ou négative (PPSI)

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18
Q

Nommer un exemple de PPSE et de PPSI

A

PPSE : récepteur au glutamate (amène voltage à 0mV donc vers le seuil)
PPSI : récepteur au GABA (amène le voltage à -70mV donc loin du seuil)

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19
Q

Qu’est-ce qui permet la décision de provoquer le potentiel d’action?

A

Seuil de dépolarisation
Influencé des autres neurones
Faut que la somme des PPSE mois la somme des PPSI cause la membrane postsynaptique à dépasser le seuil de dépolarisation

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20
Q

Quels sont les 2 types de sommation des PPSE et PPSI ?

A

Spatiale : PPS doivent être rapprochés (même dendrite/région)
Temporelle : PPS arrivent un après l’autre (vite)

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21
Q

Pourquoi est ce que le neurotransmetteur doit être rapidement éliminé ?

A

Sinon il restimulerait en continue les mêmes récepteurs
Pour préserver aussi son affinité

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22
Q

Comment peut se faire l’élimination des transmetteurs!

A

Diffusion à partir des récepteurs synaptiques
Recapture par les terminaisons nerveuses ou par les cellules gliales
Dégradation par des enzymes spécifiques

23
Q

Comment se fait le recyclage des vésicules?

A

Fusion des vésicules : ajout d’éléments membranaires à la terminaison membranaire
Membrane des vésicules fusionnées est récupérée et réintégrée dans le cytoplasme par endocytose

24
Q

Comment se fait la transmission synaptique à la jonction neuromusculaire ?

A

Acetylcholine est lâchée en vésicules
Contact avec récepteurs nicotiniques ionotropes
Entrée de Na+ (dépolarisation du sarcolemme)
Courant induit dans la plaque motrice (si suffisamment d’acetylcholine est libéré)
Motoneurone inférieur innerve de multiples fibres musculaires qui s’activent en concert

25
Qu’est-ce que l’unité motrice?
Un motoneurone et toutes les fibres musculaires qu’il innerve Plus l’unité motrice contient de fibres, plus sa contraction en fine (précise) Plus le nombre d’unité motrices recrutées est élevé, plus la force musculaire est vigoureuse
26
Que devient l’acétylcholine après son contact avec le récepteur?
Acetylcholinesterase degrade acetylcholine en acétate et choline
27
Quels sont les principaux types de neurotransmetteurs?
Acides aminés (GABA, glutamate, glycine) Aminés (ACh, dopamine, adrénaline, histamine, noradrenaline, sérotonine) Peptides (grosses molécules)
28
Où sont synthétisés les différents types de neurotransmetteurs?
Petites molécules (acides aminés et amines) : synthétisés dans la terminaison Neuropeptides : synthétises au corps cellulaire et sont transporter jusqu’à la terminaison
29
Quelles sont les différences entre les neurotransmetteurs à petites molécules et ceux peptidiques?
Petites molécules : réponses postsynaptiques rapides Peptidiques: réponses postsynaptiques lentes mais durables Différences dans synthèse, stockage, libération et élimination
30
Quels sont les neurotransmetteurs principaux et leurs actions principales? (Voir tableau 36-37)
Glutamate: trans mission excitative GABA: transmission inhibitrice Dopamine: neuromodulation Sérotonine: neuromodulation Histamine: neuromodulation excitatrice Glycine: transmission inhibitrice Acetylcholine: contraction des muscles, fonctions autonomes, fonctions parasympathiques, neuromodulation Norépinéphrine (noradrenaline): fonctions sympathiques et neuromodulation
31
Où se trouvent les corps neuronaux et les projections des neurotransmetteurs principaux?
Glutamate: SNC entier GABA: SNC entier Dopamine: mésencéphale (corps) et stratium et cortex limbique (projections) Sérotonine: mésencéphale et pont (corps) et SNC entier (prolongements Histamine: hypothalamus et mésencéphale (corps) et SNC entier (prolongements) Glycine: SNC entier Acetylcholine: noyaux particuliers pour projections particulières Norépinéphrine: ganglions sympathiques (corps) et muscle lisse et muscle cardiaque (prolongements)
32
ÉTUDIER TABLESU NEUROTRANSMETTEURS
33
Quel est le lien de l’acetylcholine avec le récepteur cholinergique nicotinique?
Récepteur ionotrope : laisse passer les ions N’a+ et K+ (surtout N’a+ qui rentre) donc PPSE Se trouve dans jonction neuromusculaire, système nerveux autonome et SNC 5 sous unités formant un pore
34
Quel est le lien de l’acetylcholine avec le récepteur muscarinique métabotrope?
Récepteur couplé aux protéines G donc effets inhibiteurs Se retrouve dans stratium, système parasympathique Répond à l’acetylcholine
35
Qu’est-ce que le glutamate?
Neurotransmetteur excitateur le plus important dans le SNC (pédale de gaz du cerveau) Synthèse par glutamine ou cycle de krebs Élimination par transporteurs à haute affinité
36
Quels sont les récepteurs du glutamate ?
Ionotropes : AMPA, NMDA, kainate Metabotropes : 3 groupes à effets plus lents et divers
37
Quel est l’utilité des récepteurs NMDA?
Récepteur NMDA sont essentiels à la mémoire et à la plasticité synaptique Ils sont voltage-dépendants et perméable au Ca2+ Au repos : bloqués par Mg2+ Dépolarisation: Mg2+ repoussé et entrée de Na+ et Ca2+
38
Quels sont les rôles de la glycine et de GABA ?
GABA: neurotransmetteur inhibiteur le plus important (pédale de frein du cerveau) Glycine: surtout dans interneurones inhibiteurs de la moelle (similaire à GABA mais dans la moelle)
39
Quel est le principal récepteur de GABA?
Récepteur GABAa (ouverture de canaux chloriques donc membrane plus négative et PPSI)
40
Que sont les monoaminés?
Catécholamines (dopamine, adrénaline et noradrenaline) et sérotonine et histamine
41
Dans quoi sont impliqués les monoamines?
Plusieurs fonctions cérébrales Grands systèmes provenant du tronc cérébral modulant la sensation, le mouvement et la conscience
42
Comment se fait la synthèse des catécholamines?
A partir de Tyrosine Séquence : dopamine -> noradrenaline -> adrénaline
43
Quels sont les rôles de la noradrenaline?
Excitation Vigilance et attention Stress Apprentissage Sommeil/éveil Augmente certains anti-depresseurs
44
Quels sont les récepteurs de la noradrenaline ?
Récepteurs metabotropes (dans le locus coeruleus)
45
Quel est le rôle de la dopamine?
Substance noire : rôle de la dopamine dans la motricité (progressivement détruite Parkinson) Comportements de récompense, renforcement et motivation Augmente certains antidépresseurs
46
Qu’est-ce qui caractérise l’adrénaline?
Agit de pari avec la noradrenaline Taux faible dans SNC Projections vers ganglions sympathiques de la moelle et vers l’hypothalamus
47
Comment se fait la synthèse et l’élimination de l’histamine?
Synthèse à partir d’histidine Élimination par transporteur et dégradation enzymatique
48
Quel est le rôle de l’histamine ?
Éveil et attention Allergies
49
Quels sont les récepteur de l’histamine?
Récepteurs metabotropes
50
Quels sont les rôles de la sérotonine?
Augmente l’effet des antidépresseurs et de l’ecstasy Sommeil Vigilance Rythme circadien Humeur et émotivité Si manque : impulsivité, agressivité et troubles de l’humeur
51
Quels sont les récepteurs de la sérotonine?
Récepteurs metabotropes Un répéteur ionotrope excitateur
52
Quels sont les principaux neuropeptides?
Substance P Peptides opoïdes
53
Que sont les seconds messagers?
Les récepteurs metabotropes sont liés à des protéines G qui forment des seconds messagers (grâce à une enzyme) qui vont par la suite activer des effecteurs pour l’action de la cible Ce sont donc des signaux intracellulaires
54
Quels sont les seconds messagers ?
Ca2+ AMPcyclique GMPcyclique IP3 Diacylglycerol