Plasticité Flashcards

1
Q

Le développement du cerveau commence par quoi? les étapes ?

A

un tube
1. neurogénèse
2. synaptogenèse
3. formation de pathway
4. Connexion formée et modifiée

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Q

C’est quoi le cablage dans le cerveau (wiring) ?

A

Établir des voies et des neuronnes bien connecté + bon reglage basé sur l’expérience

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3
Q

c’est quoi la voie rétino-géniculocorticale ?

A

Les nerfs optiques des cellules ganglionnaires nasale de chaque oeil se rendent aux tractus optique ou il se dirigent vers le CGL

-> ils vont ensuite aux cortex strié (air 17)

-> projection des cellule couche 4 sur les cellules de la couche 3

** les cellules temporales aussi projection de l’autre coté arrive aussi au CGL

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4
Q

C’est quoi les 3 feuillets qui vont émerger de la phase précoce du développement ?

A

Endoderme
Mésoderme
Ectoderme

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5
Q

Les 3 feuillets vont devenir quoi?

A

Endoderme: fait le systeme digestif

Mésoderme: fait la notochorde et somite (muscle)

Ectoderme: tissu neural et épiderme (muscle lisse aussi)

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6
Q

Notochorde fait quoi

A

guide le processus

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7
Q

c’est quoi les 3 étapes du développement ?

A
  1. prolifération
  2. migration
  3. différenciation
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8
Q

c’est quoi les 3 premières vésicules cérébrales ? quoi qui devient cerveau frontal?

A

proencephale (deviendra le cerveau frontal)
Mésencephale
Rhombencephale

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9
Q

C’est quoi qui donne naissance aux neurones et astrocytes ?

A

Les cellules de la glie

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10
Q

Comment se passe la prolifération cellulaire ?

A

Noyau sont à la surface ventriculaire
-> migre le long du tube vers l’extérieur (surface marginal)
-> re migre vers la zone ventriculaire
-> retracte ses projections et division cellulaire

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11
Q

Quoi différence entre prolifération symétrique et asymétrique

A

Début c’est symétrique -> fait 2 cellules pareil qui sont pluripotentes = sert à agrandir la population

après asymétrique -> clivage asymétrique lors division cellulaire = une cellule gliale et une autre cellule qui ne se divise pas
-> différenciation FINALE

On priorise symétrique, mais quand assez de cell = asymétrique

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12
Q

V\F: un neurone peut se différencier et se diviser

A

Faux

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13
Q

C’est quoi qui détermine le sort des cellules filles ?

A

Les facteurs de transcription et
le plan de clivage lors division cellulaire
l’age de la cellule qui l’a fait
son positionnement et
l’environnement

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14
Q

moléculairement, quoi qui fait qu’une cellule est pluripotente ou différencié

A

Lors de la division cellulaire

Pluripotente: va avoir autant Notch-1 que Numb.

alors qu’asymétrique va avoir un ou l’autre = son destin est différent

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15
Q

Comment se passe la migration cellulaire ?

A

les cellules pyramidales et les astrocytes migrent verticalement depuis la zone verticale vers la zone marginale par le long des fibre de la glie radiaire

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16
Q

Les interneurones inhibiteurs et les oligodendroglies se génère à partir d’ou ?

A

site différent des cellules pyramidales
et migre LATÉRALEMENT (horizontaleemnt) puis ensuite verticale

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17
Q

1/3 des neurones précurseurs migrent…

A

aléatoirement

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18
Q

Les premières cellules à migrer s’installent ou?

A

sous-plaque (couche corticale ou les cellule se rassemble)

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19
Q

après avoir migrer à la sous-plaque, les cellules migratoire vont ou?

A

vers la plaque cortical

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20
Q

Est-ce que les cellules s’installent à la plaque cortical ?

C’est quoi l’ordre des couches et comment ils s’installent ?

A

non, en dessous.

6
5
4
3
2
1

mais s’installent toujours par dessus la prochaine donc les couches en regardant ressemble à
1
2
3
4
5
6

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21
Q

La migration cellulaire se fait de… à …

A

l’intérieur à l’extérieur (ventriculaire -> marginale)

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22
Q

c’est quand que la cellule prend l’apparence et la caractéristique d’un neurone?

A

quand arriver à sa destination
-> mais son destin est deja choisit

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23
Q

Quoi que des cellules sécrète qui attire les dendrite apicale ? ca fait quoi aux axones ?

A

somaphorin 3A
-> repousse axone à l’opposé

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24
Q

à l’aide de quoi les airs corticales sont différencié ? ca fait quoi aussi?

A

facteur de transcription
-> aide pour la taille des air du cerveau aussi

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25
Q

Pax9 et Emx2 font quoi?

A

Pax9: facteur de transcription région antérieur du cerveau

Emx2: facteur de transcription région postérieur du cerveau

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26
Q

Il se passe quoi si il y a une diminution de Emx2 ?

A

Pax9 prend plus de place (plus d’air moteur) = antérieur sera plus gros et l’air postérieur plus petit (visuel plus petit).

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27
Q

Il se passe quoi si il y a une diminution de Pax6 ?

A

Emx2 prend plus de place = antérieur plus petit (moteur et sensoriel) et postéreur plus gros (visuel)

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28
Q

c’est quoi les 3 phases pour que les axones trouvent leurs cibles (selon les voies visuelles)

A
  1. trajet correct (ipsilateral ou contralatéral)
  2. Sélection des cibles (medial)
  3. sélection fine (lateral)

-> tout ca communique ensemble

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29
Q

Les axones doivent prendre combien de choix (combien de niveau de décision) dans les voies visuelles

A

3

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30
Q

Que font les cone de croissance

A

tâte le terrain et choisi quel coté il va.
-> sert à reconnaitre le trajet des neurites

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31
Q

que font les filopodia vs les lamellipodia ?

A

Lamellipodia: partie exploratrice qui finis par des filaments de…

Filopodia: projection avec bcp de récepteurs qui sert à voir le gradient et chosiir le chemin

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32
Q

comment se passe la croissance de l’axone ?

A

premier axone voyage sur la matrice extracellulaire et ensuite d’autre axones viennent s’associer par dessus = va de plus en plus vite à la destination

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33
Q

que fait les intégrine, CAMs et laminine dans la croissance de l’axone ?

A

Laminine sont sur la matrice extracellulaire et sert de contact avec les intégrine de l’axone

-> CAMs relie les différents axones ensembles

34
Q

C’es quoi le défi dans le cablage du cerveau?

A

distance énorme entre les structures qui se connecte

35
Q

Il se passe quoi avec les axones pioniers dans le SN ? ils font quoi?

A

s’étirent plus que le SN se dilate (grandit)
-> ils guident les axones voisin vers la bonne directions en connectant tout les petit segment d’axone fait

36
Q

En plus d’aller au bon endroit, les axones doivent faire quoi

A

se connecter correctement

37
Q

c’est quoi la cool capacité des cone de croissance ?

A

peuvent sentir l’environnement
-> structure spécialisé pour les neurites en développement

38
Q

de quoi est composé les filopodia et lamellipodia ?

A

Filo: filament d’actine (full de récepteur) = peut sentir

Lame: réseau dense d’actine (avance comme limace)

39
Q

Gloabelemnt, mécanisme des filopode ?

A

envoit msg au centre et dit au cone ou qu’il doit aller

40
Q

le neurite qui pousse le plus vite devient…

A

un axone

41
Q

il se passe quoi si coupe un axone ? il repousse ?

A

Non. se regenere pas. le dendrite le plus long deviendra une axone.

42
Q

C’est quoi le mécanisme d’autoinhibition des neurites ?

A

chaque dendrite d’un neurone inhibe passivement son développement en axone.

-> si on met un déstabilisateur d’actine = deviendra un axone. si fait ca sur chaque dendrite = aura plein d’axone

43
Q

Quand l’axone est déterminé, il se passe quoi

A

les autres neurites deviennet des dendrites

44
Q

Quoi le cytosquelette des dendrite ?

A

microtubule (plus que l’axone)

45
Q

c’est quoi les protéines associés aux microtubules selon dendrite ou axone ?

A

dendrite: MAP2

Axone: Tau, GAP43

46
Q

quoi qui fournit info de la direction aux cone de croissance ?

A

GUIDAGE PAR CONTACT

-> contact répulsif (ex. couloir = peut pas se retourner)
-> contact attractif (matrice extracellulaire)

47
Q

c’est quoi l’hypothèse du circuit marqué ?

A

cone de croissance peut chosir spécifiquement les axones pionier pcq ils expriment les CAMs complémentaire

48
Q

qui forment les fascicules ?

A

les neurones suiveurs

49
Q

Les cones de croissance peuvent répondre….

A

simultanément et successivement

50
Q

c’est quoi les 2 types de réponse s’il y a un indice diffusibles répulsif ?

A
  1. réponse en tournant de coté
  2. réponse par effondrement du cône et se refait pour aller ailleurs
51
Q

Comment se fait la sélection des cibles ?

A

L’axone sort de sont champ pcq signal qui dit de se rendre à une cible

-> il va essayer plein de petit chemin et va prendre une décision d’un coté
-> trouve sa couche final
-> trouve cellule pour connexion synaptique

(les autres petits filament d’essaie vont se defaire)

52
Q

c’est quoi les étapes de la formation des synapse du SNC ?

A

1.filopodium dendritique contacte l’axone
2. ca fait des vésicule synaptique et des protéine qui sont recruté par la membrane pré-synaptique
3. récepteur de neurotransmetteur s’accumule sur la membrane post-synaptique

53
Q

pourquoi on dit qu’il y a une compétition dans le nombre de synapse ?

A

pcq les cellules cibles ont de la ‘‘nourriture’’ limité = que certain neurone vont rester et faire un lien avec une cellule (au debut il y en a plus que prévu)

54
Q

V\F: il y a une grand réduction des neurones et synapse

par quel moyen ?

A

VRAI !

Mort cellulaire programmé (apoptose)

55
Q

c’Est quoi la ‘‘nourriture’’ limité des neurones ?

A

facteur. trophique comme NGF (nerve growth facteur)

56
Q

expliquer le changement dans la capacityé synaptique dans la jonction neuromusculaire ?

A

initialement plusieurs synaose de motoneurones innerve une fibre musculaire

-> lors maturation, certain dégénre = une synapse de motoneurone pour une fibre

57
Q

il se passe quoi si on applique un inhibiteur du récepteur ACH sur un motoneurone ?

A

mort de synapse sur la jonction musculaire (pas du neurone)

58
Q

La perte des récepteurs précède…

A

la rétraction des axones

59
Q

deux types de changement dans l’élimination des cellules et synapses ?

A
  1. sois neurone degenere
  2. sois synapse degenere
60
Q

c’est quoi l’étape finale de la sélection de la destination de la synapse ?

A

réorganisation synaptique dépendant de l’Activité

61
Q

c,est quoi la réorganisation synaptique

A

par ex. 2 neurone font 3 synapse sur une cellules

-> bin si neurone B est plus actif, alors il va faire plus de synapse que A va en faire moins (dégénéré un peu)

= dépend niveau de l’activité

62
Q

comment une synapse est stabilisé

A

stabilisé si l’Activité d’une connexion induits DES potentiel d’actions

63
Q

c’est quoi les modifications de Hebb?

A

2 population neurones projettes sur une cellule (la même) = connexion binocculaire par exemple

->modif de Hubb va faire que chaque synapse acrtive dequoi de différent

64
Q

Pourquoi on dit qu’il y a une plasiticité aux synapse de Hebb et que ‘‘winner takes all’’

A

pcq si ex cache un oeil = l’autre prend tout

65
Q

à la 16iem semaine, encore effet si cache un oeil ?

A

non

-> il y a une fenetre de développement ou on peut modifier apres non

66
Q

c’est quoi les deux règles pour la modification synaptique

A
  1. fire together, wire together (déchargent ensemble = développent ensemble) = modif Hebb
  2. sans synchronisation = perd leur lien
67
Q

Pour bien fonctionner (synapse) il se passe quoi?

A

l’activité du neurone doit correler avec l’Activité de la cellule et des autres axone/dendrite

-> une seule synapse pas necessaire

68
Q

par quel récepteurs de la glutamate il y a transmission synaptique excitatrice dans le systeme visuel ?

A
  1. AMPA: canaux ionique Na+, K+ (glutamate dépendant)
  2. NMDA: Na, K et Ca2+ = dépolarisation quand laisse entrer calcium
69
Q

cest quoi les deux propriétés uniques des NMDA ?

A
  1. voltage dépendant de l’Action du MG2+
  2. laisse entrer le calcium
70
Q

quoi qui tasse le magnésium?

A

la dépolarisation

71
Q

Les synapses ‘‘silencieuse’’ s’expriment juste lorsque…

A

activité corrèlent ensemble

72
Q

c’est quoi le LTP

A

Long term potentiation

73
Q

beaucoup de NMDA fait quoi?

A

renforce transmission synaptique (LTP)

74
Q

quoi qui induit la LTP

A

activation massive récepteur NMDA

75
Q

Ca fait quoi une activation massive des NMDA ?

A

entrée calcium

= insert nouveau AMPA dans la membrane
= AMPAfication qui renforce activité de la synapse
= plus sensible glutamate

76
Q

c’est quoi LTD ?

A

long terme synaptique depression

77
Q

pk il y a du LTD ?

A

si synapse décharge pas ou pas synchrone pendant l’association

78
Q

Quoi qui s’oppose à la LTP ?

A

perte de recepteur AMPA et perte de synapse

79
Q

moins de AMPA par internalisation fait quoi ?

A

synapse perdent influence réponse neurones corticaux
= moins de calcium
= moins sensible glutamate

80
Q

LTP =
LTD=

A

bcp de NMDA

pas bcp de NMDa

81
Q

3 hypothèse qui fait que la plasticité diminue ?

A
  1. axone croit plus
  2. transmission synaptique mature = synapse sont établie
  3. activation corticale contrainte pcq plus que le développement avance et c’Est moins efficace d’activer les NMPA
82
Q

Avec l’age, il se passe quoi avec le cerveau?

A

Avant naissane:
établissement cablage

Après naissance (enfance):
raffinement connexion synaptique

-> environnement réoragnise le cerveau tout au long de la vie