potentiel d'action Flashcards

(49 cards)

1
Q

probabilité d’ouverture des canaux voltages dépendants

A

variable, augmente quand le potentiel de membrane Vm augmente

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Q

durée d’ouverture des canaux voltages dépendants

A

variable

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3
Q

intensité du courant élémentaire des canaux voltages dépendants

A

fixe, augmente quand Vm s’éloigne du potentiel d’équilibre de l’ion

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4
Q

probabilité ouverture plus grande quand Vm=-50 ou -90?

A

-50, car le potentiel de la membrane est supérieur à -90mV

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5
Q

Canaux sodiques NaV ont quoi comme particularité par rapports aux potassiques?

A

une période refractaire

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6
Q

quels drogues pharmaceutiques peuvent bloqué les NaV?

A

tétrodotoxine
μ-conotoxine

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7
Q

Canaux potassiques KV ont quoi comme particularité par rapports aux NaV?

A

pas de configuration inactivée et possibilité d’ouverture et de fermeture répétée

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8
Q

quels drogues pharmaceutiques peuvent bloqué les KV?

A

TEA: TétraEthylAmmonium
Aminopyridines

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9
Q

localisation des canaux NaV

A

nodale et internodale

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10
Q

caractéristiques des canaux NaV: flux, vitesse et type de courant

A

entrée Na+
canaux lents
courant sodiques persistant Inap

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11
Q

caractéristiques des Kir “inward rectifier”

A

courant potassique iH, entrée de K+ mis en jeux pendant hyperpoolarisation

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12
Q

effet NaV sur Vm

A

dépolarisation

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13
Q

effet Kir sur Vm

A

dépolarisation

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14
Q

caractéristiques des canaux KV: flux, vitesse et type de courant

A

sortie K+
canaux lents
courant iKs “slow”

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15
Q

effet de Kv sur VM

A

hyperpolarisation

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16
Q

loc des canaux Kv

A

nodale et internodale

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17
Q

Pompe Na+/K+ caractéristique et effet sur Vm

A

Hyperpolarisation
sortie de 3Na+ contre 2K+

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18
Q

Étapes du potentiel d’action:
Dépolarisation: ouverture de quoi et tout et tout

A

ouverture des canaux NaV rapides: courant sodique transitoire iNat

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19
Q

pourquoi le PA commence par une dépolarisation?

A

car nécessité d’atteindre le seuil de déclenchement du PA

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20
Q

localisation des NaV rapides?

21
Q

Étapes du potentiel d’action: Repolarisation

A

par inactivation des canaux sodiques rapides NaV: periode réfractaire et par les courants de BB

22
Q

que font les courants de bb sur la gaine de myéline?

23
Q

Étapes du potentiel d’action: Periode supernormale: canaux, courant, etc

A

Dépolarisation post potentiel LIMITÉÉÉÉÉ par l’ouverture des canaux Kv rapides paranodaux: courant iKf “fast”

24
Q

Étapes du potentiel d’action: Periode sous normale tardive

A

Hyperpolarisation post potentiel permise par l’ouverture des canaux Kv lents paranodaux: courant IkS “slow”

25
durée de la periode sous normale tardive: retour au potentiel de repos entre
100 et 150 ms
26
L'amplitude des PA est elle modulée lors de l'influx nerveux?
NON
27
conduction nerveuse dans fibre MYÉLINISÉ est ______ et la propagation se fait dans _______: ________
saltatoire dans un seul sens: sens orthodromique
28
conduction nerveuse dans fibre amyélinique:
electrotonique, avec canaux sodiques et potassiques répartis également tout le long de l'axone
29
Quel fibre responsable de la sensibilité et de la douleur?
amyélinique
30
quelle fibre responsable de l'équilibre?
myélinisées
31
cause de l'excitotoxicité?
accumulation intra axonale de Na+
32
cause de l'accumulation intra axonale de Na+ dans l'excitotoxicité?
diminution de l'activité des pompes Na+/K+
33
substitution a la pompe Na+/K+ lors de l'excitotoxicité? et conséquence?
Na+/Ca2+, cause une entrée excessive de Ca2+
34
pathologies à l'origine d'une excitotoxicité
Ischémie
35
lors de la neurotransmission, la libération du neurotransmetteur se fais grâce à quoi?
mobilisation des vésicules synaptiques par entre de Ca2+ dans le terminaison pré synaptique
36
recapture du neurotransmetteur par qui?
élément pré synaptique
37
inhibition récurrente pré ou post synaptique?
post-synaptique
38
neurotransmetteurs du RC nicotinique
Acétylcholine
39
Canaux cationiques
RC glutamate NMDA et non-NMDA (Kaïnate) RC nicotinique
40
RC glutamate NMDA bloqué au repos par présence de
Mg2+
41
RC GABA-A crée un courant
Sortant
42
4 couplages RCPG
positif: activation adénylate cyclase négatif: inhibition adénylate cyclase positif: activation phospholiapse C couplage direct avec canal ionique
43
adénylate cyclase fais quoi?
active ou inhibe la PKA
44
phospholipase C fais quoi
dégrade phosphatidyl inositiol en IP3 ou DAG
45
potentiel de repos lors d'un potentiel d'action régulé par quoi?
iH: courant potassique iNap: courant sodique persistant lent Na/K : pompe atpase
46
Le récepteur NMDA contient un canal perméable à quoi?
cation monovalent et divalent
47
proteine G couplé à RC NMDA?
non
48
Le récepteur GABA de type A contient un canal perméable au
chlore
49
Dans les conditions physiologiques habituelles, la mise en jeu synaptique d'un récepteur GABA de type A détermine un courant_______
sortant