Signalisation neuronale Flashcards

1
Q

Quel est le trajet général de l’influx nerveux?

A

Réception de l’information sensorielle -> Intégration -> Réponse

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2
Q

Quels ions sont en excès à l’extérieur de la cellule? À l’intérieur?

A

a) Na+, Ca 2+ et Cl-

b) K+

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3
Q

Qu’est-ce que le potentiel de repos? À quoi est-il dû?

A

a) C’est la différence de potentiel de part et d’autre de la membrane cellulaire au repos
b) Il est dû à la répartition inégale d’ions entre le cytoplasme et le liquide extracellulaire

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4
Q

Comment les charges sont-elles réparties lorsque la cellule est au repos?

A

Intérieur: négatif

Extérieur: positif

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5
Q

Quels sont les 3 facteurs à l’origine du potentiel de repos?

A

a) La pompe Na+/K+ éjecte plus de Na+ qu’elle ne ramène de K+
b) La membrane est plus perméable au K+ qu’au Na+ puisqu’il y a plus de canaux à K+
c) Accumulation d’anions dans le cytoplasme (protéines et phosphates)

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6
Q

Qu’est-ce que le potentiel gradué? À quoi est-il dû?

A

a) C’est une faible déviation du potentiel de repos de la membrane
b) Il est dû à l’entrée de Na+, qui rapproche le potentiel de zéro (dépolarisation), et à la sortie de K+, qui éloigne le potentiel de zéro (hyperpolarisation)

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7
Q

Qu’est-ce que le gradient électrochimique?

A

C’est le gradient de concentration, additionné du gradient électrique (attraction un répulsion d’un ion à cause du potentiel membranaire)

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8
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’équilibre?

A

C’est lorsque le potentiel membranaire annule le gradient de concentration

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9
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action? Dans quelles cellules peut-on le retrouver?

A

a) C’est une brève inversion du potentiel de membrane

b) Seulement dans des cellules excitables, soient les neurones et le myocytes (cellules musculaires)

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10
Q

Dans quelle condition le potentiel d’action peut-il se propager dans une cellule?

A

Lorsque le stimulus dépolarise la membrane jusqu’à l’atteinte du seuil d’excitation

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11
Q

Quels canaux ioniques sont responsables de la propagation du potentiel d’action? Où sont-ils situés sur le neurone?

A

a) Les canaux voltage-dépendants à Na+ et à K+

b) Ils sont situés le long de l’axone et au cône d’émergence (jonction corps cellulaire - axone)

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12
Q

Quelle est la différence structurale entre le canal NaV et le canal KV?

A

Le canal NaV possède un filtre, une barrière d’activation et une barrière d’inactivation, alors que le canal KV ne contient seulement qu’un filtre et une barrière d’activation.

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13
Q

Quelles sont les 3 conformations du canal NaV?

A

a) Au repos: barrière d’activation fermée et d’inactivation ouverte
b) Activé: deux barrières ouvertes
c) Inactivé: barrière d’activation ouverte et d’inactivation fermée

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14
Q

Qu’est-ce que le seuil d’excitation? À quelle loi obéit-il?

A

a) C’est l’intensité minimale du stimulus nécessaire pour produire un potentiel d’action
b) À la loi du tout ou rien

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15
Q

Vrai ou Faux: Les potentiels d’action n’auront pas tous la même amplitude lorsqu’ils auront atteint le seuil d’excitation.

A

Faux. L’amplitude des potentiels d’action auront toujours la même amplitude.

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16
Q

Quelles sont les 2 conformations du canal KV?

A

a) Activé: barrière d’activation ouverte

b) Au repos: barrière d’activation fermée

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17
Q

Quels sont les principaux mouvements ioniques responsables d’un potentiel d’action? (2)

A

a) Entrée de Na+

b) Sortie de K+

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18
Q

Quelles sont les 2 phases d’un potentiel d’action?

A

a) Dépolarisation

b) Repolarisation

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19
Q

La dépolarisation amène un changement de conformation de quel canal? En quoi ce changement consiste-t-il?

A

a) Le canal NaV
b) De l’ouverture de la barrière d’activation, puis de la fermeture de la barrière d’inactivation quelques instants plus tard

20
Q

À quel moment les canaux KV commencent-ils à s’ouvrir précisément?

A

En même temps que les canaux NaV se referment

21
Q

En quoi la repolarisation consiste-t-elle?

A

Il y a une changement de conformation du canal KV : une ouverture lente de la barrière d’activation se produit. À la fin de la phase, la barrière d’inactivation des canaux NaV s’ouvre.

22
Q

En quoi consiste l’hyperpolarisation tardive?

A

Certains canaux KV restent ouverts, ce qui entraîne une sortie excessive de K+.

23
Q

Comment l’équilibre ionique est-il rétablit après l’hyperpolarisation tardive?

A

Par la pompe Na+/K+ ATPase

24
Q

Qu’est-ce que la période réfractaire?

A

C’est la période pour qu’une cellule excitable redevienne apte à engendrer un autre potentiel d’action

25
Q

Qu’est-ce qui caractérise la période réfractaire absolue?

A

Aucun potentiel d’action n’est possible. Elle se produit entre l’ouverture de la barrière d’activation et la fermeture de la barrière d’inactivation des canaux NaV.

26
Q

Qu’est-ce qui caractérise la période réfractaire relative?

A

Un deuxième potentiel d’action est possible, mais il nécessite un stimulus plus intense. Elle se produit lorsque les canaux KV sont ouverts et que les canaux NaV sont au repos.

27
Q

Quel est l’effet du Ca 2+ sur le seuil d’excitation?

A

Une relation inverse existe entre les deux: si le Ca 2+ augmente, le seuil d’excitation diminue, ce qui augmente “l’excitabilité” de la cellule.

28
Q

Comment le potentiel d’action se propage-t-il dans les dendrites du neurone? Dans la zone gâchette? Dans l’axone?

A

a) Dépolarisations produites par des canaux ligand-dépendants ou mécano-dépendants se propagent vers le corps cellulaire
b) Étant donné qu’elle est riche en canaux Na+ et K+, si les dépolarisations atteignent le seuil d’excitation, alors un potentiel d’action sera généré
c) Le potentiel d’action se propage dans une seule direction puisqu’il y a une zone réfractaire à l’arrière du front

29
Q

Quels sont les 2 types de potentiels post-synaptiques qui peuvent être générés? À quels canaux sont-ils associés?

A

a) PPSE (excitateur) : canaux à Na+

b) PPSI (inhibiteur) : canaux à K+ et Cl-

30
Q

Quels sont les 2 types de sommation qu’on retrouve lors de l’intégration des potentiels post-synaptiques?

A

a) Temporelle: même neurone présynaptique qui donne deux décharges rapprochées
b) Spatiale: différents neurones présynaptiques donne des décharges en même temps

31
Q

Comment un potentiel d’action se propage-t-il dans un axone non myélinisé?

A

C’est une conduction continue, qui est relativement lente.

32
Q

Comment un potentiel d’action se propage-t-il dans un axone myélinisé?

A

C’est une conduction saltatoire: le potentiel d’action “saute” d’un noeud de Ranvier à un autre, ce qui est plus rapide et plus économique (moins d’ATP pour rétablir l’équilibre ionique avec la pompe à Na+/K+)

33
Q

Qu’est-ce qu’une synapse?

A

C’est le point où un potentiel d’action se transmet d’une cellule nerveuse à une autre ou d’un nerf moteur à une cellule musculaire (myocyte)

34
Q

Quels sont les 2 types de synapses possibles?

A

a) Électrique

b) Chimique

35
Q

Comment se produit une synapse électrique?

A

Le potentiel d’action se propage directement entre les cellules par le moyen de jonctions communicantes.

36
Q

Comment se produit une synapse chimique?

A

Les cellules sont séparées par une fente synaptique. Le potentiel d’action passe d’un signal électrique à un signal chimique.

37
Q

Où se produit la synthèse des neurotransmetteurs polypeptidiques?

A

Dans le corps cellulaire du neurone

38
Q

Où se produit la synthèse des petits neurotransmetteurs?

A

Dans les boutons terminaux

39
Q

Quel est le mécanisme d’une synapse chimique? (7 étapes)

A

a) Arrivée du potentiel d’action dans le bouton terminal
b) Ouverture des canaux Ca 2+ voltage-dépendants
c) Entrée de Ca 2+ dans le bouton terminal
d) Exocytose de vésicules contenant les neurotransmetteurs
e) Liaison des neurotransmetteurs à des récepteurs
f) Ouverture des canaux ioniques
g) Potentiel post-synaptique

40
Q

Quels sont les 2 types de récepteurs des neurotransmetteurs?

A

a) Ionotropiques: canaux à ions ligand-dépendants

b) Métabotropiques: récepteurs liés à des protéines G (GPCR)

41
Q

(Compléter la phrase) L’effet d’un neurotransmetteur sur la cellule post-synaptique dépend…

A

… du récepteur qu’il active

42
Q

Que peut devenir un neurotransmetteur après sa liaison au récepteur? (3)

A

a) Dégradation par enzyme
b) Recaptage par neurone présynaptique
c) Diffusion hors de la fente synaptique

43
Q

Vrai ou Faux: Le potentiel de plaque motrice obéit à la loi du tout ou rien

A

Faux. Un potentiel d’action nerveux donnera toujours un potentiel d’action dans le myocyte

44
Q

Comment se déplace le potentiel d’action dans une cellule musculaire?

A

Il se déplace vers les extrémités du myocyte, puisque le bouton terminal est au milieu de la cellule

45
Q

Le potentiel d’action dans une cellule musculaire provoque la libération de quel ion? D’où vient cet ion?

A

a) Ca 2+

b) Il provient d’un réservoir appelé réticulum sarcoplasmique