Système nerveux Flashcards

(183 cards)

1
Q

Comment fonctionne le système nerveux?

A

Grâce est des influx nerveux, qui sont des courants électriques le long d’un neurone). Ce sont des actions brèves et rapides

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2
Q

Quels autres système le système nerveux contrôle t’il?

A

Il contrôle TOUS les autres systèmes

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Q

Quelles sont les 3 grandes fonctions du système nerveux (seulement les nommer)

A

La perception`
L’analyse
La réponse

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Q

Décrivez le phénomène de la perception

A

Des récepteurs captent les informations et envoient des influx nerveux vers le système nerveux central

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Q

Décrivez le phénomène de l’analyse

A

Le système nerveux central analyse l’information reçue et décide de l’action à entreprendre (agir, mettre en mémoire ou ignorer)

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6
Q

Décrivez le phénomène de la réponse

A

AU besoin, le système nerveux central envoie des influx nerveux aux effecteurs (muscles ou glandes)

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7
Q

Quels sont les 2 grandes parties du système nerveux? (Nommé seulement)

A

Système nerveux central (SNC)
Système nerveux périphérique (SNP)

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8
Q

Décrivez le système nerveux central (SNC)
(composantes et ses rôles)

A

Comprend l’encéphale et la moelle épinière

Traite les informations

Lien entre les fonctions sensorielles et motrices

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9
Q

Décrivez le système nerveux périphérique (SNP) (composantes et ses rôles)

A

Comprend les récepteurs et les nerfs

Achemine l’info des récepteurs au SNC

Envoie de l’info du SNC aux effecteurs

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10
Q

Quelles sont les 2 grandes sous-parties du SNP?

A

La voie sensitive
La voie motrice

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11
Q

C’est quoi le but de la voie sensitive du SNP?

A

Transmettre les influx nerveux des récepteurs vers le SNC

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12
Q

Quelles sont les 2 sous parties de la voie sensitive du SNP?

A

La voie somatique
La voie viscérale

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13
Q

Décrivez ce qui circule dans la voie somatique de la voie sensitive du SNP

A

L’information qui provient des récepteurs de la peau, des muscles squelettiques, des articulation et des organes des sens

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14
Q

Vrai ou faux: la voie somatique de la voie sensitive du SNP permet de ressentir des sensation moins conscientes?

A

FAUX: se sont des sensations plus conscientes (vient de la peau, des muscles squelettiques, des articulation et les organes des sens)

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15
Q

Décrivez ce qui circule dans la voie viscérale de la voie sensitive du SNP

A

Les influx nerveux provenant des vaisseaux sanguins et des organes internes

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16
Q

Quel type de sensations provient de la voie viscérale de la voir sensitive du SNP?

A

Des sensations moins conscientes

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17
Q

C’est quoi le but de la voie motrice du SNP?

A

Transmettre les influx nerveux du SNC vers les effecteurs

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18
Q

Quelles sont les 2 sous-parties de la voie motrice du SNP? (Nommé seulement)

A

Le système nerveux somatique (SNS)
Le système nerveux autonome (SNA)

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19
Q

Décrivez ce qui circule dans le système nerveux somatique (partie de la voie motrice du SNP)

A

Les influx nerveux qui s’en vont vers les muscles squelettiques

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20
Q

Vrai ou faux: le système nerveux somatique permet de faire des mouvements volontaires et conscients?

A

Vrai

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21
Q

Décrivez ce qui circule dans le système nerveux autonome (partie de a voie motrice du SNP)

A

Les influx nerveux qui se dirigent vers les muscles lisses des vaisseaux sanguins et des organes, les organes internes et les glandes.

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22
Q

Quel type de mouvement sont associés au système nerveux autonome? À quoi sert ce type de mouvement?

A

Il permet une activité inconsciente et involontaire, qui permet de conserver l’homéostasie de l’organisme (battements de cœur, péristaltisme, respirer)

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23
Q

Quelles sont les deux voies antagonistes du système nerveux autonome (nommé seulement)

A

SNA sympathique (SNAS)
SNA parasympathique (SNAP)

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24
Q

À quoi sert le système nerveux autonome sympathique?

A

En situation de stress ou d’activité physique, il permet de faire face au urgences (s, sport, stress)

+ vitesse de respiration
+ rythme cardiaque
+ vigilance
- digestion
- filtration du sang (production d’urine)

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25
À quoi sert le système nerveux autonome parasympathique?
En situation de repos, permet les activités métaboliques importantes (p, paresse, pause, pyjama) - vitesse de respiration - rythme cardiaque - vigilance + digestion + filtration du sang (production d'urine)
26
Quels sont les deux types de cellules qui composent le système nerveux (Nommé seulement)
Neurones Gliocytes
27
Quel pourcentage des cellules nerveuse sont des neurones? Combien en avons-nous par individu?
10 % 85 milliards/individu
28
Nommez les particularités des neurones
* Elles propagent des influx nerveux * Elles ne se divisent pas (pas de régénération) * Elles consomment beaucoup d'énergie (glucose) * Elles ont une longévité extrême (peuvent survivre et fonctionner toute une vie)
29
Nommez les parties typique d'un neurone (3 principales)
Les dendrites Le corps cellulaires (noyau + organites) Un axone (qui se ramifie en terminaisons axonales)
30
C'est quoi le rôle des dendrites?
Recevoir les information et les transmettre au corps cellulaire
31
C'est quoi le rôle du corps cellulaire?
Recevoir et intégrer les information des dendrites et les diriger vers le cône d'implantation
32
C'est quoi le rôle du cône d'implantation?
Générer et transmettre un potentiel électrique à l'axone (si le seuil d'excitation est atteint)
33
C'est quoi le rôle de l'axone?
Transmettre l'influx nerveux vers les terminaisons axonales
34
C'est quoi le rôle des terminaisons axonales?
Ce sont seulement les extrémités ramifiées des axones
35
C'est quoi le rôle des boutons synaptiques?
Partie de la ramification qui fait jonction (synapse) avec un autre neurone ou cellule effectrice et qui libère des neurotransmetteurs
36
Quels sont les 3 types de neurones (nommés seulement)
Neurones sensitifs Interneurones Neurones moteurs
37
Quel est le rôle des neurones sensitifs?
Transmettre l'influx nerveux provenant des récepteurs vers le SNC et SNP- voie sensitive
38
Quel est le rôle des interneurones
Former des réseaux de neurones dans l'encéphale Intégration de l'information sensorielle (analyse et interprétation) et prise de décision sur la commande à exécuter La majorité des neurones Se trouvent tous dans le SNC
39
Quel est le rôle des neurones moteurs?
Transmettre l'influx nerveux provenant du SNC vers les effecteurs et SNP- voie motrice
40
C'est quoi les récepteurs sensoriels? C'est quoi leur but?
Des neurones spécialisés qui déclenchent un influx nerveux lorsqu'ils sont stimulés par un stimulus. Ils sont sélectifs et ne réagissent qu'à un seul type de stimulus
41
Nommez les types de récepteurs sensoriels et leur stimulus
Mécanorécepteurs (toucher, proprioception et équilibre) Chimiorécepteurs (goût, odorat, liquide de l'organisme) Nocicepteurs (douleur -- prostaglandines) Thermorécepteurs (température) Osmorécepteurs (concentration des solutés) Photorécepteurs (lumière)
42
À quel pourcentage on retrouve des gliocytes dans le corps?
90%
43
À quoi servent les gliocytes?
Aident, soutiennent et nourrissent les neurones (ils ne pourraient vivre sans les gliocytes)
44
Combien de types de gliocytes retrouvent t'on dans le SNC?
4
45
Combien de types de gliocytes retrouvent t'on dans le SNP?
2
46
Quels sont les deux types de gliocytes qui constituent la gaine de myéline?
Oligodendrocytes (SNC) Neurolemmocytes (SNP)
47
C'est quoi la gaine de myéline?
Une couche isolante faite de cellules qui enrobe la majorité des axones
48
Quelles sont les fonctions de la gaine de myéline?
- Protection physique des neurones - Isoler électriquement l'axone (ce qui empêche le signal de diffuser n'importe où et donc, de perdre de son intensité) - Augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux
49
C'est quoi la sclérose en plaque? (définition, conséquences et symptômes)
Maladie auto-immune où les cellules immunitaires s'attaquent aux oligodendrocytes, ce qui détruit al gaine de myéline du SNC. Avec le temps, la cicatrisation (sclérose) des endroits détruits cause une perte fonctionnelle définitive Conséquences: perturbe la propagation de l'influx nerveux Symptômes: altération de la perception sensorielle et la coordination motrice
50
C'est quoi le syndrome de Guillain-Barré? (définition, conséquences, symptômes)
Maladie auto-immune qui cause la perte de myéline dans le SNP. Maladie réversible souvent survenue après une infection virale. Les patients s'en remettent généralement d'eux-même Conséquences: Les influx nerveux sont ralentis (ou modifier) Symptômes: faiblesse musculaire ascendante, parfois paralysie
51
Pourquoi peut-on affirmer que les tumeurs du système nerveux sont généralement causées par les gliocytes ou par les tissus protecteurs (méninges)
Parce que les neurones ne se divisent pas. Donc, il n'y a pas ce risque de mutation ou d'erreur de multiplication
52
C'est quoi un gliome?
Tumeurs des gliocytes
53
Par quoi est protégé le SNC?
Les os du crâne et de la colonne verticale Méninges (tissus conjonctifs) Liquide cérébro-spinal Barrière hémato-encéphalique
54
C'est quoi les méninges?
3 couches de tissus qui enveloppent et protègent l'encéphale et la moelle épinière
55
Quelles sont les 3 couches des méninges?
Dure-mère Arachnoïde Pie-mère
56
C'est quoi une méningite?
* Inflammation des méninges (causée par une infection bactérienne ou virale - entraîne une augmentation de la pression intracrânienne et une diminution de la pression artérielle (diminution de l'irrigation des neurones)
57
Où circule le liquide cérébrospinal?
Autour de l'encéphale et moelle épinière dans l'espace sous-arachnoïdien (donc, entre deux méninges) et dans les cavités de l'encéphale (4 ventricules cérébraux) et les cavités de la moelle épinière (dans le canal central)
58
Comment se forme le liquide cérébro-spinal?
Il se forme à partir du sang au niveaux des plexus choroïdes
59
Quelles sont les fonctions du liquide cérébro-spinal?
1. Protection mécanique: agit comme une coussin qui protège l'encéphale contre les secousses 2. Protection chimique: crée le milieu chimique propice aux influx nerveux des neurones 3. Circulation: lieu d'échange des nutriments et des déchets entre le sang et les neurones
60
C'est quoi l'hydrocéphalie?
Présence d'une quantité excessive de liquide cérébro-spinal - Causée par un blocage de la circulation du LCS par des tumeurs, des malformations ou des traumatismes crâniens - Chez les bébés, comme les plaques crâniennes ne sont pas soudées, elles peuvent s'écarter avec la forte pression interne
61
À quoi sert la barrière hémato-encéphalique?
Protège les cellules nerveuses contre des substances nuisibles. Permet un passage sélectif: * Laisse passer les petites molécules hydrosolubles et quelques substances liposolubles (O2, CO2, Alcool, anesthésiques, drogues). Et bloque les protéines antibiotiques
62
C'est quoi les astrocytes?
Bras cytoplasmiques s'accolent aux capillaires pour en soutirer les éléments nutritifs qui seront relayés aux neurones
63
Décrivez la substance grise (composition, couleur, fonction)
Composition: corps cellulaire des neurones, dendrites et axones sans myéline Couleur: Grise (absence de myéline) Fonction: Intégration (analyse) de l'information
64
Décrivez la substance blanche (composition, couleur, fonction)
Composition: Axones myélinisés (regroupées en voies sensitives et voies motrices) Couleur: Blanc (présence de myéline) Fonction: Transmission de l'information entre 2 régions (autoroute à 2 directions)
65
Comment sont disposée la substance grise et la substance blanche dans la moelle épinière?
Substance grise: position centrale, forme un H Substance blanche: en périphérie
66
Comment sont disposée la substance grise et la substance blanche dans l'encéphale?
Substance grise: en périphérique (couche = cortex) et un noyau au centre Substance blanche: centrale
67
Quelles sont les 4 parties de l'encéphale?
Cerveau Diencéphale Tronc cérébral Cervelet
68
Quel organe très important retrouve-t-on dans le tronc cérébral? À quoi sert-il?
Le bulbe rachidien: important centre de réflexe autonome (viscères) sous l'influence de l'hypothalamus - Régulation du rythme cardiaque et respiratoire - Centre du hoquet, vomissement, déglutition, toux, éternuement
69
C'est quoi la décussation (dans le tronc cérébral)?
Croisement en X des voies nerveuses
70
Vrai ou faux: chacun des côtés de l'encéphale contrôle les mouvements du même côté du corps?
FAUX: chacun des côtés de l'encéphale contrôle les mouvements du côté inverse du corps?
71
Complétez: Dans une solution, un ... se déplace du milieu ... vers le milieu le ... jusqu'à ce que l'... soit atteint
Dans une solution, un soluté se déplace du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint
72
C'est quoi un canaux ioniques?
Ce sont des "portes" dans la membrane des cellules qui permettent aux ions Na+ et K+ de passer. Un canaux est spécifique à un seul type d'ion. Ils peuvent être ouverts ou fermées, cela dépend de différents facteurs
73
Nommez les trois types de canaux ioniques à ouverture contrôlée
Canaux stimulus-dépendants Canaux ligands-dépendants Canaux voltage-dépendants
74
Donnez les caractéristiques des canaux stimulus-dépendants (stimulus et où on les retrouve)
Stimulus: déformation de la membrane cellulaire en raison de vibrations, pressions, étirement, chaleur ou son Où: dendrites des neurones sensitifs (comme dans la peau ou les vaisseaux sanguins)
75
Donnez les caractéristiques des canaux ligands-dépendants (stimulus et où on les retrouve)
Stimulus: présence d'un ligand, une molécule spécifique (neurotransmetteur)< Où: dendrites et corps cellulaires des interneurones et neurones moteurs
76
Donnez les caractéristiques des canaux voltage-dépendants (stimulus et où on les retrouve)
Stimulus: modification du potentiel (voltage/charge électrique) de la membrane Où: cône d'implantation de l'axone
77
Complétez: la membrane cellulaire des neurones est ...
La membrane cellulaire des neurones est excitable
78
Pourquoi dit-on que la membrane cellulaire des neurones est excitable?
Parce qu'elle peut générer un potentiel d'action (un influx nerveux)
79
Quelles parties d'un neurone forment la partie réceptrice?
Les dendrites et le corps cellulaire
80
Dans quelle partie d'un neurone prend naissance le potentiel d'action?
Dans le cône d'implantation
81
Dans quelle partie du neurone se propage le potentiel d'action?
Dans l'axone
82
Complétez: Au repos, la membrane d'un neurone est ...
Au repos, la membrane d'un neurone est polarisée (un pôle - et un pôle +)
83
Au repos, le milieu intérieur de l'axone est-it négatif ou positif par rapport à l'extérieur?
Négatif
84
Quelle est la valeur du potentiel de repos?
-70mV
85
Pourquoi y a t'il un potentiel de repos? (la cause)
Parce qu'il y a une répartition inégale des molécules et des ions de chaque côté de la membrane quand le neurone est au repos. Cette répartition est établie par des pompes Na+/K+
86
Pourquoi le cytosol de l'intérieur des membranes est chargé négativement?
Parce qu'il y a une diffusion plus grande de K+ que de Na+ et par la présence de protéines chargées négativement
87
Au repos, quels ions retrouve t'on à l'extérieur de la membrane du neurone (dans le liquide extracellulaire)?
Na+ Ca2+ Cl-
88
Au repos, quels ions retrouve t'on dans le cytosol des neurones?
K+ (on retrouve aussi des protéines chargées négativement)
89
À quoi servent les pompes Na+/K+?
Déplacer les ions Na+ à l'extérieur de neurone et les ions K+ à l'intérieur du neurone, pour créer un déséquilibre des ions
90
À quel moment le potentiel de repos est il modifié?
Lorsque le neurone est stimulé
91
Une fois qu'un neurone est stimulé, que provoque le stimulus?
L'ouverture des canaux à ouverture contrôlée
92
Expliquez ce qui se passe lorsque les canaux ioniques s'ouvrent
- Comme il y a une différence de concentration, les ions de part et d'autre de la membrane, ceux si passeront par les canaux en suivant leur gradient de concentration - Le mouvement des ions modifie la distribution des charges - Conséquence: hyperpolarisation ou dépolarisation
93
C'est quoi la dépolarisation d'un neurone?
Lorsque l'intérieur du neurone deviens moins négatif que sa valeur de repos (plus positif
94
À quel moment se produit une dépolarisation?
Lorsque les canaux ioniques de Na+ s'ouvrent (ils sont ligands-dépendants ou voltage-dépendants): - Les ions Na+ suivent leur grandient de concentration en entrent dans le neurone - Comme ils ont une charge positive, l'intérieur du neurone devient moins négatif
95
C'est quoi l'hyperpolarisation d'un neurone?
Lorsque l'intérieur du neurone devient plus négatif que sa valeur de repos
96
À que moment se produit une hyperpolarisation?
Lorsque les canaux ioniques à K+ s'ouvrent (ligands-dépendants ou voltage-dépendants): - Les ions K+ suivent leur gradient de concentration et sortent du neurone - Comme ils ont une charge négative, le neurone devient plus négatif
97
C'est quoi un potentiel gradué?
Ce sont de petites modifications du potentiel électrique à l'intérieur de la neurone (dendrites et corps cellulaire), mais qui ne sont pas suffisantes pour atteindre le seuil d'excitation et provoquer un influx nerveux. L'intensité du potentiel électrique dépend de l'intensité du stimulus (le nombre de canaux ligands-dépendant ou voltage-dépendant ouverts)
98
C'est quoi un potentiel d'action?
- Une inversion de charge (de -70mv à +30mV) du potentiel de la membrane - Déclencher dans le cône d'implantation (zone gâchette) si le potentiel atteint -55mV - Cette inversion de charge se propage ensuite tout le long de l'axone jusqu'au boutons terminaux - Loi du tout ou rien
99
Quel est le seuil d'excitation? (Définition et la valeur)
Le seuil auquel doit obligatoirement se rendre le potentiel gradué, afin de déclenché un potentiel d'action (-55mV)
100
Décrivez la membrane d'un neurone au repos (1re étape du potentiel d'action)
Au repos, les canaux Na+ et K+ voltage-dépendants sont fermés: [Na+] est plus grande à l'extérieure de la membrane et [K+] est plus forte à l'intérieur de la membrane
101
Quelles sont les 4 étapes du potentiel d'action?
1. Repos 2. Dépolarisation 3. Repolarisation 4. Hyperpolarisation
102
Décrivez l'étape de la dépolarisation (2e étape du potentiel d'action)
Lorsqu'on atteint le -55mV, les canaux voltage-dépendant de Na+ s'ouvrent, ce qui provoque une entrée massive de Na+ dans le neurone. Cette entrée massive d'ions positif fait remonter le potentiel de la membrane à +30mV
103
Décrivez l'étape de la repolarisation (3e étape du potentiel d'action)
À +30mV, les canaux voltage-dépendant de Na+ sont désactivées (Na+ ne traverse plus la membrane) mias les canaux à K+ voltage-dépendant s'ouvrent. Les ions K+ vont donc sortir massivement. Cette perte d'ions positif à l'intérieur de la neurone rétablit le potentiel de repos à -70mV
104
Décrivez l'étape de l'hyperpolarisation (4e étape du potentiel d'action)
À -70mV, les canaux K+ se ferment, mais c'est une fermeture lente, parce qu'ils n'ont pas de vanne d'inactivation comme les canaux à Na+. Donc, même s'ils sont en train de se refermer, il y a encire quelques ions K+ qui continuent de sortir à l'extérieur, ce qui fait que le potentiel descend plus aux alentours de -80mV ou -90mV. Les pompes Na+/K+ s'occupe donc de rétablir le -70mV en pompant des ions de chaque côté afin de retrouver "l'équilibre".
105
Comment se fait la propagation de du potentiel d'action de long de l'axone?
Grâce au flux d'ions
106
Complétez: L'entrée des ions Na+ produit localement une ...
L'entrée des ions Na+ produit localement une dépolarisation
107
Complétez: la sortie des ions K+ rétabli les charges de chaque côté de l membrane, ce qu'on nomme une ...
Complétez: la sortie des ions K+ rétabli les charges de chaque côté de l membrane, ce qu'on nomme une repolarisation
108
Comment fonctionnent les anesthésiques locaux?
Ils empêchent l'ouverture des canaux Na+ (ce qui empêche le déclenchement d'un influx nerveux et donc la sensation de douleur ou autres)
109
Outres les anesthésiques locaux, qu'est-ce qui peut ralentir l'ouverture des canaux à Na+?
Le froid
110
C'est quoi un neurotoxine?
Des molécules qui perturbent l'activité des canaux voltage-dépendant
111
Que fait la thérodoxine (neurotoxine)
Bloque les canaux Na+ voltage dépendants Empêche la dépolarisation (ex: poisson fugu)
112
Que fait l'angiotoxine (neurotoxine)?
Bloque les canaux K+ voltage-dépendant Empêche la repolarisation (ex: venin du scorpion Rôdeur mortel)
113
Décrivez la loi du tout ou rien?
Un potentiel gradué qui atteint le seuil d'excitation (-55mV) et qui atteint le cône d'implantation doit OBLIGATOIREMENT déclenché un potentiel d'action (TOUT) Si le potentiel gradué n'atteint pas le seuil d'excitation, il n'y a pas de potentiel d'action (RIEN) Donc, il n'y a pas de potentiels d'action qui sont plus ou moins forts, ils on tous le même amplitude (-70mv, -55mv, +30mv, -80mv, -70mv)
114
Vrai ou faux: plus le stimulus est fort, plus le potentiel d'action est fort?
FAUX: tous les potentiels d'actions sont identiques, peu importe le stimulus
115
Si tous les potentiels d'action sont identiques, pourquoi on perçoit certaine douleur plus que d'autres?
Parce qu'à ce moment là, on ressent, ou on distingue des stimulus faibles des stimulus forts selon 2 critères: 1. La fréquence des potentiels d'actions (plus le stimulus est fort, plus la fréquence est élevée donc plus la vitesse du potentiel est grande) 2. Le nombre de récepteurs stimulés (plus le stimulus est fort, plus le nombre de récepteurs stimulé est élevé)
116
Quelle est la vitesse moyenne de propagation de l'influx nerveux le long d'un neurone?
360 km/h
117
Quels sont les 2 principaux facteurs desquels dépend la vitesse de propagation d'un potentiel d'action?
Présence de myéline: permet la conduction saltatoire Température: la vitesse de conduction augmente avec la température (mettre de la glace ralentit la transmission des potentiels d'action sensitifs ce qui réduit la douleur)
118
Décrivez la conduction continue
C'est l'ouverture séquentielle (une après l'autre) des canaux voltage-dépendant de Na+ et K+ d'une région à une autre région qui est immédiatement voisine: - Dans les axones sans myélines - Plus lent
119
Décrivez la conduction saltatoire
L'ouverture séquentielle des canaux voltage-dépendants de Na+ et K+ qui 2saute" d'une région à l'autre. Les potentiels sont générés seulement dans les noeuds : - Dans les axones myélinisés(empêche la perte d'ions) - Plus rapide - Nécessite moins de canaux voltage dépendants - Nécessite moins de pompes Na+/K+ (donc demande moins d'énergie)
120
C'est quoi une synapse?
Le site de communication entre 2 neurones. Composée de: - Éléments présynaptique: les boutons synaptiques du neurone qui émet l'influx - Éléments postsynaptique: dendrite ou corps cellulaire du neurone qui reçoit l'influx
121
Vrai ou faux: dans la synapse, il y a un contact physique entre les 2 neurones?
FAUX: il n'y a aucune contact physique, la transmission de l'influx nerveux se fait par les neurotransmetteurs relâchés dabs la fente synaptique
122
C'est quoi l'exocytose?
La sécrétion de grosses molécules (protéines, hormones, neurotransmetteurs) à l'extérieur de la cellule. Se fait par formation de vésicule de synaptiques dans le neurone pré-synaptique
123
Nommez les 5 étapes de la synapse
1. Arrivé d'un potentiel d'action au bouton synaptique 2. Relâchement des neurotransmetteurs 3. Liaison des neurotransmetteurs 4. Potentiels synaptiques 5. Élimination des neurotransmetteurs dans la synapse
124
Décrivez l'arrivé d'un potentiel d'action au bouton synaptique (1 étape de la synapse)
La dépolarisation du neurone déclenche l'ouverture des canaux à calcium voltage-dépendants (entrée massive de calcium, qui normalement, a une concentration plus forte à l'extérieur du neurone)
125
Décrivez le relâchement des neurotransmetteurs (2 étape synapse)
Le calcium dans le neurone déclenche la sécrétion des vésicules synaptiques et les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique et diffusent vers le neurone postsynaptique
126
Décrivez la liaison des neurotransmetteurs (3e étape de la synapse)
Les neurotransmetteurs se lient aux récepteurs des canaux ioniques ligands-dépendants du neurone post-synaptique. L'ouverture de ces canaux provoque l'entrée ou la sortie d'ions (selon la concentration) ce qui change le potentiel postsynaptique Cas 1: si on ouvre des canaux Na+, les ions Na+ entrent dans le neurone (excitateur - dépolarisation) Cas 2: si on ouvre des canaux K+, les ions K+ sortent du neurone (inhibiteur- hyperpolarisation) Cas 3: si on ouvre des canaux à Cl-, les ions Cl- entrent dans le neurone (inhibiteur - hyperpolarisation)
127
Décrivez le potentiel postsynaptique excitateur (une partie de l'tape 4 de la synapse)
Les neurotransmetteurs excitateur sont ceux qui font entrer des ions Na+ dans le neurone post-synaptique. Rend l'intérieur du neurone plus positif, le voltage augmente ce qui génère un potentiel postsynaptique excitateur, mais qui ne déclenche pas nécessairement de potentiel d'action, si le seuil de -55mV n'est pas atteint
128
Décrivez le potentiel postsynaptique inhibiteur (une partie de lé'tape 4 de la synapse)
Les neurotransmetteurs inhibiteurs sont ceux qui font sortir des ions K+ ou entrer des ions Cl- dans le neurone postsynaptique. L'intérieur du neurone est plus négatif, le voltage diminue et on s'éloigne encore plus de seuil d'excitation. Génère un potentiel postsynaptique inhibiteur
129
Décrivez l'élimination des neurotransmetteurs de la synapse (5e étape de al synapse)
Les neurotransmetteurs peuvent: - être recaptés (récupérés par les neurones présynaptique pour être réutilisés) - être dégradées par des enzymes (acétylcholinestérase) - être diffuser hors de la fenêtre synaptique Dans tous les cas, éliminer les neurotransmetteurs met fin à la communication entre les deux neurones. Plusieurs drogues et médicaments agissent sur ces mécanismes de neurotransmetteurs
130
C'est quoi l'intégration synaptique?
Un neurone reçoit des neurotransmetteurs de plusieurs milliers de synapses chaque seconde (certains = inhibiteurs d'autres = excitateurs). Afin de "décider" s'il y a un potentiel d'action ou non, le neurone postsynaptique additionne toutes les informations (PPSE + PPSI) afin de déclencher ou non son propre potentiel d'action (si le seuil d'excitation est atteint).
131
C'est quoi la jonction neuromusculaire?
Fonctionne comme un synapse sauf que la membrane postsynaptique, c'est la membrane d'un muscle et le neurotransmetteurs libérés c'est toujours de l'acéthylcholine, qui stimule la contraction des muscles.
132
Vrai ou faux: les neurotransmetteurs peuvent être excitateurs et/ou inhibiteurs
Vrai: tout dépend du canaux sur lequel il s'attache
133
Décrivez l'acéthylcholine
Une neurotransmetteur commun dans le SNC, le SNP et les jonctions neuromusculaires (responsable des contractions musculaires) Effet excitateur pour les neurones moteurs somatiques (SNS) Effet inhibiteur pour les neurones moteurs autonomes du système nerveux parasympathique Diminue la fréquence cardiaque Aussi lié à l'apprentissage, la mémoire et l'attention, les neurones qui produisent l'ACh dans le SNC sont détruites chez les personnes atteintes d'Alzheimer
134
Comment appelle t'on l'endroit où se croise les voies nerveuses?
Décussation
135
À quoi sert le cervelet?
Il assure le contrôle de la posture, l'équilibre, la coordination motrice fine, la planification et l'apprentissage des mouvements complexes (proprioception)
136
C'est quoi une ataxie?
Lésion du cervelet qui provoque la perturbation de la coordination musculaire
137
Expliquez comment l'alcool perturbe le cervelet
Il provoque: Des troubles de la démarche La perte d'équilibre L'incapacité de percevoir l'information proprioceptive
138
Qu'est-ce que le thalamus? À quoi sert-il?
C'est la porte d'entrée du cortex cérébral, il trie l'information sensorielle qu'il reçoit puis l'envoie aux régions appropriées du cortex cérébral
139
Quelles sont les fonctions de l'hypothalamus (5)
L'hypothalamus dirige plusieurs fonctions (il fait parti du système limbique): 1. Régule plusieurs centre du SNA (fréquence cardiaque, pression, digestion, respiration) 2. Régule la faim et la soif 3. Régule la thermorégulation 4. Sécrète des hormones et régule les sécrétions hormonales de l'adénohypophyse 5. Régule la glande pinéale
140
Quel est le rôle du cerveau?
C'est le siège des processus mentaux conscients et origine de l'ensemble des fonctions intellectuelles complexes - Siège du raisonnement, de la perceptions sensorielle, de la pensée, de la mémoire, du jugement et des activité motrices, visuelles et auditives volontaires
141
De combien d'hémisphère est composé le cerveau?
2 (droit et gauche): ils se rejoignent au niveau du corps calleux
142
C'est quoi le cortex cérébral?
La surface externe de l'encéphale, composée de substance grise
143
C'est quoi le corps calleux?
Bande de substance blanche (axones avec myéline) qui relie et permet la communication entre les deux hémisphère
144
Nommez les 4 lobes du cerveau
Lobe frontal Lobe pariétal Lobe occipital Lobe temporal
145
Quelles sont les 3 catégories d'Aires fonctionnelles dans le cerveau?
Aires sensitives primaires Aire associatives Aire motrice
146
Dans quel lobe se trouve les aires motrices?
Dans le lobe frontal
147
Dans quels lobes se trouvent les aires sensitives et associatives?
Dans les lobes pariétaux, temporaux et occipitaux
148
Quelle est la différence entre l'aire somesthésique primaire et l'aire somesthésique associative?
L'aire somesthésique primaire permet de recevoir les sensations issues de la peau et des muscles. L'aire somesthésiques associative elle, permet de traiter et analyser l'information et compare ces sensations à celles du passé pour qu'on puisse les reconnaître (nous permet de comprendre en un sens)
149
C'est quoi une agnosie tactile?
Une lésion au niveau du cortex cérébral, la personne ne pas reconnaître les objet seulement en les touchant, elle doit absolument les voir
150
Quelle est la différence entre l'aire visuelle primaire et associative?
L'aire primaire permet simplement de percevoir des images tandis que l'aire associative nous permet d'analyser ce qu'on regarde (qui, quoi où)
151
Quelle est la différence entre l'aire auditive primaire et associative?
L'aire auditive nous permet de percevoir les sons tandis que l'air associative permet plutôt d'interpréter et reconnaître ces sons.
152
Que fait l'aire préfrontale?
Elle re¸oit l'information des autres aires associatives et s'en sert pour raisonner et planifier des actions. Elle est associées aux fonctions intellectuelles supérieures (concentration, planification, décisions, cognition et personnalité, et interactions sociales)
153
Comment s'appelle l'aire de la compréhension du langage?
Wernicke
154
C'est quoi l'aire de Broca?
L'aire qui est associées aux muscles qui permettent de parler
155
Quelle est la différence entre une aphasie motrice et une aphasie sensorielle?
Une aphasie motrice, c'est lorsque le discours est lent et difficile. La personne sait ce qu'elle veut dore mais l'articulation est difficile (lésion de l'aire de Broca). Une aphasie sensorielle c'est la difficulté à comprendre le langage et la production d'un langage qui n'a aucun sens (lésion à l'aire de Wernicke)
156
C'est quoi le système limbique?
Système qui permet de traiter, intégrer et ressentir les émotions. Comprends plusieurs structures dont: L'hippocampe (stockage des souvenir/mémoire à long terme) Corps amygdaloïde (centre de la peur et association des souvenirs à une émotion particulière
157
Comment est-ce qu'on apprend?
L'apprentissage repose sur la plasticité des circuits du cerveau (capacités des neurones à modifier de façon durable l'efficacité de leur transmission synaptique). Il stocke des informations dans des réseaux de synapses modifiés.
158
Où se trouve la moelle épinière?
Dans le canal vertébral (s'étend de l'encéphale à la vertèbre L2)
159
Complétez: à chaque vertèbre, des neurones émergent et forment ...
À chaque vertèbre, des neurones émergent et forment une paire de nerfs spinaux
160
Qu'est ce qui se passe à la vertèbre L1?
Sous cette vertèbre, les racines nerveuses se prolongent (fin de la moelle épinière)
161
Quelles sont les fonctions de la moelle épinière?
1. Propagation des potentiels d'action vers l'encéphale et en provenance de l'encéphale (v. motrices = descendantes et v. sensitives = ascendantes) 2. Centres d'intégration (décisions)
162
Comment la moelle épinière est-elle protégée?
Elle est protégée par les vertèbres, méninges (même que dans l'encéphale) et le LCS
163
Dans la colonne vertébrale, qu'est-ce qui se trouve entre le la vertèbre et la dure-mère?
Une coussin graisseux
164
Qu'est-ce qu'on retrouve t'on dans la substance grise de la moelle épinière?
Les corps cellulaires des interneurones (intégration de l'information sensitive)met les corps cellulaires des neurones moteurs
165
Qu'est-ce qu'on retrouve dans la substance blanche de la moelle épinière?
Longs faisceau du SNC qui relient l'encéphale et la moelle épinière
166
C'est quoi la sclérose latérale amyotrophique?
Dégénérescence et dégradation des neurones moteurs supérieurs et des neurones moteurs inférieurs
167
C'est quoi un nerf?
Un groupe d'axones parallèles enveloppé d'une gaine de tissus conjonctifs
168
C'est quoi un nerf sensitif?
Un nerf qui contient seulement des axones de neurones sensitifs
169
C'est quoi un nerf moteurs?
Un nerf qui contient seulement des axones de neurones moteurs
170
C'est quoi un nerf mixte?
Une nerf qui contient des axones de neurones sensitifs et moteurs
171
C'est quoi un nerf crânien? C'est quoi un rôle?
Ils relient le cerveau à différentes parties de la tête, du cou et du thorax Fonctions: - Recevoir les info sensorielles` - Envoyer des commandes motrices vers les structures de la tête, du cou et du thorax
172
Comment les nerfs spinaux sont-ils attachées à la moelle épinière?
Par 2 branches
173
Dans un nerf spinal, la racine dorsale est-elle sensitive ou motrice
Sensitive: - Axones des neurones sensitifs - Conduisent l'information des récepteurs sensoriels vers la corne dorsale de matière grise de la moelle épinière - On retrouve les corps cellulaires des neurones sensitifs dans le ganglion spinal
174
Dans un nerf spinal, la racine ventrale est-elle sensitive ou motrice
Motrice: - Axones des neurones moteurs - Conduisent l'information de la corne ventrale de la matière grise de la moelle épinière vers les effecteurs (muscles)
175
C'est quoi un ganglion spinal?
Bosse à l'entrée des nerfs spinaux, contient les corps cellulaires des neurones sensitif
176
Vrai ou faux: les ganglions spinaux contiennent tous les corps cellulaires?
FAUX: ils contiennent seulement les corps cellulaires des neurones sensitifs
177
C'est quoi la varicelle et le zona?
DEs infections causées par le même virus. ON attrape la varicelle quand on est enfant. Puis, le virus se loge dans les ganglions spinaux et tombe en dormance. Si le système immunitaire s'affaibli, le virus se réactive et se propage dans le nerf infecté, en causant une grande douleur et une couronne de boutons.
178
Donnez les caractéristiques des réflexes
Réponse: - Rapide - Préprogrammée - Involontaire - Déclenchée en réponse à un stimulus - Innées ou acquis - Spinaux ou crâniens - Somatiques (muscles squelettiques) ou autonome (glandes et muscles lisses)
179
Quelles sont les 5 composantes de l'arc réflexe?
- Récepteur - Neurone sensitif - Centre d'intégration - Neurone moteur - Effecteur
180
Quel est le point commun entre le système nerveux autonome et le système nerveux somatique?
Les deux acheminent l'influx nerveux du système nerveux central aux effecteurs
181
Quelles sont les 3 différences fondamentales entre le système nerveux autonome et le système nerveux somatique?
- Ils n'agissent pas sur les même effecteurs - Ils n'ont pas le même nombre de neurones moteurs pour rejoindre les effecteurs - Ils peuvent exercer des effets différents sur les effecteurs
182
Vrai ou faux: le système nerveux autonome sympathique et parasympathique innervent les mêmes organes?
Vrai: mais ils exercent des actions opposés
183
Comment sont contrôles les activités du SNAS et SNAP?
Par l'hypothalamus: quand un est activé, l'autre est inhibé