Système nerveux autonome Flashcards

1
Q

Rôle général du SNA

A

Maintien des fonctions vitales

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Q

3 types d’effecteurs du SNA

A
  • Muscle strié cardiaque
  • Muscles lisses (vaisseaux sanguins et organes creux avec paroi)
  • Glandes endocrines et exocrines
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3
Q

Sur quel type de muscle le SNA n’agit-il pas?

A

Muscle strié squelettique

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4
Q

Différences entre le SNAS et le SNAPS quant à l’énergie

A
  • SNAS: catabolisme, dépense d’énergie
  • SNAPS: anabolisme, réserve d’énergie
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5
Q

Effet du SNAS sur l’oeil

A
  • Contraction du muscle radial = mydriase (dilatation pupille)
  • Relaxation du muscle ciliaire = allongement du cristallin pour vision de loin
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6
Q

Effet du SNAS sur le coeur

A
  • Augmente la fréquence (chronotropisme) par les noeuds sinusal et auriculoventriculaire
  • Augmente la contractilité du muscle cardiaque (inotropisme)
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7
Q

Effet du SNAS sur les vaisseaux sanguins

A
  • Vasoconstriction et augmentation de la pression artérielle dans peau et système GI
  • Vasodilatation dans muscles squelettiques
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8
Q

Effet du SNAS sur les poumons

A
  • Relaxation muscle lisse de la paroi = bronchodilatation
  • Inhibition sécrétions
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9
Q

Effet du SNAS sur le système reproducteur

A
  • Mâle: contrôle l’éjaculation
  • Femelle: contractions utérines (sauf en grossesse)
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10
Q

Effet du SNAPS sur l’oeil

A
  • Contraction du muscle sphincter = constriction pupille (myose)
  • Contraction du muscle ciliaire = cristallin bombé pour vision de proche
    Par le nerf oculomoteur (III)
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11
Q

Effet du SNAPS sur le coeur

A
  • Diminution de la fréquence cardiaque et de la conduction des noeuds sinusal et AV
    Par le nerf vague

PAS D’EFFET SUR LE MUSCLE CARDIAQUE

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12
Q

Effet du SNAPS sur les vaisseaux sanguins

A
  • Vasodilatation
  • Diminution de la pression artérielle
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13
Q

Effet du SNAPS sur les poumons

A
  • Contraction du muscle lisse pour bronchoconstriction
  • Stimulation sécrétions
    Par le nerf vague
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14
Q

Origine anatomique du SNAS

A

Thoraco-lombaire

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15
Q

Origine anatomique du SNAPS

A
  • Crâniale: N. oculomoteur, N. salivaire supérieur et inférieur, N. du nerf vague
  • Sacrée
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16
Q

Où se situe le corps cellulaire du premier neurone du SNAS?

A

Corne latérale de la moelle épinière

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17
Q

Où se situe le corps cellulaire du 2e neurone du SNAS?

A

Ganglions paravertébraux ou ganglions prévertébraux

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18
Q

Longueur des fibres pré- et post-ganglionnaires du SNAS

A
  • Pré: courte
  • Post: longue
    (sauf glande surrénale)
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19
Q

Longueur des fibres pré- et post-ganglionnaires du SNAPS

A
  • Pré: longue
  • Post: courte
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20
Q

Neurotransmetteurs utilisés au ganglion et à l’effecteur dans le SNAS

A
  • Ganglion: acétylcholine
  • Effecteur: noradrénaline
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21
Q

Neurotransmetteurs utilisés au ganglion et à l’effecteur dans le SNAPS

A

Acétylcholine

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22
Q

Types de récepteurs d’ACh dans les ganglions du SNAS et du SNAPS

A

Nicotiniques

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23
Q

À quelle sous-unité du récepteur nicotinique se lie l’ACh?

A

Alpha

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24
Q

Type d’ion utilisé par le récepteur nicotinique

A

Sodium

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25
Q

Sur quels types de récepteurs agit la noradrénaline libérée par les fibres post-ganglionnaires du SNAS?

A

Alpha et beta

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26
Q

Sur quel type de récepteur agit l’ACh libérée par les fibres post-ganglionnaires du SNAPS?

A

Muscarinique

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27
Q

Effet du SNAS sur les muscles squelettiques

A
  • Glycogénolyse
  • Augmentation de la pression artérielle
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28
Q

Comment s’active le SNAS?

A
  • Stimuli aversifs activent système limbique
  • Activation de structures de relais au tronc cérébral
  • Activation des 1ers neurones sympathiques thoraco-lombaires
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29
Q

Rôle des fibres du SNAS passant par les ganglions paravertébraux

A

Stimulation de l’effecteur

30
Q

Rôle des fibres du SNAS passant par les ganglions prévertébraux

A

Diminution de l’activité de l’effecteur

31
Q

Par quelle faisceau passent les fibres préganglionnaires du SNAS?

A

Rameau blanc (après la racine ventrale)

32
Q

Division des fibres du SNAS après le ganglion paravertébral

A
  • Une partie vers le plexus cardio-pulmonaire (organes du thorax)
  • Une partie vers les vaisseaux, follicules et glandes par le rameau gris puis le nerf somatique
33
Q

À quel endroit de la moelle épinière sortent les fibres se dirigeant vers les ganglions paravertébraux cervicaux et comment se divisent-elles après le ganglion?

A

Sortent au niveau thoracique et montent vers le cervical, une partie vers organes de la tête, une autre partie vers vaisseaux, follicules et glandes par le rameau gris puis le nerf somatique

34
Q

Trajet des fibres du SNAS des ganglions prévertébraux

A
  • Sortent par la racine ventrale
  • Passent par le ganglion paravertébral
  • Nerf splanchnique et synapse au ganglion prévertébral
  • Division vaisseaux, follicules et glandes et organes de l’abdomen et du pelvis
35
Q

Trajet de la fibre du SNAS se dirigeant vers la médullosurrénale

A

Fait synapse directement à la médullosurrénale en passant par le ganglion paravertébral, mais pas prévertébral

36
Q

Rôle de la médullosurrénale

A

Réponse rapide au danger en libérant NA et adrénaline dans la circulation

37
Q

Rôle du cortex surrénalien

A

Réponse au stress prolongé en libérant glucocorticoïdes dans la circulation

38
Q

Quel neurotransmetteur est libéré dans la médullosurrénale?

A

ACh

39
Q

Acide aminé précurseur des catécholamines

A

Tyrosine

40
Q

Effet du SNAS sur les glandes salivaires

A

Inhibition de la sécrétion (salive visqueuse)

41
Q

Effet du SNAS sur le foie

A
  • Inhibition de sels biliaires et de la contraction de la vésicule biliaire
  • Catabolisme: glycogénolyse et néoglucogenèse
42
Q

Effet du SNAS sur l’estomac

A
  • Inhibition contractilité, sécrétion et absorption
  • Contraction du sphincter pylorique
43
Q

Effet du SNAS sur le pancréas

A
  • Inhibition enzymes digestives et pancréatiques
  • Contraction du sphincter Oddi
  • Catabolisme: augmentation du glucagon et diminution de l’insuline
44
Q

Effet du SNAS sur l’intestin

A
  • Inhibition péristaltisme, sécrétion, absorption et défécation
  • Contraction sphincter rectal interne
45
Q

Effet du SNAS sur la fonction rénale

A
  • Inhibition de formation d’urine
  • Activation des cellules juxtaglomérulaires qui produisent la rénine qui active angiotensine pour vasoconstriction
46
Q

Effet du SNAS sur la vessie

A
  • Inhibition du muscle détrousseur
  • Contraction sphincter vésical interne
47
Q

Effet du SNAS sur la peau

A
  • Follicule pileux: piloérection
  • Glandes sudoripares: sudation
  • Vaisseaux sous-cutanés: vasoconstriction
48
Q

Effet du SNAS sur le tissu adipeux

A

Effet indirect par NA et adrénaline: lipolyse pour production glucose

49
Q

Effet de l’activation du récepteur adrénergique de type alpha 1

A
  • Activation protéine Gq
  • Mobilisation calcium intracellulaire
  • Contraction muscle lisse
50
Q

Endroits où on retrouve le récepteur adrénergique alpha 1

A
  • Muscle radial de la pupille
  • Sphincters
  • Vaisseaux sanguins de la peau et du système GI
51
Q

Effet de l’activation du récepteur adrénergique de type beta

A

Production d’AMPc
(Effets différents selon localisation)

52
Q

Endroits où on retrouve le récepteur adrénergique beta 1

A
  • Noeuds sinusal et auriculoventriculaire = augmentation fréquence cardiaque
  • Faisceau de His = augmentation conductivité
  • Muscle cardiaque = augmentation contractilité
  • Cellules juxtaglomérulaires = production rénine
53
Q

Endroits où on retrouve le récepteur adrénergique beta 2

A
  • Muscle ciliaire
  • Muscles des bronches
  • Muscle lisse GI
  • Muscle lisse vessie
  • Vaisseaux sanguins des muscles squelettiques
    RELAXATION MUSCULAIRE
  • Foie: néoglucogenèse et glycogénolyse
54
Q

Endroit où on retrouve le récepteur adrénergique beta 3

A

Tissu adipeux = lipolyse

55
Q

Effet de l’activation du récepteur de type adrénergique alpha 2

A
  • Activation de la protéine G-alpha-i
  • Production d’AMPc
  • Entrée de calcium dans la cellule
  • Activation de PKC
  • Rétrocontrôle négatif de la libération de NA
56
Q

Où se situent les corps cellulaires des 2e neurones du SNAPS?

A

Ganglions intramuraux ou terminaux

57
Q

Effet du SNAPS sur les glandes salivaires

A

Sécrétion salive et amylase pour digestion carbohydrates (salive aqueuse)
Par les nerfs VII et IX

58
Q

Effet du SNAPS sur l’estomac

A
  • Contractilité
  • Sécrétion HCL et pepsinogène pour digestion protéines
  • Relaxation sphincter pylorique
    Par le nerf vague
59
Q

Effet du SNAPS sur le foie et le pancréas

A
  • Production sels biliaires
  • Contraction vésicule biliaire
  • Enzymes pancréatiques
  • Relaxation sphincter Oddi
    Pour digestion protéines et gras par le nerf vague
60
Q

Effet du SNAPS sur le rein et l’uretère

A
  • Formation d’urine
  • Contraction uretère
    Par le nerf vague
61
Q

Effet du SNAPS sur l’intestin

A
  • Contractilité
  • Sécrétion
  • Absorption
    Par le nerf vague
62
Q

Effet du SNAPS sur le rectum

A
  • Relaxation sphincter rectal interne pour défécation
    Origine sacrée
63
Q

Effet du SNAPS sur la vessie

A
  • Contraction du muscle détrousseur
  • Relaxation du sphincter vésical interne pour miction
    Origine sacrée
64
Q

Effet du SNAPS sur les organes génitaux

A
  • Mâle: érection
  • Femelle: tissu érectil du clitoris
    Origine sacrée
65
Q

Effet de l’activation des récepteurs M1 et M3

A
  • Activation de protéine Gq
  • Mobilisation du calcium intracellulaire
  • Activation de la PKC
66
Q

Endroits où on retrouve les récepteurs M3

A
  • Muscles ciliaire et sphincter de l’oeil
  • Bronches
  • Paroi lisse du système GI
  • Paroi de la vessie
    CONTRACTION MUSCULAIRE
  • Cellules endothéliales des vaisseaux sanguins
    VASODILATATION
  • Glandes salivaires et pancréatiques
    SÉCRÉTION
67
Q

Effet de l’activation des récepteurs M3 de l’endothélium vasculaire

A
  • Activation protéine Gq
  • Mobilisation calcium intracellulaire
  • Production de NO
  • Diffusion au muscle lisse pour vasodilatation
68
Q

Endroit où on retrouve le récepteur M1

A
  • Glandes gastriques pour production de HCL et pepsinogène
69
Q

Effet de l’activation des récepteurs M2

A
  • Activation de protéine G-alpha-i
  • Réduction d’AMPc
  • Inactivation des canaux calciques
  • Activation des canaux potassiques (hyperpolarisation)
70
Q

Endroits où on retrouve les récepteurs M2

A
  • Noeuds sinusal et AV (réduction fréquence)
  • Faisceau de His (réduction conductivité)