Système nerveux part 1 Flashcards

1
Q

Quel sont les 5 fonctions générales du SN

A
  • sensibilité
  • intégration
  • motricité
  • homéostasie
  • Activité mentale
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Q

EN quoi le SN influence la sensibilité

A

– Réception de l’information sensorielle par les récepteurs des structures nerveuses spécialisées
– Surveillance des changements dans l’environnement interne ou externe, soit les stimulus
(p. ex., les récepteurs cutanés décèlent les stimulus relatifs au toucher)

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3
Q

EN quoi le SN influence l’ intégration

A

– Traitement et évaluation de l’information pour déterminer l’action à
entreprendre

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4
Q

EN quoi le SN influence la motricité

A

– Communication des décisions par des influx moteurs envoyés aux effecteurs
• Les effecteurs comprennent les cellules musculaires et les glandes.
• Résultat ou effet produit : contraction ou relâchement musculaire ou modification de la sécrétion glandulaire.

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5
Q

EN quoi le SN influence l’ homéostasie

A

– Maintien de l’homéostasie par la stimulation et l’inhibition des activités des autres systèmes de l’organisme

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6
Q

EN quoi le SN influence l’activité mentale

A

– L’encéphale constitue le siège des activités mentales

p. ex., la mémoire, la pensée, l’apprentissage, la conscience et les émotions

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7
Q

Quel fonction du SN est impliqué durant l’AP

A

tous

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8
Q

Le SN est diviser en 2 catégories structurales, lesquels

A

SNC

SNP

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9
Q

Que comprend le SNC et quel structure les protège

A

encéphale –> crâne

moelle épinière –> colonne vertébrale

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10
Q

Que comprend le SNP

A

• les récepteurs sensoriels (cellules spécialisées ou
terminaisons nerveuses)
• les nerfs (regroupements d’axones)
• les ganglions (amas de corps cellulaires)

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11
Q

2 voie sont utilisé dans le SNP, lesquelles

A

Voie sensitive (afférente) et motrice (efférente)

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12
Q

Rôle de la voie sensitive

A

Sert de véhicule pour l’info sensorielle des récepteurs et transmet l’info au SNC

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13
Q

La voie sensitive renferme 2 types d’axone, lesquelles

A

Viscéraux

Somatiques

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14
Q

Les axones sensitif viscéraux captent …

et comprennent les récepteurs situé dans…

A

… les stimulus perçus inconsciemment

… les vaisseaux sanguins et les organes internes

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15
Q

Les axones sensitif sommatifs captent …

et comprennent les récepteurs situé dans…

A

… les stimulus perçu de façon consciente

… yeux, peau, langue, nez, oreils, et propriocepteurs

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16
Q

Que fait le système efférent

A

captent les signaux du SNC et le transmet au effecteurs

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17
Q

2 division de la voie motrice

A

autonome et somatique

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18
Q

Dans la voie motrice, le système nerveux autonome s’occupe de :

A

transmettre la réponse du SNC de façon inconsciente, au coeur, muscles lisses et aux glandes

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19
Q

Dans la voie motrice, le système nerveux somatique s’occupe de :

A

Transmettre la réponse du SNC de façon volontaire aux muscles squelettiques (appuyer sur l’accélérateur)

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20
Q

2 types de cellules qui composent le tissu nerveux

A

neurones

gliocytes

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21
Q

Décrit le neuronne (2)

A

• Unités structurales de base du système
nerveux
• Cellules excitables transmettant une activité
électrique

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22
Q

Décrit le gliocyte (2)

A
  • Cellules non excitables

* Rôle de soutien et de protection des neurones

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23
Q

C’est quoi l’excitabilité d’une neurone

A

– Réaction à une stimulation
– Le type de stimulation dépend de l’emplacement du neurone
– La plupart des neurones réagissent uniquement à la liaison de molécules

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24
Q

C’est quoi la conductivité d’une neurone

A

– Capacité de propagation des modifications électriques le long de la membrane plasmique
– Peut être locale et de courte durée ou s’autopropager

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25
Q

C’est quoi la sécrétion d’une neurone

A

– Libération de neurotransmetteurs en réaction à une activité électrique
– Un neurone donné ne sécrète qu’un seul type de neurotransmetteur
• effet stimulateur ou inhibiteur sur la cible (cible : neurone ou effecteur)

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26
Q

Qulle structure du neurone est :

  • Est contenu dans la membrane plasmique
  • Constitue le centre de commande du neurone
  • Transmet les influx électriques aux axones
  • Contient du cytoplasme qui entoure le noyau
A

Le corp cellulaire

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27
Q
  • Courts prolongements prenant naissance dans le corps cellulaire
  • Une seule ou plusieurs dendrites dans un même neurone
  • Reçoivent les influx nerveux et les transmettent au corps cellulaire
  • Grand nombre de dendrites ⇒ grand nombre d’influx transmis
A

Les dentrites

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28
Q
  • Le plus long des prolongements du corps cellulaire

* Entre en contact avec les autres neurones, des cellules musculaires ou des glandes

A

l’axone

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29
Q

Comment s’appelle la base de l’axone

A

cône d’implantation

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30
Q

Nombreuse ramification à l’extrémité de l’axone

A

terminaisons axonales

ou télodendrons

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31
Q

contiennent de nombreuses vésicules synaptiques remplies de neurotransmetteurs

extrémités légèrement plus larges des terminaisons axonales

A

Bouton synaptiques

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32
Q

Associe la description du type de neurone au bon neurone

dendrites ++ 1 axone
1 dendrite 1 axone
1 T 1 axone
dendrites ++++ 0 axone

A
  • Multipolaire dendrites ++ 1 axone
  • Bipolaire 1 dendrite 1 axone
  • Unipolaire 1 T 1 axone
  • Anaxonique dendrites ++++ 0 axone
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33
Q

Classification fonctionelle des neurones

A

sensitif
moteur
interneurone

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34
Q

Associe les neurone à àleur fonction

  • Multipolaire –>
  • Bipolaire –>
  • Unipolaire –>
  • Anaxonique –>
A
  • Multipolaire –> moteur/interneuronne
  • Bipolaire –> neurone sensitif
  • Unipolaire –> neuroe sensitif
  • Anaxonique –> interneurone SNC
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35
Q

Où se trouve la plupart des corp cellulaires neurones moteur

A

SNC

36
Q

Que font les neurones moteurs

A

Transmette l’info du SNC au effecteur somatiques et autonome, donc la voie efférente

37
Q

Que font les neurones sensitifs

A

Font partie de la voie afférente

neurone de la voie sensitive, et transmette l’info à partir des récepteur sensoriels somatique et viscéral.

38
Q

99% des neurones peuvent être classé dans cette catégorie fonctionnelle

A

interneurones

39
Q

Les interneurones font quoi?

A

– Reçoivent, traitent et emmagasinent l’information

– Décident, en quelque sorte, de la réponse de l’organisme aux stimulus

40
Q

Les gliocytes du système nerveux central

Caractéristiques des gliocytes
6

A
  • Cellules non excitables situées dans le SNC et le SNP
  • Plus petits que les neurones
  • Capables d’effectuer la mitose (division ou multiplication cellulaire)
  • Plus nombreux que les neurones
  • Représentent la moitié du volume du système nerveux
  • Protègent physiquement les neurones et les nourrissent
  • Offrent une structure et un soutien au tissu nerveux
41
Q

Caractéristiques des gliocytes
(6)

Caractéristique des astrocytes

  • En forme d’étoile à cause de …
  • Ses prolongement entrent en contacte avec…
  • Contribu à la formation de la ….
  • Gliocytes les plus …
A

…. leurs nombreuses ramifications

…des capillaires et des neuronnes

… barrière hématoencéphalique

… abondante du SNC

42
Q

C’est quoi la barrière hématoencéphalique des astrocytes

A

 elle régit de manière stricte la circulation des substances qui quittent la circulation sanguine pour pénétrer dans le tissu nerveux de l’encéphale

 elle protège les neurones des toxines

 elle laisse passer les nutriments

43
Q

Les gliocytes du système nerveux central

Oligodendrocytes

A

– Cellules bulbeuses de grande taille aux prolongements effilés
– Ses prolongements entourent certaines parties des axones (plusieurs tours) de nombreux neurones
 ils isolent les axones grâce à une gaine de myéline
 ils empêchent les ions de traverser la membrane
axonale
 ils accélèrent la propagation du potentiel d’action
au sein du SNC

44
Q

Les gliocytes du système nerveux périphérique

• Neurolemmocytes

Également appelé…
Entourent les axones du SNP et forment une…
Permettent d’accélérer…

A

…cellule de Schwann

… gaine de myéline

… la propagation du potentiel d’action du SNP

45
Q

C’est quoi la myéline

A

Substance qui entoure l’axone de certaine cellule, formé par la membrane plasmique de gliocytes composé principalement de lipide, ce qui lui donne sa couleur blanchâtre et de plusieurs protéines

46
Q

C’est quoi la myélinisation ?

A

Formation d’une gaine de myéline autour d’un axone

47
Q

À quoi sert la gaine de myéline sur les axones

A

isoler électriquement et protéger les axones

48
Q

Qui effectue la myélinisation dans le SNC et SNP

A

SNC ==> oligodendrocytes

SNP ==> Neurolemmocytes

49
Q

Plus le diamètre de l’axone est grand, plus la vitesse de propagation est …

A

grande

50
Q

Autre le diamètre de l’axone, qu’est-ce qui accélère la vitesse de propagation de l’information

A

La myélinisation (saute d’une gaine à l’autre

51
Q

Les canaux ionique ligand dépendant sont des…

A

Canaux généralement fermées qui ont besoin d’un neurotransmetteur (vanne d’activation) pour s’ouvrir.

52
Q

Les Canaux ioniques tensiodépendants sont des…

A

Canaux généralement fermées et s’ouvre lorsqu’un potentiel membranaire spécifique est atteint. Peut aussi avoir une vanne d’inactivation

53
Q

V ou F

Le milieu extra¢ est relativement négatif et celui intra¢ est relativement positif

A

F

c’est l’inverse

54
Q

Le potentiel membranaire au repos est positif ou négatif

A

Négatif

55
Q

Les ions suivants sont dans la membrane ou à l’extérieure à un pm normal?

K+
Na+
Cl-

A

K+ à l’intérieur
Na+ à l’extérieur
Cl- à l’extérieur

56
Q

Mesure la différence de potentiel électrique entre 2 milieux, indique l’énergie potentielle relative

A

Tension électrique (voltage)

57
Q
  • Correspond au déplacement des particules chargées électriquement (ions)
  • Plus le mouvement est grand, plus le courant est fort (de haute amplitude)
  • Ce mouvement peut être utilisé pour réaliser une fonction pour un neurone, fonction de transmission d’information
  • Les charges en mouvement se comparent à une énergie cinétique
A

Le courant électrique

58
Q

• Correspond à l’opposition au mouvement des particules chargées électriquement

A

La résistance

59
Q

Loi d’ohm

A

Courant = tension/ résistance

60
Q

Lorsque la résistance diminue, le courant lui

A

augmente

61
Q

PM d’une cellule excitable au repos

A

-70mV (Nombre de particules négatives présentes dans le neurone (intra¢) supérieur au nombre de particules négatives dans le liquide interstitiel (extra¢) au repos)

62
Q

C’est quoi l’hyperpolarisation et quand survient-elle?

A

C’est lorsque le potentiel membranaire va en bas de –70mV, quand es cellules positives sortent de la cellule et/ou lorsque des négatives entrent.

63
Q

C’est quoi la dépolarisation

A

– Lorsque le milieu intra¢ porte une charge plus positive que le PM de repos
ex. −70 mV → −60 mV

64
Q

Quand-est-ce que la dépolarisation arrive?

A

– Survient lorsque les canaux ioniques « à fonction active » s’ouvrent
– Entrée d’ions Na+ vers l’intérieur du neurone

65
Q

où est créée le potentiel d’action?

A

Dans le cône d’implantation de l’axone (zone gâchette) pour ensuite se propager dans l’axone

66
Q

qu’est-ce qui es responsable de l’ouverture des canaux ioniques tensiodépendants

A

Le potentiel d’action

67
Q

Afin d’ouvrir les canaux ionique, le PA doit atteindre…

A

… un seuil d’excitation se trouvant à environ -55mV

68
Q

Quel genre de stimulus peut activer le potentiel d’action?

A
  • chimique
  • mécanique
  • thermique
  • lumineuse
69
Q

Décrit vite fait les 6 étapes d’un neurone qui envoie un mesage

A
  1. potentiel d’action au repos
  2. Addition de potentiel gradué au niveau de la zone gâchette
  3. Si l’addition atteint -55mV, les canaux ionique voltage dépendant de Na+ s’ouvrent et laisse passer rapidement les ions Na+ (dépolarisation)
  4. Repolarisation : Les canaux Na+ se ferment et les canaux K+ s’ouvrent, les permettant de sortir de la cellule. on repasse à -70mV
  5. Hyperpolarisation : les canaux K+ restent ouvet un peut trop longtemps, et on passe en dessou du -70mV
  6. Les pompes K+/Na- rétablisse le potentiel de repos
70
Q

4 partie fonctionnelles des neurones

A

Zone réceptrice
Zone gâchette
Partie conduction
Zone sécrétrice

71
Q

2 types de potentiel postsynaptique

A

PPSI

PPSE

72
Q

Série d’évènement dans la production du PPSI ?

A

Reçoit un neuro transmetteur excitateur et se lie à un canal Cl- ou K+
Ensuit soit le Cl- entre dans la cellule, soit le K+ sort
créer un pm plus négatif

73
Q

Série d’évènement dans la production du PPSE ?

A

Reçoit un neuro transmetteur excitateur et se lie à un canal NA+
Le Na6+ entre plus rapidement dans la cellule que le K+ en sort
Le courant de Na+ subit une résistance donc s’affaibli
Fait augmenter un peut le PM

74
Q

La zone gachette s’occupe de faire la sommation, c’est quoi ça?

A

Additionne les PPSE et PPSI (PPSI annule les PPSE)
Si le seuil est atteint (-55mV) :
• Ouverture des canaux tensiodépendants
• Production d’un potentiel d’action qui se
propage le long de l’axone

75
Q

2 type de sommations mène à un potentiel d’action

lesquels

A
  • Sommation spatiale

* Sommation temporelle

76
Q

Quel est la différence entre
• Sommation spatiale
• Sommation temporelle

A
  • Sommation spatiale : 2 neurones présynaptique déclenchent des PPS dans un court laps de temps
  • Sommation temporelle : Le même neurone déclenche des PPS dans un court laps de temps
77
Q

La partie conductrice du neurone fait voyager l’influx nerveux (propage le potentiel d’action) une fois que le…

A

seuil d’excitation est

atteint dans la zone gâchette

78
Q

3 choses importantes se passes dans la partie conductrice

A

Dépolarisation (canaux Na+ font la vague en s’ouvrant)
propagation (seulement un sens)
La repolarisation après la dépolarisation (canaux Na+ font la vague en se fermant)

79
Q

Lorsqu’on applique de la glace ou un anesthésiques local, quel partie fonctionnelle du neurone on vient ralentir ou empêcher d’agir

A

La partie conductrice

Empêche le SNC de percevoir la douleur

80
Q

Cette structure renferme des médiateurs chimiques empaquetés (vésicules synaptiques)

A

Le bouton synaptique de la partie sécrétrice

81
Q

Nom de la synapse entre un neurone et un muscle

A

jonction neuromusculaire

82
Q

4 étapes de la partie sécrétrice

A

1- le PA atteint le bouton
2- Les canaux voltage-dépendant Ca2+ s’ouvres et les Ca2+ vont se lier aux prots des vésicules synaptiques
3- les vésicules libères les neurotransmetteurs
4- les neurotransmetteurs vont se lier de l’Autre téco

83
Q

Les neurotransmetteurs se retrouvent-ils éternellement dans la fente synaptique

A

non, ils vont être éliminer

84
Q

3 modes d’élimination des NT

A
  • Dégradation
  • Recaptage
  • Diffusion
85
Q

3 modes d’élimination des NT

o Dégradation :

A

– Le neurotransmetteur est rendu inactif chimiquement dans la fente synaptique
ex. dégradation enzymatique de l’acétylcholine par l’acétylcholinestérase

86
Q

3 modes d’élimination des NT

o Recaptage par le neurone présynaptique :

A

– Le neurotransmetteur est réabsorbé par la machinerie cellulaire du neurone
présynaptique
– Les neurotransmetteurs sont recyclés et envoyés vers une autre vésicule
synaptique avant d’être réutilisés
ex: inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine utilisés pour traiter la dépression

87
Q

3 modes d’élimination des NT

o Diffusion hors de la fente synaptique

A

– Les neurotransmetteurs se répartissent dans la fente synaptique, se diluent et la
quittent
peut impliquer une protéine de transport