Transmission synaptique et neuromusculaire Flashcards
(10 cards)
définir rôle d’une synapse
distinguer caractéristique 2 grands type de synapse
reconnaitre qu’il existe différent arrangement synaptique
synapse = connexion fonctionnelle qui permet la communication entre 2 neurones ou entre neurone/muscle (jonction neuromusculaire)
synapse électrique : neurone présynaptique et post synaptique sont couplés électriquement i.e courant électrique peut traverser directement dans le second neurone en raison del a présence de jonctions communicante (cytoplasme en continuité physique). communication bidirectionnelle
synapse chimique: pas de continuité physique entre les cytoplasme, le signal électrique est converti en signal chimique. communication unidirectionnelle
différents arrangement synaptique :
- axodendritique
- axosomatique
- axoaxonale
connaitre les éléments formant une synapse chimique
composante :
- terminaison axonale du neurone présynaptique
- fente synaptique
- densité postsynaptique
décrire les 3 fonctions du neurone présynaptique
1) synthèse de neurotransmetteurs : s’effectue dans le corps du neurone pour les neuropeptides ou directement ds la terminaison axonale pour la majorité des neurotransmetteur. neurotransmetteur emmagasiné dans vésicule synaptique
2) relâche du neurotransmetteur : déclenché par propagation du potentiel d’action qui arrive dans la terminaison axonale. ouverture canal Ca2+. stimule exocytose des vésicule synaptique qui fusionne avec membrane terminaison axonale et relâche des neurotransmetteur. qté de neurotransmetteur relâché dépend de la concentration intracellulaire de Ca2+ qui dépend de la fréquence des potentiels d’Action
3) inactivation du neurotransmetteur : inactivation rapide du neurotransmetteur dans la fente synaptique par
- recapture par endocytose ds terminaison axonale
- dégradation par enzyme libre
- diffusion à l’extérieur de la fente synaptique
différencier les 2 types de récepteurs présents dans les neurones postsynaptique
1) récepteur ionotropes : eux même des canaux ioniques dont ouverture/fermeture des contrôlée par un ligand (neurotransmetteur). réponse rapide et de courte durée
2) récepteurs métabotropes : ne sont pas eux meme des canaux ioniques mais ils sont liée à une protéine intermédiaire (protéine G) qui elle peut controlé directement ou indirectement (avec second messager) l’ouverture/fermeture d’un canal ionique. réponse moins rapide et dure plus longtemps.
expliquer ce que sont des synapses chimiques excitatrices et inhibitrices et comment elles sont liées à la production de PPSE et PPSI
la synapse chimique excitatrice = génère un PPSE i.e une dépolarisation membranaire.
la synapse chimique inhibitrice = génère un PPSI i.e induit une hyperpolarisation membranaire.
comprendre le rôle de l’intégration neuronale, identifier ou s’effectue cette intégration et la génération du potentiel d’action dans le neurone postsynaptique
divergence = un seul neurone présynaptique possède souvent plusieurs embranchement qui lui permettent de communiquer et d’affecter l’Activité de plusieurs neurones post synaptiques.
convergence = plusieurs neurone présynaptique influe l’Activité d’un seul neurone postsynaptique.
l’intégration neuronale = sommation des potentiels postsynaptique (PPSE et PPSI) généré habituellement dans les dendrites et le corps du neurone.
ses signaux se combine au sein du cone d’émergence. si la dépolarisation atteint le seuil il y a potentiel d’Action déclenché dans la zone gâchette car présence d’un grand nombre de canaux Na+ voltage dépendant dans la zone gâchette.
décrire la contribution des processus de sommation temporelle et spatiale à l’intégration neuronale et saisir leur importance dans le concept de tri et transmission d’information significative
sommation temporelle : lorsqu’un neurone A produit 2 PPSE… lorsque le deuxième PPSE survient avant que le premier ait eu le temps de se dissiper
Sommation spatiale : lorsque 2 neurones distincts (A+B) produisant chacun un PPSE relativement en meme temps, les 2 PPSE s’additionne
intégration neuronale importante car c’est elle qui décide si l’information reçu mérite ou non d’être communiqué au neurone ou à la cellule suivante. si la somme des PPSE et PPSI n’atteint pas le seuil, pas de potentiel d’Action, il n’Y a pas de communication
expliquer comment l’activité synaptique peut être modulée au niveau présynaptique et postsynaptique
peut être modulé par neurone modulateur du coté présynaptique, ce neurone se termine sur l’axone (= synapse axoaxonale) de la fibre présynaptique. facilitation ( PPSE augmente relâche de neurotransmetteur en augmentant entrée de Ca2+) ou inhibition (réduit relache de neurotransmetteur) présynaptique
activité synaptique peut aussi être modifié par des molécules, neuromodulateurs, qui vont altérer différents éléments présynaptique et postsynaptique.
différencier neurotransmetteur et neuromodulateurs et connaitre de façon générale leur classification
neurotransmetteur = généralement une petite molécule qui agit rapidement (milisecondes) en stimulant l’ouverture/fermeture d’un canal ionique sur le neurone postsynaptique provoquant ainsi un PPSE ou un PPSI. majorité sont synthétisé et emmagasiné dans des vésicule situé dans la terminaison axonale.
neuromodulateur = induit changement à moyen ou long terme qui modifie à la hausse ou à la baisse la réponse synaptique en influençant par exemple, la synthèse d’enzyme impliqué dans la synthèse ou la dégradation de neurotransmetteur ou en altérant le nombre de récepteurs au sein de la densité postsynaptique. influe pas perméabilité membranaire et engendre pas de PPSE ou PPSI
classification
- dérivé de choline (acétylcholine)
- amine biogène : produit à partir d’acide aminé, contiennent encore groupe amine
- acide aminé
- neuropeptides : composé de 2 acide aminé ou +
- purine
- gaz
décrire les composantes et le fonctionnement de la jonction neuromusculaire un exemple de jonction neuro-effectrice
un neurone moteur interagit avec plusieurs fibres musculaires.
jonction neuromusculaire = terminaison axonal du neurone moteur qui interagit avec plaque motrice (région spécialisé de la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire)
fonctionnement
potentiel d’Action dans terminaison axonale induit ouverture canaux Ca2+
1) l’entrée de Ca2+ ds la terminaison axonale stimule la relâche par exocytose d’Ach dans l’espace qui sépare terminaison et plaque motrice.
2) Ach diffuse vers la plaque motrice se lie au récepteur cholinergique de type nicotinique.
3) ces récepteurs ionotrope sont des canaux cationique (laisse passer Na+ et K+) il y a dépolarisation locale de la plaque motrice et génération d’un Potentiel de la plaque motrice (équivalent au PPSE mais + grande amplitude) qui atteint potentiel seuil et il y a génération d’un potentiel d’action qui se rend jusqu’à chaque extrémité de la fibre musculaire = contraction