UA 4 Flashcards

1
Q

Le système nerveux périphérique est doté d’un système de câblage électrique particulier. L’organisation structurelle des fibres nerveuses diffère de celle du système nerveux central.
Nommez la structure nerveuse qui conduit l’information dans le système nerveux périphérique.

A

Un nerf

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2
Q

Qu’entend-on par le fait que la plupart des nerfs sont mixtes?

A

Ils renferment des fibres nerveuses sensitives et motrices ainsi que souvent des fibres du système nerveux autonome.

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3
Q

Quelles structures assurent la protection des fibres nerveuses qui constituent un nerf?

De quel type tissulaire sont-elles composées?

A

L’endonèvre, la périnèvre et l’épinèvre

Du tissu conjonctif

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4
Q

a) Le SNP est constitué majoritairement de deux types de nerfs. Nommez-les.
b) D’où émergent-ils?

A

a) Les nerfs crâniens et spinaux

b) Les nerfs crâniens émergent de l’encéphale tandis que les nerfs spinaux émergent de la moelle épinière.

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5
Q

Identifiez les 12 paires de nerfs crâniens.

A
I	Olfactif
II	Optique
III	Oculomoteur
IV	Trochléaire
V	Trijumeau
VI	Abducens
VII	Facial
VIII	Vestibulochochléaire
IX	Glossopharyngien
X	Vague
XI	Accessoire
XII	Hypoglosse
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6
Q

Nerfs crâniens correspondants aux: nerfs sensitifs

A

olfactif (I), optique (II) et vestibulocochléaire (VIII)

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7
Q

Nerfs crâniens correspondants aux: nerfs moteurs

A

oculomoteur (III), trochléaire (IV), abducens (VI), accessoire (XI) et hypoglosse (XII)

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8
Q

Nerfs crâniens correspondants aux: nerfs mixtes

A

trijumeaux (V), facial (VII), glossopharyngien (IX) et vague (X)

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9
Q

Quelle est la différence dans l’organisation des fibres nerveuses qui constituent les nerfs crâniens et celles qui forment les nerfs spinaux?

A

Les nerfs spinaux sont toujours mixtes tandis que certains nerfs crâniens peuvent être constitués seulement de fibres nerveuses sensitives ou motrices.

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10
Q

a) La plupart des nerfs crâniens innervent la région du cou et de la tête. Parmi ces derniers, il y en a un qui innerve pourtant une plus vaste région corporelle. Lequel?
b) Quelles régions sont innervées par ce nerf crânien (autre que la tête et le cou)?

A

a) Le nerf vague

b) Le thorax (cœur et poumons) et une grande parti de l’abdomen (tube digestif)

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11
Q

Contrairement aux nerfs crâniens, les nerfs spinaux innervent toutes les régions de l’organisme; _________. Ils relaient l’information entre la périphérie et le SNC et vice-versa

A

Du bout des doigts jusqu’au bout des orteils

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12
Q

Nerfs qui innervent la région de: Paroi thoracique et abdomen

A

Thoraciques

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13
Q

Nerfs qui innervent la région de: Organes génitaux et bas de l’appareil digestif

A

Sacrés

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14
Q

Nerfs qui innervent la région de: Muscles, glandes, cou, épaules, membres supérieurs et mains

A

Cervicales

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15
Q

Nerfs qui innervent la région de: Hanches et membres inférieurs

A

Lombaires

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16
Q

Définissez dans vos termes, ce qu’est un stimulus sensoriel.

A

C’est une forme d’énergie perçue par des récepteurs sensibles à ce stimulus qui provient soit du monde extérieur ou de l’intérieur de l’organisme.

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17
Q

Donnez quatre exemples de stimuli sensoriels.

A

Température (chaleur, froid), toucher, pression, lumière et son (aussi douleur, saveur, odeur, étirement).

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18
Q

Nommez et décrivez l’étape initiale de la perception des stimuli sensoriels.

A

C’est la transduction du stimulus: la forme d’énergie sensorielle est transformée en message électrique.

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19
Q

Spécifiez les types de canaux retrouvés sur la membrane réceptrice du stimulus sensoriel et sur l’axone myélinisé.

A

-Membrane réceptrice:
canaux ioniques ligand-dépendants, canaux ioniques sensibles à l’étirement ou à la déformation membranaire, canaux ioniques sensibles à la lumière. Tous sont perméables aux Na+ et K+.
-Axone myélinisé:
canaux sodiques voltage-dépendants.

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20
Q

Qu’entend-t-on par codage?

A

C’est la conversion des potentiels gradués (potentiels de récepteurs) en potentiels d’action qui véhiculent une information sensorielle jusqu’au SNC.

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21
Q

Parmi les neurones illustrés ci-haut,
a) Lesquels sont des chémorécepteurs?

b) Lesquels sont des photorécepteurs?
c) Comment nomme-t-on les récepteurs sensibles à la douleur?

A

a) Les récepteurs gustatifs et de l’olfaction
b) Les récepteurs de la vue
c) Les nocicepteurs

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22
Q

Vous faites une pression sur votre peau à l’aide de la pointe de votre crayon. Décrivez les événements qui se déroulent durant les trois premières étapes de la transmission du stimulus sensoriel.

A

La pression est perçue par les récepteurs sensoriels sensibles au toucher. L’énergie mécanique est transformée en potentiels gradués. (La pression a mené à l’ouverture des canaux ioniques sensibles à la déformation membranaire du récepteur). Les potentiels gradués ont atteint le premier nœud de Ranvier et ont stimulé l’ouverture des canaux voltage-dépendants. Ceci a mené à la génération de potentiels d’action.

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23
Q

Quelle sera la conséquence d’une augmentation de la pression exercée par la pointe du crayon sur:

- les potentiels gradués? 
- les potentiels d’action?
A

-les potentiels gradués?
Ils auront une plus grande amplitude
-les potentiels d’action?
Ils auront une fréquence plus élevée.

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24
Q

Tous les stimuli sensoriels sont codés de la même manière, c’est-à-dire qu’ils sont transformés en potentiels d’action. Comment le SNC est-il capable de reconnaître un type de stimulus sensoriel par rapport à un autre?

A

Chaque type de stimuli est associé à une région spécifique au cortex cérébral qui traite l’information sensorielle.

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25
Q

Quelle région du cortex traite l’information des stimuli physiques (température, pression, douleur)?

A

La région somatosensitive

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26
Q

Nommez les quatre caractéristiques des stimuli sensoriels qui influencent la fréquence des potentiels d’action.

A
  1. Modalité du stimulus
  2. Intensité
  3. Durée
  4. Localisation
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27
Q

1- Quel type de message sensoriel sera perçu par l’encéphale? selon…
Chaleur et pression dans un diagramme de Venn

Sur… des zones cutanées n’ayant que des récepteurs sensibles à la chaleur et des zones cutanées n’ayant que des récepteurs sensibles au toucher

2- Si on projetait un rayon lumineux dans cette région, y aurait-il une génération de potentiels d’action? Expliquez.

A

1- A) Perception de la chaleur
B) Perception du toucher et de la chaleur
C) Perception du toucher seulement

2- Non puisque dans cette région il n’y a pas de récepteurs sensibles à la lumière.

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28
Q

Quel type de récepteur pourrait générer des PA suivant une stimulation au rai de lumière?

A

Les récepteurs de la rétine de l’œil (photorécepteurs).

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29
Q

Qu’est-ce qu’un champ récepteur?

A

C’est une zone du corps qui est composée de plusieurs récepteurs et qui engendre une activité dans un même neurone sensoriel.

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30
Q

Expliquez le fait qu’une augmentation de l’intensité d’un stimulus mène à une augmentation de la fréquence des potentiels d’action.

A

Plus le stimulus est intense, plus le nombre de récepteurs dans le champ récepteur qui capteront le stimulus sera grand et d’autres récepteurs de neurones similaires avoisinants seront aussi activés par le stimulus (recrutement de récepteurs).

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31
Q

a) Qu’observez-vous quant à la fréquence des potentiels d’action suivant le stimulus sensoriel?
b) À quoi attribuez-vous ce phénomène?
c) Donnez un exemple de ce phénomène que vous vivez au quotidien.

A

a) Elle diminue avec le temps.
b) Le neurone sensoriel s’adapte au stimulus sensoriel de sorte qu’il devient moins sensible à ce dernier avec le temps.
c) L’odeur ambiante n’est plus perçue après un certain temps. Les vêtements portés ne sont plus perçus par les récepteurs de la peau. Etc.

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32
Q

La fréquence des potentiels d’action peut aussi dépendre du site d’application du stimulus dans le champ récepteur.

A

Vrai

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33
Q

Le stimulus qui est donné au centre du champ récepteur générera une fréquence plus importante de potentiels d’action. Expliquez.

A

Au centre, il y a un plus grand nombre de récepteurs sensoriels. La densité des récepteurs dans cette zone (au centre) est plus grande qu’aux extrémités du champ récepteur.

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34
Q

Hormis les caractéristiques mêmes du stimulus, quel autre facteur peut influencer la fréquence des potentiels d’action?

A

Les fibres descendantes provenant de l’encéphale peuvent aussi influencer la fréquence des potentiels d’action en régulant l’activation du récepteur par le stimulus sensoriel directement comme fibre pré-synaptique ou indirectement par l’intermédiaire d’un interneurone.

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35
Q

Décrivez dans vos termes le phénomène d’inhibition latérale?

A

C’est un phénomène par lequel l’information sensorielle des neurones en périphérie d’un point de stimulation est inhibée par rapport à l’information véhiculée par les neurones situés au centre de la stimulation. Cet effet est obtenu grâce à des influx inhibiteurs qui parviennent aux neurones périphériques par l’intermédiaire d’interneurones inhibiteurs.

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36
Q

Les stimuli sensoriels empruntent principalement 2 voies ascendantes: spécifique pour l’information tactile, la pression et la proprioception et non spécifique pour les stimuli douloureux, la température et le toucher grossier. Une 3e voie, la voie _________ participe également à la proprioception.

A

Spino-cérébelleuse

37
Q

Quel est le centre de relais commun à tous les stimuli sensoriels (Sauf les stimuli de l’odorat)?

A

Le thalamus

38
Q

Au niveau cellulaire, qu’est-ce qui distingue les voie ascendantes spécifique et non spécifique?

A

Contrairement aux voies spécifiques, les voies non spécifiques sont activées par des unités sensitives de plusieurs types (Toucher et température, par exemple). Les neurones de 2e ordre intègrent des informations sensitives de modalités différentes

39
Q

Il existe plusieurs types de fibres nerveuses qui acheminent les informations sensorielles vers le cerveau. Les fibres dites Aa (grosses fibres myélinisées) et Ab (fines et myélinisées) sont les fibres associées à la ______ et au ________, respectivement.

A

Proprioception

Touché/pression

40
Q

Que détectent les nocicepteurs?

A

Les récepteurs sensoriels à la douleur (nocicepteurs) détectent soit des lésions cutanées ou des brûlures ainsi que des substances chimiques libérées par les cellules lésées.

41
Q

Nommez les types de neurotransmetteurs ou neuromodulateurs libérés par ces neurones sensitifs.

A

La substance P et le glutamate en sont quelques-uns.

42
Q

À quel endroit le neurone nocicepteur fait-il synapse avec un neurone de 2ème ordre?

A

Du même côté du stimulus, au niveau de la moelle épinière (voie antérolatérale).

43
Q

Où les récepteurs des opioïdes endogènes se trouvent-ils?

A

Au niveau de la terminaison nerveuse du neurone sensoriel (synapses axo-axoniques) et au niveau du corps cellulaire du neurone de deuxième ordre qui transmet l’influx nerveux de la douleur.

44
Q

Nommez les deux sites de régulation de la transmission de la douleur.

A

Au niveau du neurone pré-synaptique (sensoriel) et du neurone post-synaptique (de deuxième ordre).

45
Q

Lorsque vous étiez petits, on vous disait de frotter «fort, fort, fort» à l’endroit où vous vous étiez fait mal. Quel nom porte cette méthode d’atténuation de la douleur et expliquez son mécanisme d’action.

A

C’est l’équivalent de la méthode de « stimulation nerveuse électrique transcutanée ». Il y a une stimulation de fibres afférentes non nociceptives, ce qui atténue le signal de la douleur.

46
Q

La transmission de la douleur débute par la stimulation des nocicepteurs situés sur les neurones sensoriels primaires dont le corps cellulaire est situé dans les ganglions spinaux. L’influx nerveux poursuit sa route à travers un neurone spino-thalmique, puis un neurone thalamo-cortical (vers le cortex somatosensitif). L’information douloureuse est ensuite analysée et traitée dans différentes aires associatives corticales (neurones cortico-corticaux). Il existe différentes fibres nerveuses dont les terminaisons libres sont des nocicepteurs:

A
  • Les fibres nerveuses A-delta

* Les fibres nerveuses C

47
Q

Comparaison entre les fibres A-delta et les fibres C

  • Types de stimuli
  • Gaine de myéline
  • Diamètre
  • Vitesse de conduction
  • Sensation
  • Intensité du stimulus
A
•	Fibres A-delta
Stimuli mécaniques et thermiques
Oui
1 à 5 µm
5 à 40 m/s
Douleur vive, aigue et précise
\++
•	Fibres C
Stimuli mécaniques, thermiques et chimiques
Non
0,2 à 1,5 µm
0,5 à 2 m/s
Douleur diffuse, plus sourde
\+++
48
Q

________ constituent entre 90-95% des fibres cutanées et presque toutes les fibres viscérales. Cependant, c’est la composante ______ (plus rapide) qui rend possible nos réflexes de retrait suite à une douleur lorsqu’on marche sur un objet pointu, par exemple.

A

Les fibres C

A-delta

49
Q

Les neurones primaires ou de premier ordre (fibres A-delta et C) dont les corps cellulaires sont situés dans les ganglions spinaux. Ils pénètrent dans la moelle épinière au niveau de la corne postérieure. Ils font alors synapse avec un neurone de second ordre. Il existe trois classes de neurones secondaires:

A
  • Un neurone de projection c’est-à-dire qui relaye directement l’information vers le cerveau.
  • Un interneurone excitateur qui transmet l’information vers un neurone de projection ou d’autres interneurones ou encore un neurone moteur responsable des réflexes.
  • Un interneurone inhibiteur
50
Q

Nommez les aires motrices du cortex qui sont impliquées dans la régulation du mouvement et de la contraction musculaire et décrivez leur implication dans la fonction motrice.

A

Aire motrice primaire: elle est impliquée dans l’exécution des mouvements musculaires.

Aire motrice supplémentaire et aire pré-motrice: Elles sont impliquées dans la coordination et la planification de la séquence des mouvements. Elles envoient aussi des influx à l’aire motrice primaire du cortex.

51
Q

Associez les régions du système nerveux central (niveau hiérarchique) à la réponse motrice: Structure impliquée dans la réponse réflexe

A

Moelle épinière

52
Q

Associez les régions du système nerveux central (niveau hiérarchique) à la réponse motrice: Régule l’activité des interneurones de la moelle épinière impliqués dans le contrôle de la posture.

A

Tronc cérébral

53
Q

Associez les régions du système nerveux central (niveau hiérarchique) à la réponse motrice: Est impliqué dans le mouvement des muscles oculaires et de la tête

A

Tronc cérébral

54
Q

Associez les régions du système nerveux central (niveau hiérarchique) à la réponse motrice: Loge les neurones primaires qui stimulent directement les motoneurones de la moelle épinière

A

Cortex cérébral

55
Q

Associez les régions du système nerveux central (niveau hiérarchique) à la réponse motrice: Loge les motoneurones

A

Moelle épinière

56
Q

a) Quelles autres structures du système nerveux régulent la réponse motrice?
b) Décrivez leur implication motrice pour chacune d’elles.

A

a) Le cervelet d’une part et le thalamus et les noyaux gris centraux d’autre part.
b) Le cervelet est impliqué dans la précision des mouvements (il compare la commande motrice avec la réponse motrice résultante) et leurs coordination, alors que les noyaux gris centraux et le thalamus sont plutôt impliqués dans la planification et l’initiation des mouvements.

57
Q

Comparativement aux voies sensitives qui nécessitent au minimum trois neurones pour transmettre l’information au cerveau, combien de neurones (au minimum) sont nécessaires pour conduire l’information motrice vers la périphérie?

A

Deux

58
Q

A- Nommez les principales voies motrices.

B- Quelles réponses musculaires ces voies régulent-elles?

A

A- Voie 1: Voie corticospinale
Voie 2: Voie du tronc cérébral

B- Voie 1: Mouvement muscles squelettiques de la périphérie
Voie 2: Contrôle de la posture, de l’équilibre et de la marche

59
Q

Les trois quarts des influx partant du cortex font une décussassion au niveau du tronc cérébral. Les prolongements de ces neurones moteurs atteignent la moelle épinière du côté dorso-latéral. Le quart restant des influx partant du cortex descendent sans croisements au niveau de la moelle épinière et atteignent la moelle épinière du côté ventral. C’est au niveau de la moelle épinière qu’ils décussent.

La voie 1 comprend une autre voie descendante.
1- Nommez-la et décrivez son parcours;
2- spécifiez les régions qu’elle contrôle.

A

C’est la voie cortico-bulbaire: elle part du cortex (1er neurone), fait synapse au niveau du tronc cérébral (dans les noyaux contenant les motoneurones) et le 2ème neurone part vers les muscles squelettiques de la tête et du cou.

60
Q

Quelle serait la conséquence de la lésion du cortex moteur droit? Justifiez votre réponse.

A

Une perte de mouvement des muscles du côté gauche du corps étant donné la décussation du faisceau cortico-spinal au niveau du tronc cérébral.

61
Q

Définissez dans vos termes ce qu’est un motoneurone.

A

Fibre nerveuse motrice de deuxième ou de troisième ordre qui part de la moelle épinière et qui fait synapse avec le muscle squelettique, formant alors la jonction neuromusculaire.

62
Q

Quel type de neurotransmetteur les motoneurones libèrent-ils?

A

L’acétylcholine

63
Q

Quels types de récepteurs sont stimulés par le neurotransmetteur des motoneurones?

Où ces récepteurs sont-ils localisés?

A

Les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine

Sur la membrane plasmique du muscle.

64
Q

Au niveau de quelles régions du système nerveux central les fibres pré-ganglionnaires parasympathiques et sympathiques émergent-elles?

A
  1. Parasympathiques: tronc cérébral et région sacrée de la moelle épinière.
  2. Sympathiques: régions thoracique et lombaire de la moelle épinière.
65
Q

D’où proviennent les fibres post-ganglionnaires sympathiques qui innervent les muscles et les glandes de la tête et du cou?

A

Du ganglion cervical supérieur.

66
Q

Nommez les ganglions collatéraux:

A

Ganglion coeliaque
Ganglion mésentérique supérieur
Ganglion mésentérique inférieur

67
Q

Comment se différencient les ganglions sympathiques collatéraux par rapport à l’ensemble des ganglions sympathiques?

A

Ils sont plus proches des organes qu’ils innervent.

68
Q

Quelle est la particularité structurelle et fonctionnelle de la glande surrénale dans le système sympathique?

A

Quant à sa structure, elle ressemble à un ganglion sympathique. Quant à sa fonction, elle se comporte comme une glande endocrine dont la sécrétion est contrôlée par les fibres pré-ganglionnaires. C’est la composante hormonale du système sympathique.

69
Q

Réponses obtenues suite à l’activation d’une fibre sympathique

A

La stimulation de la fibre post-ganglionnaire produit la libération de noradrénaline à la terminaison nerveuse (muscle lisse, muscle cardiaque ou glande).

70
Q

Réponses obtenues suite à l’activation de la médullosurrénale.

A

La stimulation de la médullosurrénale produit la libération d’adrénaline (surtout) dans la circulation sanguine. Le «neurotransmetteur» agit ainsi plus comme une hormone en stimulant son récepteur à distance de son lieu de libération.

71
Q

Identifiez la fibre nerveuse parasympathique la plus longue.

A

Le nerf vague

72
Q

Hormis les glandes lacrymales, l’œil, et les glandes salivaires, quels autres organes ou glandes sont innervés par cette fibre (nerf vague).

A

Glandes olfactives, le cœur, les poumons, l’estomac, le gros intestin et l’intestin grêle et la vessie.

73
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Longueur générale des fibres pré-ganglionnaires

A

SNS: Courte

SNP: Longue

74
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Longueur générale des fibres post-ganglionnaires

A

SNS: Longue

SNP: Courte

75
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Localisation du corps cellulaire de la fibre post-synaptique

A

SNS: Ganglions de la chaîne sympathique ou ganglions collatéraux

SNP: Organes effecteurs (aussi ganglions ciliaire, ptérygo-palatin, submandibulaire et optique au niveau de la tête et du cou).

76
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Neurotransmetteur libéré par les fibres pré-ganglionnaires

A

SNS: Acetylcholine

SNP: Acétylcholine

77
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Neurotransmetteur libéré par les fibres post-ganglionnaires

A

SNS: Noradrénaline (ou si la médullo-surrénale, surtout de l’adrénaline)

SNP: Acétylcholine

78
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Fonction générale

A

SNS: Système d’alerte, réaction de lutte ou de fuite

SNP: Système d’état de repos, état d’homéostasie

79
Q

Caractéristiques des systèmes nerveux sympathique et parasympathique: Exemples de réponses générées

A

SNS: Augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le débit sanguin aux muscles squelettiques, au cœur et à l’encéphale, libération de glucose par le foie et dilatation des pupilles, effet anti-diurétique

SNP: Diminution de la fréquence cardiaque, de la pression sanguine, du débit sanguin, augmentation de la digestion, diminution de la libération de glucose, contraction des pupilles, augmentation de la diurèse.

80
Q

Expliquez comment les deux composantes (sympathique et parasympathique) du système nerveux autonome fonctionnent généralement par rapport à un organe innervé.

Quel est l’avantage de cette organisation des deux systèmes sur la réponse globale des organes effecteurs?

A

Lorsque les fibres parasympathiques et sympathiques innervent en concomitance un organe, elles produisent des effets opposés sur ce dernier (muscle ou glande). En conséquence, les deux divisions du système nerveux autonome sont généralement stimulées de façon réciproque, c’est-à-dire que lorsqu’un contingent de fibres est stimulé, l’autre est inhibé.

Elle permet un contrôle très fin de l’organe effecteur.

81
Q

Y a-t-il cette même régulation de la réponse des organes effecteurs dans le système nerveux somatique? Justifiez.

A

Non, puisque les motoneurones engendrent toujours la même réponse, i.e. la contraction des muscles squelettiques. Or, pour qu’une relaxation se fasse, il doit y avoir une diminution de l’activation des motoneurones

82
Q

Système nerveux somatique:

a) Types d’organes innervés
b) Type de mouvement (ou action)
c) Organisation générale des fibres à partir de la moelle épinière
d) Types de neurotransmetteurs libérés
e) Types de récepteurs membranaires de l’organe

A

a) Muscle squelettique
b) Volontaire et involontaire (posture)
c) Une seule fibre neuromotrice
d) Acétylcholine (Ach)
e) Cholinergique de type nicotinique

83
Q

Système nerveux autonome:

a) Types d’organes innervés
b) Type de mouvement (ou action)
c) Organisation générale des fibres à partir de la moelle épinière
d) Types de neurotransmetteurs libérés
e) Types de récepteurs membranaires de l’organe

A

a) Muscle lisse, muscle cardiaque, glande
b) Involontaire
c) Deux fibres: pré-ganglionnaire et post-ganglionnaire
d) Fibre pré-ganglionnaire: Ach; fibre post-ganglionnaire: Ach, noradrénaline et adrénaline (médullosurrénale)
e) Cholinergique nicotinique (ganglion), muscarinique (organe) et adrénergique (alpha et beta aux organes).

84
Q

De nombreux médicaments peuvent modifier la réponse engendrée par les systèmes nerveux sympathique et parasympathique. Sur quels types de récepteurs agissent-ils?

A

Les récepteurs de l’acétylcholine (cholinergiques) et de l’adrénaline et noradrénaline (adrénergiques).

85
Q

Relevez la différence entre les récepteurs cholinergiques nicotinique et muscarinique dans leur mécanisme d’action.

A

Les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine sont des récepteurs de type canal, qui lorsque activés, causent l’entrée importante d’ions Na+, provoquant une dépolarisation membranaire. Les récepteurs muscariniques de l’acétylcholine sont couplés à une protéine G (RCPG) qui stimule une cascade de transduction de signal cellulaire impliquant des seconds messagers qui altèrent le métabolisme de la cellule.

86
Q

Les récepteurs adrénergiques appartiennent à quels types de récepteurs?

A

Ce sont des récepteurs couplés aux protéines G.

87
Q

Quel sera l’effet d’un beta-bloqueur adrénergique sur:

a) La contraction cardiaque?
b) La lipolyse?
c) La respiration?
d) La glycogénolyse et la néoglucogénèse ?

A

a) La contraction cardiaque?: Diminution
b) La lipolyse?: Diminution
c) La respiration?: Diminution de la respiration (contraction des bronches)
d) La glycogénolyse et la néoglucogénèse?: Diminution

88
Q

Si vous aviez le choix de proposer un agoniste ou un antagoniste des récepteurs du système nerveux autonome sympathique, lequel suggériez-vous dans les situations suivantes:

(Cas cliniques: Médicaments proposés –> Réponse désirée)

A

a) Asthmatique (contraction des bronches): Agoniste 2-adrénergique (sympathico-mimétique) –> Dilatation des bronches

b) Insuffisance cardiaque: Agoniste 1-adrénergique (sympathico-mimétique) –> Effets ionotrope et chronotrope positifs, augmentation de la contractilité cardiaque
c) Hypertension artérielle (où la fréquence cardiaque et la contraction vasculaire sont élevées) Effet cardiaque: Antagoniste 1-adrénergique (sympatholytique) –> Diminution de la fréquence cardiaque

d) Hypertension artérielle (où la fréquence cardiaque et la contraction vasculaire sont élevées) Effet vasculaire: Antagoniste -adrénergique et /ou agoniste 2-adrénergique –> Dilatation vasculaire

89
Q

Pour quelle raison l’administration des inhibiteurs de l’acétylcholinestérase provoque-t-elle des effets secondaires indésirables tels que des vomissements et de la diarrhée (qui résulte d’une augmentation de la motilité intestinale)?

A

Les intestins sont stimulés par le système nerveux parasympathique dont les fibres post-ganglionnaires sont cholinergiques. Si l’enzyme de dégradation à l’acétylcholine est inhibée, il y aura une plus grande action cholinergique, donc une plus grande stimulation intestinale.