UA4 Flashcards

1
Q

Nommez la structure nerveuse qui conduit l’information dans le système nerveux périphérique.

A

Un nerf

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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 ?

A

L’endonèvre, la périnèvre et l’épinèvre.

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4
Q

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

A

Les nerfs crâniens et spinaux
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
  • Classez les différents nerfs crâniens selon qu’ils sont sensitifs, moteurs ou mixtes.
A

Types de nerfs crâniens Nerfs crâniens correspondants

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

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

Mixtes trijumeau (V), facial (VII), glossopharyngien (IX) et vague (X)

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7
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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8
Q

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 ?

et Quelles régions sont innervées par ce nerf crânien (autre que la tête et le cou) ?

A

Le nerf vague

Le thorax (cœur et poumons) et une grande partie de l’abdomen (tube digestif).

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9
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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10
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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11
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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12
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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13
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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14
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

Ils auront une plus grande amplitude

Ils auront une fréquence plus élevée.

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15
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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16
Q

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

A

région somatosensitive

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17
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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18
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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19
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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20
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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21
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 moduler l’effet 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. Ces régulations réduisent ainsi l’impact des potentiels d’action (l’action produite est moindre que ce que dictait la fréquence initiale).

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22
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.

23
Q

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

A

Le thalamus.

24
Q

Au niveau cellulaire, qu’est-ce qui distingue les voies 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

25
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.

26
Q

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

A

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

27
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).

28
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.

29
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).

30
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.

31
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.

32
Q

Nommez les trois niveaux hiérarchiques de la transmission motrice.

A

Cortex cérébral
Tronc cérébral
Moelle épinière

33
Q

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

A

Le cervelet d’une part et le thalamus et les noyaux gris centraux d’autre part.

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

34
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

35
Q

Nommez les principales voies motrices. et Quelles réponses musculaires ces voies régulent-elles ?

A

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

Voie 1 : Mouvement des muscles squelettiques de la périphérie
Voie 2 : contrôle de la posture, de l’équilibre et de la marche.

36
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.

37
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.

38
Q

Quel type de neurotransmetteur les motoneurones libèrent-ils ?

A

L’acétylcholine

39
Q

Quels types de récepteurs sont stimulés par le neurotransmetteur des motoneurones (acéthylcholine) ?
et Où ces récepteurs sont-ils localisés ?

A

Les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine

Sur la membrane plasmique du muscle.

40
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.
41
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.

42
Q

Nommez les ganglions collatéraux :

A

Ganglion coeliaque
Ganglion mésentériques supérieur
Ganglion mésentériques inférieur

43
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.

44
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.

45
Q

Identifiez la fibre nerveuse parasympathique la plus longue.

A

le nerf vague

46
Q

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

A

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

47
Q

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

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.

48
Q

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

A

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

49
Q

Est-ce qu’il y a 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 (nous y reviendrons à l’UA5).

50
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).

51
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.

52
Q

Les récepteurs adrénergiques appartiennent à quels types de récepteurs ?

A

Ce sont des récepteurs couplés aux protéines G.

53
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.