Cours 3 Flashcards

(60 cards)

1
Q

Quels sont les 4 grands avancements technologiques en neuroanatomie?

A
  • Le polissage de la lentille : Antony van Leeuwenhoek augmente la résolution du microscope de 30X à 300X.
  • Le microtome : machine faite pour effectuer des coupes fines du cerveau
  • La coloration de Nissl : le violet de crésyl permet de distinguer les neurones et le cellules gliales ET met en évidence la cytoarchitecture (RER)
  • La coloration de Golgi : le chrome argenté colorie uniformément certains neurones ET ils sont composés du soma et des dendrites
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2
Q

Quelles sont les 2 théories au sujet du neurone? Quels en sont les grands défenseurs?

A

La théorie réticulaire (Golgi) et la théorie neuronale (Cajal).

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3
Q

Qu’est-ce que l’histologie?

A

L’étude microscopique de la structure des tissus.

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4
Q

Quelles sont les trois parties principales du neurone?

A
  • Le soma et les neurites (les dendrites et l’axone).
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5
Q

Fais un schéma du soma comprenant les parties suivantes : membrane neuronale, enveloppe nucléaire. noyau, RER, REL, appareil de Golgi, cône axonique, cytosol, cytoplasme, ribosomes, polyribosomes, noyau. Précise la taille si nécessaire.

A

Soma : 20 microm.
Noyau : 5 à 10 microm.
Membrane neuronale : 5 nm.
Mitochondrie : 1 microm.

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6
Q

Quelle est la différence entre cytosol et cytoplasme?

A

Le cytoplasme contient le cytosol et les organites du soma.

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7
Q

Quels sont les 2 types de ribosomes? Qu’est-ce qui cause la production de protéines?

A
  • Ribosomes libres : production de protéines destinées à la cellule
  • Ribosomes du RER : production de protéines pour la membrane
  • L’ARNm qui est envoyé du noyau
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8
Q

Qu’est-ce qu’un polyribosome?

A

Un groupe de ribosomes libres liés, qui font plusieurs copies de la même protéine.

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9
Q

À quoi sert l’appareil de Golgi?

A

C’est une section du REL qui replie et trie les protéines

Footnote
C’est le FedEx du cerveau.

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10
Q

Qu’est-ce qui distingue le REL du RER?

A

Le REL ne contient pas de ribosomes ET il produit des lipides.

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11
Q

À quoi sert la mitochondrie?

A

Elle crée de l’ATP à partir d’oxygène et de glucose.

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12
Q

Quels sont les 3 composants du cytosquelette et leur diamètre ?

A
  • Microtubules : 20 nm. Faits de TUBULINE.
  • Microfilaments : 5 nm. Faits d’ACTINE.
  • Neurofilaments : 10 nm. Protéines diverses.

Footnote
Les neurofilaments forment les neurofibrilles.

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13
Q

Comment appelle-t-on l’origine de l’axone?

A

Le cône axonique.

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14
Q

Quelle est la cause de la maladie d’Alzheimer?

A
  • Par des changements au niveau des neurofibrilles (neurofilaments) dans le cytosquelette. Ils mènent parfois à la disparition du noyau et du cytoplasme.
  • Par une accumulation de protéine tau dans le soma.

Footnote
Les problèmes liés à la protéine tau sont probablement causés par la surproduction de protéine amyloïde.

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15
Q

Quelle sont les grandes différences structurales entre les dendrites, le soma et l’axone?

A
  • Dendrites : certains polyribosomes sous les épines.
  • Soma : ribosomes.
  • Axones : pas de ribosomes.
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16
Q

Selon quelles catégories peut-on classer les neurones (5) ?

A
  • Selon le nombre de neurites
  • Selon la configuration des dendrites
  • Selon la présence d’épines dendritiques
  • Selon les connexions neuronales
  • Selon la longueur des axones
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17
Q

Comment appelle-t-on un neurone selon son nombre de neurites? Lesquels sont les plus fréquents?

A
  • Un seul : unpolaire
  • Deux : Bipolaire
  • Plusieurs : Multipolaire
  • Les neurones multipolaires
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18
Q

Comment appelle-t-on un neurone selon ses connexions neuronales? Lesquels sont les plus fréquents?

A
  • Sensoriel primaire (zone sensorielle)
  • Moteur (muscle)
  • Interneurone (autres neurones)
  • Les interneurones
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19
Q

Comment appelle-t-on un neurone selon la longueur de son axone? Dans le cortex, quels neurones sont de quel type?

A
  • Axones longs : cellules de Golgi type I (pyramidales)
  • Axones courts : cellules de Golgi type II (étoilées ou interneurones)
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20
Q

Comment appelle-t-on un neurone selon la configuration de ses dendrites?

A

Des cellules pyramidales ou étoilées.

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21
Q

Dans le cortex cérébral, quel type de neurone a toujours des épines?

A

Les cellules pyramidales.

Footnote
Les cellules étoilées peuvent en avoir ou non.

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22
Q

Comment appelle-t-on un neurone selon son nombre de neurites?

A
  • Un seul : unpolaire
  • Deux : Bipolaire
  • Plusieurs : Multipolaire
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23
Q

Quelle est la taille d’un axone? son diamètre?

A
  • Entre 1 mm et 1 m.
  • 1 à 25 microm. chez l’humain.
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24
Q

Comment la terminaison axonique se distingue-t-elle de l’axone?

A
  • Elle n’a pas de microtubules.
  • Elle a de petites (50 nm) vésicules synaptiques.
  • Elle est revêtue d’une couche dense.
  • Elle contient beaucoup de mitochondries.
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25
À quoi servent les vésicules synaptiques?
Elles contiennent notamment des neurotransmetteurs et des hormones.
26
Quels sont les trois éléments spatiaux de la synapse?
1. L'espace présynaptique (bouton terminal). 2. La fente synaptique (l'espace entre 2 neurones) 3. L'espace postsynaptique (dendrite ou soma)
27
Qu'est-ce que la dégénérescence wallérienne?
L'incapacité d'un axone à survivre sans son soma.
28
Qu'est-ce que le transport axoplasmique?
L'envoi de protéines par le soma le long de l'axone?
29
Quels sont les deux types de transport axoplasmique? Par quelle protéine sont-ils assurés?
Antérograde : du soma au bouton terminal. Envoi de protéines. Assuré par la kinésine. Rétrograde : du bouton terminal au soma. Envoi de signaux. Assuré par la dyénine. Footnote Kiné pour AVANCER. Dyé pour RECULER.
30
Quel type de transport est largement utilisé par les virus? Donne deux exemples.
* Le transport RÉTROGRADE. * L'herpès remonte jusqu'au soma et redescend lors d'un stress. * La rage remonte, se réplique et tue le neurone infecté. Il infecte d'autres neurones et etc.
31
Comment appelle-t-on les neurones pourvus d'épines dendritiques?
Des neurones épineux.
32
Quel est le symptôme structurel d'un retard mental?
Le manque d'épines dendritiques dans les neurones et une forme incorrecte (trop allongées au niveu du col).
33
Quelles sont les causes possibles d'un retard mental?
* Incapacité à métaboliser la phénylanine * Rubéole ou alcoolisme chez la mère enceinte * Asphyxie néonatale * Pauvreté, manque de stimulation
34
Vrai ou faux? Un retard mental est irrémissible.
FAUX. Dans certains cas, une bonne stimulation lors de la petite enfance peut rétablir le développement cognitif.
35
Quels sont les 3 types de cellules gliales?
* Les astrocytes * Les oligodendrocytes * Les cellules de Schwann
36
À quoi servent les astrocytes?
* À réguler la diffusion des neurotransmetteurs et des substances extracellulaires. * À la modulation des vaisseaux sanguins * À l’envoi d’oxygène et de glucose aux neurones
37
Quelles sont les cellules gliales les plus nombreuses?
Les astrocytes.
38
À quoi servent les oligodendrocytes et les cellules de Schwann?
À myéliniser les axones et
39
Quelle est la différence entre les oligodendrocytes et les cellules de Schwann?
Oligodendrocytes : dans le SNC, myélinise plusieurs axones. Cellules de Schwann : dans le SNP, ne myélinise qu'un axone.
40
Vrai ou faux? Les microglies sont des cellules neuronales.
FAUX.
41
À quoi servent les microglies?
À phagocyter les indésirables (cellules mortes, débris, protéines mal placées, sub. nocives, etc.)
42
Quelles sont les 2 forces qui s'opposent dans le potentiel de repos?
La force de diffusion et la force électrique.
43
Combien de molécules y a-t-il dans une mole?
6,02 x 10E23.
44
L'intérieur du neurone est ____ par rapport à l'intérieur.
négatif.
45
Quel est le rapport extérieur/intérieur des concentrations de K+ et de Na+ ?
K+ : (1:20) Na+ : (10:1) Footnote K comme cabine = intérieur Na comme nature = extérieur
46
En ne prenant compte que de la force électrique, K+ veut _____ la cellule et Na+ veut _____ la cellule.
* rentrer dans. * rentrer dans.
47
En ne prenant compte que de la force de diffusion, K+ veut ____ la cellule et Na+ veut _____ la cellule.
* sortir de. * rentrer dans.
48
Dans les faits, lors du potentiel d'équilibre, le K+ a une _____ tendance à _____ la cellule et le Na+ a une _____ tendance à _____ la cellule.
* légère, sortir de. * forte, rentrer dans.
49
Quel est le potentiel de repos d'une cellule?
-65 mV.
50
Pourquoi le potentiel de repos est-il plus près de celui de K+ que celui de Na+ ?
Parce que les canaux sont plus perméables à K+ qu'à Na+ : les K+ sortent plus facilement.
51
Quel est le potentiel d'équilibre de K+ ? de Na+ ?
K+ : -80 mV. Na+ : 62 mV.
52
Qu'est-ce que le potentiel d'équilibre signifie?
Qu'il faut une telle différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule pour que la force de diffusion équilibre la force électrique.
53
Comment sont formés les gradients de concentration?
Grâce aux pompes sodium et potassium, qui font rentrer du K+ et sortir du Na+.
54
Quelles sont les 5 étapes du potentiel d’action?
* Seuil : ouverture des canaux Na+ DP. * Phase ascendante : dépolarisation rapide de la membrane. * Phase de potentiel positif : potentiel près du PÉ du Na+ * Phase descendante : fermeture des canaux Na+ et ouverture des canaux K+ * Post-hyperpolarisation : canaux K+ restent ouverts un peu après que le potentiel dépasse le PR.
55
Quel est le seuil de dépolarisation qui génère un potentiel d’action?
-40 mV environ
56
Que se passe-t-il si un le seuil de -40mV est atteint plusieurs fois de suite?
L’amplitude du potentiel d’action reste pareille, mais sa fréquence augmente jusqu’à une fréquence de 1000Hz.
57
Pendant combien de temps les canaux sodiques dépendants au potentiel sont-ils ouverts?
Moins d’une ms.
58
Quelles sont les 2 périodes réfractaires?
* La période réfractaire absolue (1 ms) : période pendant laquelle il est impossible de générer un PA * La période réfractaire relative : période pendant laquelle
59
Quelles sont trois différences physiques entre les axones et les dendrites?
* Les axones ont une taille de 1 mm à 1m ; les dendrites, 2 mm environ. * Les axones ont un diamètre régulier (1 à 25 microm.) ; celui des dendrites diminue de façon organique. * Les neurones n’ont généralement qu’un axone, alors qu’ils ont plusieurs dendrites.
60
Quelles sont trois différences structurelles entre les axones et les dendrites?
* Les axones n’ont pas d’épines ; les dendrites, si. * Les axones ont des boutons terminaux ; les dendrites, non. * Les axones n’ont pas de ribosomes ; les dendrites ont souvent des polyribosomes sous leurs épines.