Module 1 : PWP 4 Flashcards

(67 cards)

1
Q

Partie réceptive (4)

A
  • Potentiels gradués
  • “écoute”
  • PPSE & PPSI

Liaison du neurotransmetteur libéré par le neurone de potentiels gradués.

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2
Q

Zone gâchette (cône d’implantations et segment initial) (3)

A
  • “intègre”
  • Cône d’émergence

Sommation des potentiels graduées : déclenchement du potentiel d’action.

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3
Q

Partie conductrice (3)

A
  • Potentiel d’action
  • Gaine de myéline

Propagation du potentiel d’action

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4
Q

Partie sécrétrice (4)

A
  • Neurotransmetteur
  • “Parle”
  • Synapse chimique ⭢ JNM

Libération du neurotransmetteur induite par le potentiel d’action

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5
Q

Répartition des canaux
Potentiel d’action : (4)

A
  • Axone
  • Canaux voltage-dépendants (variations du Vm)
  • Boutons terminaux

L’ouverture des canaux Provoque le déplacement des Ions = variations du Vm

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6
Q

Répartition des canaux
Potentiels Gradués : (3)

A
  • Dendrites
  • Canaux ligands-dépendants

Présence d’un neurotransmetteur

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7
Q

Potentiel de membrane : Vm (2)

A
  • Répartition inégale des ions
  • -70mV
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8
Q

Potentiels gradués : PPSE et PPSI
Dépolarisation : (4)

A
  • PPSE
  • Entrée Na+
  • Si atteinte du seuil … Potentiel d’action
  • “intègre”
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9
Q

Potentiels gradués : PPSE et PPSI
Hyperpolarisation (6)

A
  • PPSI
  • Entrée Cl-
  • Sortie K+
  • Potentiel d’action
  • Ø potentiel d’action
  • Canaux ligands-dépendants
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10
Q

La dépolarisation doit être suffisante pour atteindre la valeur du seuil d’excitation :

A

-55 mV

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11
Q

*Le potentiel d’action (2)

A
  • Des potentiels gradués s’additionnent [PPSE/PPSI]
  • Atteinte du seuil d’excitation
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12
Q

*Le potentiel d’action
1- Potentiel membranaire de repos (3)

A
  • Les ions Na⁺ et K⁺ diffusent par leurs canaux de fuite.
  • Les pompes Na⁺/K⁺ maintiennent les gradients de concentration.
  • Tous les canaux voltage-dépendants (Na⁺ et K⁺) sont fermés.
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13
Q

*Le potentiel d’action
2- Dépolarisation (4)

A
  • Repos
  • Un stimulus atteint le seuil d’excitation.
  • Ouverture des canaux Na⁺ voltage-dépendants → entrée massive de Na⁺.
  • L’intérieur de la cellule devient positif.
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14
Q

*Le potentiel d’action
3- Repolarisation (et hyperpolarisation possible) (4)

A
  • Les canaux Na⁺ se ferment (inactivation).
  • Ouverture des canaux K⁺ voltage-dépendants → sortie de K⁺.
  • La membrane retrouve une polarité négative.
  • Si les canaux K⁺ restent ouverts plus longtemps → hyperpolarisation.
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15
Q

*Le potentiel d’action
4- Retour au repos (2)

A
  • Les canaux Na⁺ et K⁺ reviennent à l’état de repos (fermés).
  • Les pompes Na⁺/K⁺ restaurent les concentrations ioniques normales.
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16
Q

Conduction continue (3)

A
  • Axone non-myélinisé
  • Propagation lente
  • Ex : Douleur & N. moteurs autonomes
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17
Q

Conduction saltatoire (6)

A
  • Axone myélinisé
  • Propagation +++ rapide (réflexe retrait)
  • «Saute» d’un nœud de Ranvier à l’autre
  • Ex : N. moteurs somatiques
  • Sclérose en plaques
  • Syndrome Guillain-Barré
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18
Q

Déséquilibres : Épilepsie (3)

A
  • Orage électrique
  • Picotements
  • Hallucinations
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19
Q

Déséquilibres : Épilepsie
Causes : (3)

A
  • Génétique
  • Traumatisme du SNC (commotion, AVC, tumeur)
  • Facteurs aggravants : alcool, drogues, lumière, chaleur, fatigue
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20
Q

Déséquilibres : Épilepsie
Interventions : (3)

A
  • NE PAS intervenir : laisser la crise suivre son cours.
  • Tourner la personne sur le côté.
  • Éloigner les objets dangereux.
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21
Q

Déséquilibres : Épilepsie
Traitements : (2)

A
  • Anticonvulsivants (barbituriques) : agonistes GABA [-]
  • Ablation du foyer épileptique
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22
Q

Anesthésiques locaux
Mode d’action : (2)

A
  • Bloquent les canaux Na+ voltage-dépendants
  • Empêche la propagation de l’influx
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23
Q

Anesthésiques locaux
Injection dans le nerf : (3)

A
  • Anesthésie épidurale
  • Réparation dentaire
  • Bloc du nerf honteux
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24
Q

Douleur : Chaud ou froid?

A

Le froid ralentit la vitesse de conduction de l’influx nerveux

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25
JNM & Synapse chimique
- Neurone PRÉ-synaptique - Boutons terminaux - Neurone moteur somatique - Fente synaptique - Neurone post-synaptique - Muscle squelettique : les neurotransmetteur se lier aux récepteurs d'un autre neurone ou d'un effecteur (muscle ou glande). - Canaux ligands-dépendants
26
Types de paralysie et mécanismes Paralysie flasque (muscle relâché) (4)
- Cause : Pas d’ACh Exemples : - Botox : bloque l’exocytose de l’ACh. - Curare : bloque les récepteurs de l’ACh. - Résultat : Pas de contraction → muscle relâché.
27
Types de paralysie et mécanismes Paralysie spastique (muscle contracté)
- Cause : Excès ou maintien de l’ACh (pas de relaxation) Exemples : - Toxines tétaniques : empêchent l’inhibition du neurone moteur. - Organophosphorés : dégradent l’enzyme AChE → ACh non détruite. - Résultat : Contraction continue → muscle contracté.
28
Types de paralysie et mécanismes Autres informations : (2)
- Poliomyélite : Dégénérescence des neurones moteurs → atteinte du système moteur. - Neurones impliqués : neurone moteur somatique, neurone d’association, rôle du GABA (inhibition).
29
Tétanos (2)
- Bloque l’action des neurones d’association inhibiteurs - Transport rétrograde
30
Tétanos Cause (4)
Toxine bactérienne Porte entrée = JNM Transport rétrograde ⭢ SNC Bloque exocytose du GABA
31
Tétanos S/S (3)
- Paralysie spastique - Contractures généralisées - Arrêt respiratoire
32
Tétanos Prévention : (2)
Vaccin DCaT (2-4-6 & 18mo; 4-5 ans) Ø traitement
33
Synthèse des neurotransmetteurs (6)
- Recette : Gène (adn) - Synthèse : Ribosomes + RER - Emballage : Appareil de Golgi - Vésicules synaptiques - Transport : Microtubules - Sécrétion : Exocytose vers fente synaptique
34
Principaux types de neurotransmetteurs (8)
- Acétylcholine (ACh) - Noradrénaline (NA) - Dopamine - Sérotonine - GABA - Glutamate - Substance P - Endorphines
35
Lors d'une dépression quels neurotransmetteurs diminues ? (3)
- Noradrénaline (NA) - Dopamine - Sérotonine
36
Quels neurotransmetteurs donne une sensation de plaisir et bien-être ? (3)
- Dopamine - Sérotonine - Endorphines
37
Quel neurotransmetteurs font les effets contraires de l'un de l'autre ? (2)
- Substance P - Endorphines
38
Acétylcholine (ACh) (3)
- SNA parasympathique - ACHE - JNM : Neurones moteurs somatiques
39
Noradrénaline (NA) (2)
- SNA sympathique - Réveil et humeur
40
Dopamine (2)
- Sensation de plaisir et bien-être - Dépendance aux drogues, récompense
41
Sérotonine (2)
- Sensation de plaisir et de bien-être - Sommeil, appétit et humeur
42
GABA (2)
- SNC : INHIBITEUR (PPSI) - Associé aux canaux Cl-
43
Glutamate (2)
- SNC : EXCITATEUR (PPSE) - Apprentissage et Mémoire
44
Substance P (2)
- Provoque la douleur - Sécrété par nocicepteurs
45
Endorphines (2)
- Sensation de plaisir et de bien-être - Soulagement de la douleur
46
Le cocktail du bonheur (4)
- Endorphines - Ocytocine - Dopamine - Sérotonine
47
Comment agissent les drogues? Libération (6)
Augmente libération Effet est augmenté Ex : Amphétamines Empêche libération Empêche effet Ex : Botox, tétanos
48
Comment agissent les drogues? Élimination (3)
Empêche élimination Effet est prolongé Ex : Cocaïne, Ecstasy, ISRS (Prozac), IMAO
49
Comment agissent les drogues? Liaison (6)
Agoniste Imite l’effet Ex : barbituriques, alcool, morphine Antagoniste Bloque l’effet Ex : Curare, LSD, atropine, naloxone
50
Effets des drogues sur le SN EFFET DÉPRESSEUR
Détente, somnolence, analgésie, ⭣ jugement *⭣ FC, ⭣ ventilation, ⭣ PA Exemples : Alcool Barbituriques Benzodiazépines *Opioïdes : Héroïne, Morphine, Codéine, Fentanyl Cannabis Ne pas mélanger l'alcool & médicament
51
Effets des drogues sur le SN EFFET STIMULANT
⭡ État d’éveil et ⭡ vigilance Effet hallucinogène ou dissociatif Exemples : Nicotine, Cocaïne (Mét)Amphétamines : Ecstasy, Ritalin
52
Déséquilibre : Dépression
⭣⭣ Dopamine – Sérotonine – Noradrénaline [ISRS]
53
Symptome de la dépression (7)
- Anxiété et tristesse - Paresse, insomnie et fatigue extrême - Difficulté à se concentrer et à se souvenir - contempler le suicide et la mort - trouble du sommeil - Troubles de l'appétit et perte de poids - Tendance à s'isoler
54
Physiologie de la douleur Stimulus :
Signal de douleur capté par les nocicepteurs
55
Physiologie de la douleur 1 Substance P
Messager de la douleur
56
Physiologie de la douleur 2 Endorphines
Soulagent la douleur par ⭣⭣ substance P Morphine : Agoniste des endorphines
57
Physiologie de la douleur CORTEX
Perception consciente de la douleur AYOYE !!! SNC
58
Physiologie de la douleur RÉPONSE :
Réflexe de retrait
59
Traitement de la douleur 1. Anesthésie
- Définition : Perte des sensations. Types : - Générale : État d’inconscience généralisé (SNC). - Locale : Effet localisé → inhibition des canaux Na⁺ voltage-dépendants. Exemples : Lidocaïne, Bupivacaïne.
60
Traitement de la douleur 2. Analgésie
- Définition : Soulagement de la douleur (sans perte de conscience). Types de médicaments : - Non-opioïdes : AINS, Tylenol, Aspirine → inhibent la synthèse des prostaglandines. - Opioïdes : Morphine, Codéine, Fentanyl → agonistes des endorphines. - Effets : sédation, effet addictif, dépression respiratoire.
61
Rôle des endorphines Selon chat
Molécules naturelles du corps qui diminuent la douleur en modulant les signaux nerveux au niveau du SNC.
62
*Réponse inflammatoire 🟢 Déclencheurs (Ce qui active) (3)
- Agents infectieux ou allergènes (poussières, acariens, pollen, poils d’animaux, etc.) - Activation des nocicepteurs (récepteurs de la douleur). - Implication de l’hypothalamus.
63
*Réponse inflammatoire 🔵 Cellules impliquées (2)
- Granulocytes basophiles - Mastocytes
64
*Réponse inflammatoire 🟣 Substances libérées (4)
- Histamine - Cytokines, - prostaglandines, - et autres substances inflammatoires.
65
*Réponse inflammatoire 🔴 Effets physiologiques (Ce qui provoque) (5)
- Vasodilatation → plus de débit sanguin → rougeur, chaleur. - Augmentation de la perméabilité capillaire → plus de liquide interstitiel → œdème. - Diapédèse : sortie des monocytes et granulocytes neutrophiles vers le site infecté. - Fièvre et douleur. - Phagocytose des agents pathogènes → présence de pus.
66
*Tx : Anti-inflammatoires (3)
- Corticostéroïdes : (ex : cortisone, prednisone, dexaméthasone) - Anti-inflammatoires - AINS (ex : aspirine, Advil) Usages courants : douleurs articulaires, douleurs menstruelles, lupus, urticaire, maladie Crohn, pompes asthmatiques, rejet de greffe
67
Agents anti-inflammatoires
- ⭣ Facteurs inflammatoires (ex : cytokines, prostaglandines, histamine) - ⭣ Douleur (Antalgique) - ⭣ Fièvre (Antipyrétique) - ⭣ Perméabilité des Vx - ⭣ Œdème (Anti-inflammatoire) - ⭣ Action immunitaire des lymphocytes - Immunosuppresseurs MAIS ! ⭡ risques d’infection !!