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Questions and Answers
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le rôle des neurotransmetteurs dans la communication synaptique ?
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux le rôle des neurotransmetteurs dans la communication synaptique ?
- Ils régulent la température de la synapse pour optimiser la transmission nerveuse.
- Ils assurent le transport du courant électrique à travers la synapse.
- Ils transmettent l'influx nerveux d'un neurone à un autre en traversant l'espace synaptique. (correct)
- Ils convertissent un signal électrique en signal mécanique.
Quelle est la principale fonction de l'axone d'un neurone ?
Quelle est la principale fonction de l'axone d'un neurone ?
- Transmettre les signaux électriques vers d'autres cellules. (correct)
- Recevoir les signaux des autres neurones.
- Synthétiser les neurotransmetteurs.
- Intégrer les informations sensorielles.
Où se déroule la communication intercellulaire entre deux neurones ?
Où se déroule la communication intercellulaire entre deux neurones ?
- Dans l'axone.
- Dans le corps cellulaire.
- Au niveau de la synapse. (correct)
- Dans la dendrite.
Quelle est la séquence correcte des événements lors de la communication synaptique ?
Quelle est la séquence correcte des événements lors de la communication synaptique ?
Quels sont les deux principaux composants du système nerveux central ?
Quels sont les deux principaux composants du système nerveux central ?
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux la fonction des dendrites d'un neurone ?
Parmi les propositions suivantes, laquelle décrit le mieux la fonction des dendrites d'un neurone ?
Si un médicament bloque les récepteurs post-synaptiques, quel sera l'effet le plus probable sur la transmission synaptique ?
Si un médicament bloque les récepteurs post-synaptiques, quel sera l'effet le plus probable sur la transmission synaptique ?
Quelle est la principale différence structurelle entre l'axone et les dendrites d'un neurone ?
Quelle est la principale différence structurelle entre l'axone et les dendrites d'un neurone ?
Quel est le rôle principal de l'homéostasie dans le corps humain ?
Quel est le rôle principal de l'homéostasie dans le corps humain ?
Quelle est la fonction principale du système nerveux central (SNC) en relation avec les informations provenant de la périphérie de l'organisme ?
Quelle est la fonction principale du système nerveux central (SNC) en relation avec les informations provenant de la périphérie de l'organisme ?
Comment le système nerveux sympathique contribue-t-il au maintien de l'homéostasie ?
Comment le système nerveux sympathique contribue-t-il au maintien de l'homéostasie ?
Où sont situés les centres nerveux du système nerveux végétatif (SNV) ?
Où sont situés les centres nerveux du système nerveux végétatif (SNV) ?
Quelle est la différence fondamentale entre les nerfs afférents et efférents ?
Quelle est la différence fondamentale entre les nerfs afférents et efférents ?
Quel est le rôle principal du bulbe rachidien dans le système nerveux végétatif?
Quel est le rôle principal du bulbe rachidien dans le système nerveux végétatif?
Quel est le rôle des récepteurs associés aux nerfs afférents ?
Quel est le rôle des récepteurs associés aux nerfs afférents ?
Comment l'hypothalamus contribue-t-il au fonctionnement du système nerveux végétatif (SNV) ?
Comment l'hypothalamus contribue-t-il au fonctionnement du système nerveux végétatif (SNV) ?
Comment le système nerveux neurovégétatif (SNV) contribue-t-il à l'homéostasie ?
Comment le système nerveux neurovégétatif (SNV) contribue-t-il à l'homéostasie ?
Pourquoi est-il crucial que l'environnement dans lequel baignent les cellules soit constamment renouvelé ?
Pourquoi est-il crucial que l'environnement dans lequel baignent les cellules soit constamment renouvelé ?
Quelles sont les deux types de nerfs efférents identifiés dans le système nerveux végétatif (SNV)?
Quelles sont les deux types de nerfs efférents identifiés dans le système nerveux végétatif (SNV)?
Quelle est la caractéristique principale des activités régulées par le système nerveux végétatif (SNV)?
Quelle est la caractéristique principale des activités régulées par le système nerveux végétatif (SNV)?
Quel est le rôle des poumons, de l'appareil digestif et des reins dans le maintien de l'homéostasie ?
Quel est le rôle des poumons, de l'appareil digestif et des reins dans le maintien de l'homéostasie ?
Comment le sang contribue-t-il au maintien de l'homéostasie au niveau cellulaire ?
Comment le sang contribue-t-il au maintien de l'homéostasie au niveau cellulaire ?
Quelle est la fonction principale des voies nerveuses afférentes dans le système neurovégétatif ?
Quelle est la fonction principale des voies nerveuses afférentes dans le système neurovégétatif ?
Qu'est-ce que le métabolisme basal et quelle est son importance pour l'organisme ?
Qu'est-ce que le métabolisme basal et quelle est son importance pour l'organisme ?
Quel est l'effet principal du nerf parasympathique sur la fréquence cardiaque ?
Quel est l'effet principal du nerf parasympathique sur la fréquence cardiaque ?
Quel neurotransmetteur est libéré par les axones du système nerveux sympathique pour augmenter l'activité cardiaque ?
Quel neurotransmetteur est libéré par les axones du système nerveux sympathique pour augmenter l'activité cardiaque ?
Dans le contexte de la régulation de la température corporelle, quel est le rôle principal de l'hypothalamus ?
Dans le contexte de la régulation de la température corporelle, quel est le rôle principal de l'hypothalamus ?
Comment le corps réagit-il lorsqu'il est exposé à un environnement où la température est de 35°C ?
Comment le corps réagit-il lorsqu'il est exposé à un environnement où la température est de 35°C ?
Quelle est la nature de l'information transmise par les voies nerveuses afférentes à l'hypothalamus lors de la régulation de la température ?
Quelle est la nature de l'information transmise par les voies nerveuses afférentes à l'hypothalamus lors de la régulation de la température ?
Si l'hypothalamus détecte une température corporelle trop élevée, quelles actions peut-il ordonner pour favoriser la perte de chaleur ?
Si l'hypothalamus détecte une température corporelle trop élevée, quelles actions peut-il ordonner pour favoriser la perte de chaleur ?
Comment les nerfs sympathiques et parasympathiques interagissent-ils généralement avec les organes qu'ils innervent ?
Comment les nerfs sympathiques et parasympathiques interagissent-ils généralement avec les organes qu'ils innervent ?
Quel est le rôle des centres végétatifs supérieurs dans la régulation de l'activité des organes via les systèmes nerveux sympathique et parasympathique ?
Quel est le rôle des centres végétatifs supérieurs dans la régulation de l'activité des organes via les systèmes nerveux sympathique et parasympathique ?
Quel est le rôle principal du système nerveux sympathique dans la régulation de la température corporelle lorsque le corps a chaud ?
Quel est le rôle principal du système nerveux sympathique dans la régulation de la température corporelle lorsque le corps a chaud ?
Comment l'exercice physique affecte-t-il l'homéostasie du corps ?
Comment l'exercice physique affecte-t-il l'homéostasie du corps ?
Outre l'exercice physique, quels autres facteurs peuvent perturber l'homéostasie ?
Outre l'exercice physique, quels autres facteurs peuvent perturber l'homéostasie ?
Qu'arrive-t-il à l'environnement cellulaire lors d'un exercice physique intense en termes d'oxygène et de nutriments ?
Qu'arrive-t-il à l'environnement cellulaire lors d'un exercice physique intense en termes d'oxygène et de nutriments ?
Comment la production d'énergie dans les cellules affecte-t-elle la température corporelle ?
Comment la production d'énergie dans les cellules affecte-t-elle la température corporelle ?
Pourquoi la stabilité de l'environnement cellulaire est-elle essentielle à la survie des cellules ?
Pourquoi la stabilité de l'environnement cellulaire est-elle essentielle à la survie des cellules ?
Quel est le rôle du système nerveux végétatif (SNV) pendant l'exercice physique en ce qui concerne l'homéostasie?
Quel est le rôle du système nerveux végétatif (SNV) pendant l'exercice physique en ce qui concerne l'homéostasie?
Comment l'hypothalamus initie-t-il la réponse du corps à une augmentation de la température corporelle?
Comment l'hypothalamus initie-t-il la réponse du corps à une augmentation de la température corporelle?
Quel est le rôle principal du rein pendant l'exercice, en plus de l'élimination des déchets métaboliques?
Quel est le rôle principal du rein pendant l'exercice, en plus de l'élimination des déchets métaboliques?
Comment le système nerveux autonome ajuste-t-il la fréquence cardiaque pendant l'exercice?
Comment le système nerveux autonome ajuste-t-il la fréquence cardiaque pendant l'exercice?
Quels sont les principaux systèmes qui nécessitent des adaptations coordonnées pendant l'exercice physique?
Quels sont les principaux systèmes qui nécessitent des adaptations coordonnées pendant l'exercice physique?
Outre le système neurovégétatif, quel autre système participe activement au maintien de l'homéostasie et à l'ajustement des adaptations pendant l'exercice?
Outre le système neurovégétatif, quel autre système participe activement au maintien de l'homéostasie et à l'ajustement des adaptations pendant l'exercice?
Quelle est la conséquence de l'augmentation de l'activité du système respiratoire pendant l'exercice?
Quelle est la conséquence de l'augmentation de l'activité du système respiratoire pendant l'exercice?
Comment l'activité du système cardiovasculaire (SCV) contribue-t-elle à la régulation de la température corporelle pendant l'exercice?
Comment l'activité du système cardiovasculaire (SCV) contribue-t-elle à la régulation de la température corporelle pendant l'exercice?
Quelles informations les nerfs afférents transmettent-ils au bulbe rachidien pendant l'exercice?
Quelles informations les nerfs afférents transmettent-ils au bulbe rachidien pendant l'exercice?
Quel est le premier mécanisme mis en place par l'organisme pour fournir de l'énergie aux cellules musculaires au début d'un exercice physique?
Quel est le premier mécanisme mis en place par l'organisme pour fournir de l'énergie aux cellules musculaires au début d'un exercice physique?
Flashcards
Système nerveux
Système nerveux
Organes comprenant l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs.
Neurone
Neurone
Cellule du tissu nerveux générant et propageant un courant électrique.
Corps cellulaire
Corps cellulaire
Partie principale du neurone contenant le noyau.
Dendrites
Dendrites
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Axone
Axone
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Synapse
Synapse
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Neurotransmetteurs
Neurotransmetteurs
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Système nerveux (central et périphérique)
Système nerveux (central et périphérique)
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Fonction du SNC
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Nerfs afférents
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Nerfs efférents
Nerfs efférents
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Homéostasie
Homéostasie
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Système nerveux neurovégétatif (SNV)
Système nerveux neurovégétatif (SNV)
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Métabolisme basal
Métabolisme basal
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Renouvellement de l'environnement cellulaire
Renouvellement de l'environnement cellulaire
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Rôle du sang dans l'homéostasie
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Paramètres homéostasiques
Paramètres homéostasiques
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Système nerveux sympathique
Système nerveux sympathique
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Récepteurs du SNV
Récepteurs du SNV
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Centres nerveux du SNV
Centres nerveux du SNV
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Bulbe rachidien
Bulbe rachidien
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Hypothalamus
Hypothalamus
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Types de nerfs efférents du SNV
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Ordres de l'hypothalamus
Ordres de l'hypothalamus
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Vasodilatation cutanée
Vasodilatation cutanée
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Perturbateurs de l'homéostasie
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Activité cellulaire accrue
Activité cellulaire accrue
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Sous-produits métaboliques
Sous-produits métaboliques
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Déstabilisation du milieu intérieur
Déstabilisation du milieu intérieur
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Adaptation et nouvel équilibre
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Innervation des organes
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Effets opposés SN sympathique/parasympathique
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Effet sur la fréquence cardiaque
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Acétylcholine et cœur
Acétylcholine et cœur
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Noradrénaline et cœur
Noradrénaline et cœur
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Température corporelle
Température corporelle
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Rôle de l'hypothalamus
Rôle de l'hypothalamus
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Réponse à la chaleur
Réponse à la chaleur
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Premier rôle de l'organisme pendant l'exercice
Premier rôle de l'organisme pendant l'exercice
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Deuxième rôle de l'organisme pendant l'exercice
Deuxième rôle de l'organisme pendant l'exercice
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Troisième rôle de l'organisme pendant l'exercice
Troisième rôle de l'organisme pendant l'exercice
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Quatrième rôle de l'organisme pendant l'exercice
Quatrième rôle de l'organisme pendant l'exercice
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Nerfs afférents musculaires
Nerfs afférents musculaires
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Rôle du bulbe rachidien pendant l'exercice
Rôle du bulbe rachidien pendant l'exercice
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Adaptations nécessaires à l'exercice
Adaptations nécessaires à l'exercice
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Système impliqué dans les ajustements physiologiques
Système impliqué dans les ajustements physiologiques
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Study Notes
- Le document porte sur la physiologie appliquée aux APS.
Introduction à la physiologie de l'exercice
- L'exercice amène l'organisme à s'adapter.
Adaptations induites par l'exercice
- Les besoins énergétiques augmentent.
- Il faut mobiliser des substrats énergétiques.
- Il faut dégrader des substrats.
- Des adaptations découlent de l'augmentation des besoins énergétiques.
- Des adaptations sont ajustées et coordonnées aux besoins.
Le système nerveux autonome
- Le système nerveux est constitué d'organes comme l'encéphale, la moelle épinière et les nerfs.
- Le neurone est la cellule fonctionnelle du système nerveux.
- Le neurone a la capacité de générer et de propager un courant électrique.
- Le neurone est constitué du corps cellulaire, des dendrites (prolongements ramifiés) et d'un axone (prolongement non ramifié).
- Les prolongements (axone et dendrites) permettent de connecter les neurones entre eux ou à d'autres structures telles que les muscles ou les glandes endocrines.
- La communication intercellulaire se produit au niveau de la synapse.
- Au niveau de la synapse, le courant électrique du neurone présynaptique libère des neurotransmetteurs qui se fixent aux récepteurs spécifiques de la cellule post-synaptique pour déclencher une réponse.
- La communication implique un événement électrique, un événement chimique et un nouvel événement électrique.
- Le système nerveux est divisé en système nerveux central et système nerveux périphérique.
- Le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle épinière.
- Il intègre les informations venant de la périphérie, les analyse et décide des actions à mener.
- Le système nerveux périphérique est constitué de nerfs afférents et efférents.
- Les nerfs afférents véhiculent les informations de la périphérie vers le système nerveux central et sont souvent associés à des récepteurs.
- Les nerfs efférents véhiculent les informations du système nerveux central vers la périphérie.
- Les nerfs sont constitués de faisceaux d'axones.
Le système neurovégétatif
- Certaines structures du système nerveux central et périphérique sont dédiées au maintien de l'homéostasie.
- L'homéostasie est la capacité de maintenir l'environnement cellulaire et le sang stables pour garantir la survie cellulaire. Au repos les cellules travaillent pour assurer le fonctionnement ce qui constitue le métabolisme basal.
- Les cellules prélèvent les nutriments et l'oxygène du milieu et rejettent les produits de leur activité.
- Le sang est en relation avec le milieu extérieur grâce aux poumons, à l'appareil digestif et aux reins.
- Au repos, les systèmes physiologiques travaillent ensemble pour maintenir l'homéostasie par le maintien des paramètres physico-chimiques du sang.
- Le système nerveux sympathique contrôle une partie de ces ajustements.
- Le système neurovégétatif est composé de voies nerveuses afférentes associées à des récepteurs pour détecter les variations de paramètres internes et externes.
- Les centres nerveux du système neurovégétatif sont situés dans la moelle épinière, le bulbe rachidien et l'hypothalamus.
- Le bulbe renferme les centres cardiaques, vasculaires et respiratoires.
- L'hypothalamus est impliqué dans la réaction végétative au stress.
- Des voies afférentes relaient les ordres des centres végétatifs vers la périphérie.
- Deux types de nerfs efférents sont identifiés : les nerfs sympathiques et les nerfs parasympathiques.
- Le système nerveux végétatif régule les fonctions organiques internes, y compris le système cardiovasculaire, respiratoire, digestif et rénal.
- Les organes reçoivent en général une innervation sympathique et parasympathique, sous l'influence des centres végétatifs supérieurs.
- Les nerfs sympathiques et parasympathiques ont des effets opposés sur un même organe.
- Le nerf parasympathique réduit la fréquence cardiaque, tandis que le nerf sympathique l'accélère.
- La commande centrale végétative décide de réduire ou d'augmenter l'activité cardiaque en relayant une info électrique par le système nerveux parasympathique ou sympathique.
- L'acétylcholine, fixée sur les cellules cardiaques, induit une baisse de la fréquence cardiaque.
- La noradrénaline, fixée sur les cellules cardiaques, induit une augmentation de la fréquence cardiaque.
Régulation de la température
- La régulation de la température corporelle est un exemple de régulation qui implique le système nerveux autonome (SNA).
- La température centrale du corps est un paramètre homéostasique.
- L'hypothalamus reçoit des informations de la périphérie grâce à des capteurs de température situés dans la peau et ordonne des actions pour perdre ou conserver la chaleur.
- En cas de chaleur, l'hypothalamus ordonne la dilatation des vaisseaux sanguins de la peau par le système nerveux sympathique pour favoriser la déperdition de chaleur.
Ajustement du système nerveux autonome (SNA)
- Le SNA ajuste les adaptations en fonction des besoins pendant l'exercice.
- L'exercice physique perturbe l'état d'homéostasie.
- Au niveau cellulaire, l'activité accrue des cellules entraîne une diminution de la quantité d'O2 et de nutriments dans le milieu et une augmentation des sous-produits.
- La production d'énergie entraîne une élévation de la température corporelle.
- L'organisme s'adapte en recherchant un nouvel état d'équilibre : en débloquant les réserves de substrats, en augmentant l'apport d'O2, en augmentant l'activité du système cardio-vasculaire, et en éliminant les déchets métaboliques et en contrôlant la déshydratation.
- L'activité cardiaque augmente pendant l'exercice.
- Le cœur est innervé par les nerfs sympathiques et parasympathiques, et contrôlé par le centre cardiaque du bulbe rachidien.
- Les nerfs réagissent à l'activité mécanique et métabolique des muscles actifs et remontent l'information vers le bulbe rachidien.
- Une coordination s'établit entre l'activité musculaire et cardiaque.
- L'exercice nécessite des adaptations métaboliques, cardiovasculaires et respiratoires coordonnées et ajustées grâce au système neurovégétatif.
- Le système endocrinien participe également au maintien de l'homéostasie.
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