1. Physiologie Nerveuse Flashcards
Quels sont les principaux systèmes du corps humain ?
Tégumentaire, osseux, musculaire, nerveux, endocrinien, cardiovasculaire.
Quels systèmes permettent la communication dans le corps humain ?
Le système nerveux et le système endocrinien.
Comment fonctionne le système endocrinien ?
Il repose sur des glandes qui libèrent des hormones dans le sang. Ces hormones atteignent une cible et déclenchent une réponse.
Comment fonctionne le système nerveux ?
Les neurones transmettent l’information via des voies de communication en diffusant le signal grâce au potentiel d’action dirigé vers une cellule cible.
Quelles sont les trois étapes essentielles des fonctions du système nerveux ?
1) Information sensorielle perçue par les sens.
2) Intégration par le SNC.
3) Réponse motrice dirigée vers les glandes ou muscles.
Donne un exemple de test pour observer le fonctionnement du système nerveux.
Le réflexe rotulien patellaire, où un stimulus sur le tendon rotulien provoque une extension de la jambe (réflexe myotatique).
Qu’est-ce que la névroglie ?
Un ensemble de cellules gliales qui entourent les neurones et assurent leur bon fonctionnement.
Quelles sont les caractéristiques principales des neurones ?
Unité fonctionnelle du SN.
Propagation de l’influx nerveux (PA).
Communication via les synapses.
Longue durée de vie.
Amitotique (pas de division cellulaire).
Activité métabolique élevée.** (1 quart de l’énergie quotidienne)
Qu’est-ce que Ramon y Cajal a découvert sur les neurones ?
Le système nerveux est constitué de neurones connectés par des synapses et non en réseau continu.
Que se passe-t-il lors d’un AVC au niveau des neurones ?
Les neurones meurent en l’absence d’apport de glucose et d’oxygène à cause de l’interruption du flux sanguin.
Qu’est-ce que la plasticité cérébrale ?
La capacité du système nerveux à se remodeler et à créer de nouvelles connexions neuronales.
Quels sont les composants principaux du neurone ?
Corps cellulaire (avec noyau, mitochondries, RE, appareil de Golgi).
Axone.
Dendrites.
Synapses.**
Quelles sont les fonctions principales des dendrites ?
Collecter l’information.
Établir des connexions avec d’autres neurones.
Constituer la surface réceptrice pour recevoir les messages.
Que sont les épines dendritiques et quelle est leur importance ?
Ce sont des structures permettant les connexions synaptiques. Leur altération peut entraîner des maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.).
Qu’est-ce qu’un potentiel électrotonique ?
Une activité électrique générée au niveau des dendrites, mais sans potentiel d’action (PA).
Quelles sont les caractéristiques principales de l’axone ?
Permet de propager l’information sous forme de PA.
Naît au niveau du cône d’émergence.
Peut mesurer 10 à 100µm.
Peut se ramifier en collatérales axoniques et terminaisons axoniques.**
Quel est le rôle du cône d’émergence ?
Il initie l’influx électrique et forme le potentiel d’action (PA).
Comment se forme le PA et où se propage-t-il ?
Le PA se forme au cône d’émergence et se propage tout au long de l’axone jusqu’à l’arborisation terminale.
Quels types de cellules peuvent être connectés à un neurone via une synapse ?
Autres neurones.
Cellules musculaires (jonction neuromusculaire).
Cellules glandulaires.**
Qu’est-ce que la neurogénèse ?
La neurogénèse est la croissance nerveuse, le développement d’un neurone jusqu’à sa cellule cible.
Quelles sont les étapes principales du développement neuronal durant la neurogénèse ?
Croissance des axones.
Mise en place des connexions synaptiques.
Qu’est-ce qu’un cône de croissance ?
Une structure à l’extrémité d’un axone en développement, constituée d’actine polymérisée, de filopodes et de lamellipodes.
Comment le cône de croissance détermine-t-il sa direction ?
Grâce à des signaux moléculaires attractifs ou répulsifs présents dans le tissu environnant.
Quelle est la fonction de l’actine dans le cône de croissance ?
L’actine G se polymérise pour former l’actine filamenteuse F, qui détermine la direction de progression du cône de croissance.
Comment se forme le cœur rigide de l’axone ?
La tubuline se polymérise pour former des microtubules, qui constituent la structure rigide de l’axone.
Quels rôles jouent les récepteurs présents sur le cône de croissance ?
Ils captent les signaux moléculaires pour stimuler ou inhiber la polymérisation de l’actine ou de la tubuline, orientant ainsi la croissance ou la régression.
Quelles molécules sont nécessaires à la polymérisation dans le cône de croissance ?
Actine G pour former l’actine F (filamenteuse).
Tubuline pour former les microtubules.
Quelle est la fonction des filopodes et lamellipodes dans le cône de croissance ?
Ces structures explorent l’environnement pour guider le cône de croissance dans la bonne direction.
Quels sont les deux types de signaux de guidage des cônes de croissance ?
Signaux non diffusibles (molécules d’adhérence).
Signaux diffusibles (chimio-attraction et chimio-répulsion).
Quelles sont les molécules d’adhérence non diffusibles et leurs récepteurs ?
Molécules : laminine, collagène, fibronectine.
Récepteurs : intégrines.
Quelle est la fonction des récepteurs présents sur les cônes de croissance ?
Ils captent les molécules de guidage pour orienter la croissance de l’axone.
Que sont les sémaphorines ?
Molécules répulsives
Quels sont les effets des signaux diffusibles sur le cône de croissance ?
Chimio-attraction : Polymérise les structures d’actine et tubuline pour attirer le cône de croissance.
Chimio-répulsion : Dépolymérise ces structures pour éloigner ou dévier le cône de croissance.
Quelles sont les molécules chimio-attractives principales ?
Les nétrines et Slit.
Quels sont les récepteurs des molécules chimio-attractives ?
Nétrine : DCC.
Slit : Robo.
Quels récepteurs sont associés aux molécules répulsives (sémaphorines) ?
Plexine et neurophiline.