2. Système nerveux Flashcards

1
Q

Fonction et organes du système nerveux

A

Fonction :
Détecte les impulsions de nos sens; centre de contrôle du corps

Organes principales :
-cerveau
-moelle épinière
-les sens
-les nerfs

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2
Q

Comment le système nerveux est-il organisé ?

A

Le système nerveux est divisé en :
système nerveux central (SNC) qui consiste du cerveau et moelle épinière

système nerveux périphérique (SNP) qui consiste des autres nerfs
-nerfs crâniens - provient du cerveau
-nerfs spinaux - provient du moelle épinière

système nerveux périphérique est encore plus sous-divisé

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3
Q
  1. Division sensorielle (afférente) :
A

envoie des impulsions des sens au SNC

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4
Q
  1. Système nerveux périphérique (SNP) :
A

composé de tous les nerfs qui ne sont pas dans le cerveau ou la moelle épinière

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5
Q
  1. Division motrice (efférente) :
A

envoie des impulsions du SNC aux muscles et aux glandes

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6
Q
  1. Système nerveux autonome :
A

contrôle musculaire involontaire

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7
Q
  1. Système nerveux somatique :
A

contrôle musculaire volontaire

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8
Q

4,5. Division parasympathique :

A

réduit la réponse sympathique et fournit des fonctions de repos telles que la digestion et la miction

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9
Q

4,5. Division sympathique :

A

utilisé dans les situations d’urgence (“combat ou fuite”)

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10
Q

Quelles sont les principales fonctions du système nerveux ?

A

Le système nerveux est le centre de contrôle principal du corps. Cela fonctionne avec le système endocrinien.

Pour faire ce travail, il utilise :
-entrée sensorielle : il détecte les changements (stimuli) à l’intérieur et à l’extérieur du corps

-intégration : traitement et interprétation de l’information

-réponse : activation des muscles (sortie motrice) ou des glandes

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11
Q

Le système nerveux périphérique : Système somatique :

A

Système somatique :

-la partie du système nerveux périphérique qui régit les mouvements volontaires des muscles squelettiques

-12 pairs de nerfs crâniens; fonctions de la tête, cou et visage
31 paires de nerfs spinaux; chacun contient des neurones sensitifs et neurones moteurs

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12
Q

Le système nerveux périphérique : Système autonome :

A

Système autonome :
-la partie du système nerveux périphérique qui régit les sécrétions glandulaires involontaires et les fonctions du muscle lisse et cardiaque; situations stressantes = système autonome contrôle réactions internes
-gouverné par l’hypothalamus et le bulbe rachidien
-sous-divisé en branches sympathique et parasympathique, qui remplissent des fonctions opposées

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13
Q

Le système nerveux périphérique : Système nerveux sympathique :

A

Système nerveux sympathique :

-la partie du système autonome qui régit les processus involontaires, généralement activé par des situations marquées par un stress

-réaction de lutte ou fuite

-libère neurotransmetteur noradrénaline, qui a un effet excitateur sur les muscles ciblés

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14
Q

Le système nerveux périphérique : Système nerveux parasympathique :

A

Système nerveux parasympathique :

-la partie du système autonome qui régit les processus involontaires, généralement activé lorsque l’organisme est calme et au repos

-s’occupe à restaurer et conserver l’énergie

-libère acétylcholine (NT) qui contrôle les réactions des organes

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15
Q

Quels sont les types de cellules nerveuses ?

A

Il existe 2 grands types de cellules nerveuses :

Les neurones conduisent les impulsions dans tout le corps (ne représentent que 10 % des cellules nerveuses)

Cellules gliales/névroglies - soutient, isole et protège les neurones (90% des cellules nerveuses)

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16
Q

Quelle est la structure d’un neurone ?

A

Les neurones ont des structures différentes, mais tous ont un corps cellulaire principal avec des processus s’étendant vers l’extérieur.
Le corps cellulaire contient le noyau, le cytoplasme et les organites.

17
Q

Quelle est la structure d’un neurone ?
Les processus sont divisés en :

A

Les processus sont divisés en :

Dendrites - apportent des impulsions vers le corps cellulaire

Axones - envoient des impulsions loin du corps cellulaire

Terminaisons axonales - se trouve au bout des axones; libèrent des neurotransmetteurs pour transmettre l’impulsion au neuron

18
Q

Quels sont les types de neurones ?

A

Les neurones sont classés selon le nombre de processus s’étendant à partir du corps cellulaire.

-Les neurones unipolaires ont un processus

-Les neurones bipolaires ont deux processus

-Les neurones multipolaires ont de nombreux processus

Les neurones peuvent également être classés selon leur fonction.

-Les neurones afférents transportent des impulsions vers le SNC.

-Les neurones efférents éloignent les impulsions du SNC.

-Les interneurones connectent les neurones afférents et efférents.

19
Q

Comment est créée la gaine de myéline ?

A

Les axones sont enveloppés de myéline, qui est comme un isolant cireux.

Pour former la myéline, une cellule de Schwann (type de névroglie) s’enroule autour de l’axone, comme une bobine.

Les couches externes de la cellule de Schwann sont appelées le neurilemme.

La myéline aide les impulsions nerveuses à voyager plus rapidement.

Collectivement, les enveloppes de myéline sont appelées gaine de myéline.

Étant donné que la gaine de myéline est formée de nombreuses cellules de Schwann, elle présente des lacunes appelées nœuds de Ranvier.

20
Q

Quelles sont les fonctions de la névroglie ? Au sein du système nerveux central :

A

Les cellules neurogliales se trouvent soit dans le SNC, soit dans le SNP.

Au sein du système nerveux central :

-Astrocytes : Support et ancrage des neurones aux capillaires environnants

-Microglie : Fournit une réponse immunitaire au système nerveux central

-Cellules épendymaires : sécrètent et font circuler le liquide céphalo-rachidien

-Oligodendrocytes : fournissent une isolation de la myéline aux neurones du système nerveux central

21
Q

Quelles sont les fonctions de la névroglie ?
Au sein du système nerveux périphérique :

A

Au sein du système nerveux périphérique :

-Cellules satellites : soutiennent et ancrent les neurones dans le système nerveux périphérique

-Cellules de Schwann : fournissent une isolation de la myéline aux neurones du système nerveux périphérique

22
Q

Comment l’influx nerveux passe-t-il le long d’un neurone ?

A

Un influx nerveux : un signal électrique qui se déplace le long des neurones pour communiquer. Il résulte du mouvement des ions provoquant une modification des charges électriques à travers la membrane cellulaire des cellules.

Au repos, l’espace intracellulaire d’un neurone est chargé négativement et l’espace extracellulaire est chargé positivement. C’est ce qu’on appelle le potentiel de repos.

environ -70 mV (millivolts)
différence entre int/ext de la membrane fournit l’énergie nécessaire d’un influx nerveux

23
Q

Le potentiel de repos 3 facteur

A

3 facteurs maintient le potentiel de repos:

grosses protéines chargés négativement : dans la fluide intracellulaire (trop grand pour passé la membrane et donc augmente la charge négative

canaux ioniques dans la membrane : favorisent le transport passif d’ions (Na+ et K+) à travers la membrane. Canaux K+ ouvrent plus lors d’un potentiel de repos (donc K+ peut passer la membrane plus vite que Na+ peut entrer)

pompe sodium-potassium : transporte activement Na+ et K+ avec un proportion qui laisse plus de charge négative à l’intérieur qu’à l’extérieur

24
Q

POMPE SODIUM-POTASSIUM

A

responsable pour la séparation des charges et de la différence de potentiel électrique à travers la membrane

utilise ATP pour transporter Na+ à l’extérieur des cellules et K+ à l’intérieur

pour 3 ions Na+ qui sortent de la cellule, 2 ions K+ entrent (donc un surplus de charge positive à l’extérieur)

diffusion lente de Na+ et K+ naturellement, mais se passe quand même dans la direction de leur gradient

K+ se diffuse plus vite vers l’extérieur que les ions Na+ vers l’intérieur

25
Q

POTENTIEL DE REPOS

A

pompe travaille continuellement, donc utilise ATP activement

le mot “repos” indique qu’il n’y a pas d’influx

-70 mV = axon est dans un état de réceptivité (et donc prêt pour recevoir un influx)

Polarisation :
processus où le potentiel de la membrane cellulaire diminue sous sa valeur d’équilibre ; processus de génération d’un potentiel de membrane au repos (-70 mV)

Dépolarisation :
lorsque le neurone est stimulé, soit par l’environnement, soit par un autre neurone, le sodium s’engouffre dans le neurone et inverse rapidement les charges

Le dépolarisation est connue sous le nom de potentiel d’action.
Ce processus se déplace rapidement le long du neurone.

26
Q

POTENTIEL D’ACTION

A

charge négative = plus forte à l’int. de la cellule qu’à l’ext

dépolarisation = le potentiel baisse en dessous de -70 mV, causé par potentiel d’action (cellule est moins polarisée ; charge int est moins négative que l’ext

potentiel d’action = impulse électrique le long d’un axone

influx nerveux modifie la polarité de la membrane de l’axone

potentiel de seuil = -50 mV

27
Q

POTENTIEL D’ACTION
ÉTAPES

A
  1. -potentiel de seuil (-50 mV) est atteint
    -potentiel d’action est déclenché
  2. canaux sodium sensibles à la tension s’ouvrent et la membrane devient perméable aux ions Na+
    -les ions Na+ de l’extérieur suivent leur gradient et entre dans l’axone
    -en moins d’une milliseconde, la quantité de Na+ a traversé la membrane et la différence de potentiel dans cette section de l’axone est +40 mV
  3. changement du potentiel de membrane provoque les canaux Na+ à se refermer et les canaux potassium sensibles à la tension s’ouvrent :
    -K+ ions suivent leur gradient de l’int vers l’ext*, transportant la charge (+) vers l’ext.
    -
    potentiel de membrane** redevient plus (-) et est hyperpolarisé à -90 mV. Les canaux K+ se referment
  4. pompe Na+K+ et diffusion naturelle d’une petite quantité des ions pour revenir à un potentiel de repos de -70 mV; la membrane est dépolarisée
  5. Lors des millisecondes après un potentiel d’action, membrane est incapable de répondre à un nouveau stimulus + déclencher un autre potentiel d’action -> période réfractaire de la membrane
28
Q

Quels événements se produisent au niveau d’une synapse ?

A

L’endroit où 2 neurones (ou neurone et effecteur) se rencontrent s’appelle une synapse.

Les 2 neurones ne se touchent pas.

L’espace entre eux s’appelle la fente synaptique.

29
Q

LES NEUROTRANSMETTEURS

A

messagers chimiques qui transportent l’influx nerveux entre neurones et entre neurone-effecteur (glandes/muscles)

  1. influx nerveux se propage jusqu’au bout synaptique
  2. vésicules synaptiques migrent vers la membrane présynaptique et fusionnent avec Elle
  3. molécules du neurotransmetteur sont libérées dans la fente synaptique
  4. neurotransmetteur se lie aux récepteurs de la membrane postsynaptique et agit sur ce neurone; NTs sont ensuites détruits via enzymes