5 COURS_Tissu nerveux Flashcards

1
Q

par quoi est caractérisé le tissu nerveux ? (2)

A
  • à la fois un tissu et une série d’organes

- cellules qui font une décharge électrique (PA) tout ou rien et qui influence d’autres cellules

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2
Q

qui compose le SNC ? SNP ?

A

SNC : cerveau et ME

SNP : nerfs et ganglions

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3
Q

donner les 2 types de cellules retrouvées dans le SN

A
  • N

- cellules gliales

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4
Q

par quoi est reconnaissable le perikaryon des N en coupe histologique ? quel autre caractéristique est reconnaissable ? par quoi est-elle mise en évidence ?

A

présence de nucléole au milieu du noyau

corps de Nissl : mis en évidence par la coloration basique Nissl

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5
Q

les N ont 2 prolongement, dendrites et axone, décrire les dendrites (5)

A
  • pôle afférent du N
  • part du corps cellulaire, se ramifie et s’amincit
  • épines dendritiques (surtout N centraux)
  • là qu’il y a les contacts synaptiques
  • nombre variable selon les N
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6
Q

décrire les axones (2e prolongement des N) (5)

A
  • pôle efférent
  • toujours 1 par N
  • prolongement plus long toujours du même diamètre
  • segment initial sans corps de Nissl (région plus claire)
  • se termine en arborisation axonique qui se termine en bouton synaptique
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7
Q

donner différentes formes de corps cellulaire de N selon le nombre de prolongements (3)

A
  • unipolaire : 1 axone
  • bipolaire : 1 axone et 1 dendrite
  • multipolaire / étoilé
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8
Q

définir un plexus

A

réseau de fibres nerveuses dans la paroi d’un organe (cellules ovales)

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9
Q

la vision en coupe de N donne une morphologie incomplète du N, comment observer le corps cellulaire et l’arborisation dendritique ?

A

injecte des traceurs fluorescent qui se dispersent

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10
Q

donner les 2 grands types de cellules gliales

A
  • microglies

- macroglies

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11
Q

décrire les microglies

A

macrophages dérivés de monocytes sanguins (quittent le sang et se différencient dans le tissu nerveux)

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12
Q

donner et décrire les 2 grands types de macroglies

A
  • astrocytes et cellules satellites : soutien fonctionnel des N dans le SNC et SNP respectivement
  • oligodendrocytes et cellules de Schwann : cellules myélinisantes dans le SNC et SNP respectivement
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13
Q

comment différencier les astrocytes (3) et oligodendrocytes (4) sur une coupe ?

A
astrocytes :
- corps cellulaire rarement visible
- noyau plus large
- chromatine moins dense
oligodendrocytes : 
- plus arrondis
- petit diamètre
- chromatine dense
- corps cellulaire repousse le neuropile
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14
Q

qu’est-ce que le neuropile ?

A

matière autour des corps cellulaires des N : forme la matière grise

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15
Q

les astrocytes ont beaucoup de prolongements, à quoi se connectent-ils et à quoi est-ce que ça sert ?

A

connectent à N, VS et autres astrocytes (forment un réseau localisé) : forment une barrière autour des VS donc empêche circulation libre mais favorise le passage de nutriments et O2

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16
Q

quelle est l’autre fonction des astrocytes ? (autre que la barrière hématoencéphalique)

A

récupèrent le K+ en excès et le redistribuent entre les N pour maintenir l’homéostasie

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17
Q

décrire les cellules satellite (4)

A
  • équivalent des astrocytes mais avec moins de prolongements
  • visibles dans les ganglions et plexi (noyaux arrondis autour des N)
  • forment une couche protectrice autour des N
  • ajuste l’homéostasie de différents ions
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18
Q

décrire la myéline

A

enroulement de la membrane de la cellule myélinisante pour former une couche isolante (retenue par des protéines d’ancrage)

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19
Q

décrire les oligodendrocytes (2)

A
  • SNC

- plusieurs prolongements donc forme une gaine de myéline autour de plusieurs axones

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20
Q

décrire les cellules de Schwann (3)

A
  • SNP
  • produisent 1 gaine autour d’1 axone (toute la cellule qui s’enroule)
  • parfois entoure des fibres sans former de gaine (pas d’enroulement)
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21
Q

comment différencier les noyaux de fibroblastes de ceux des cellules de Schwann ?

A

fibroblaste : chromatine très dense, noyau allongé et pointu

Schwann : chromatine peu dense, noyau allongé et arrondi

22
Q

que trouve-t-on entre 2 gaines de myéline ?

A

noeud de Ranvier : espace sans myéline

23
Q

comment reconnaître un noeud de Ranvier en coupe ?

A

1 arc de cercle d’un côté (fin d’une gaine) et 1 arce de cercle d’un autre côté (début d’une gaine) avec une fibre nerveuse qui passe au centre

24
Q

que permet la gaine de myéline ? comment ?

A

permet la conduction saltatoire de l’influx nerveux car l’échange ionique n’est possible qu’aux noeuds

25
Q

quelle préparation permet de préserver les lipides de la myéline ?

A

osmium : coloration noire de la gaine

26
Q

que retrouve-t-on dans la matière grise ? (3)

A
  • N
  • beaucoup d’astrocytes
  • peu d’oligodendrocytes
27
Q

que retrouve-t-on dans la matière blanche ? ()

A
  • fibres myélinisées
  • beaucoup d’oligodendrocytes
  • peu d’astrocytes
28
Q

que produisent les cellules du TCO (fibroblastes principalement) dans le SN ? décrire

A

méninges : pie-mère, arachnoïde et dure-mère

29
Q

décrire la pie-mère (3)

A
  • peu épaisse
  • directement collée à la matière
  • entre parfois dans l’organe nerveux en suivant les VS mais rapidement remplacé par des prolongements d’astrocytes
30
Q

décrire l’arachnoïde (2)

A
  • au dessus de l’espace arachnoïdien dans lequel circule le liquide céphalorachidien
  • quelques TC
31
Q

décrire la dure-mère (3)

A
  • couche la plus externe et la plus solide
  • forme une capsule imperméable et résistante qui retient le liquide céphalorachidien
  • généralement enlevé pour faire les coupes
32
Q

les N ont 3 types de répartitions (visible par coloration de Nissl), les donner

A
  • réticulaire
  • en noyaux (rassemblement de N)
  • en couche laminaire / corticale
33
Q

ou se situe la matière grise et blanche dans le cerveau ? ME ?

A

cerveau : matière grise externe et blanche interne

ME : matière grise interne et blanche externe

34
Q

en quoi se rassemblent les fibres nerveuses ?

A

en faisceaux qui se rassemblent en nerfs en périphérie

35
Q

que retrouve-t-on au milieu de la ME ?

A

canal épendymaire

36
Q

décrire la morphologie de la matière grise de la ME

A

au milieu de la ME en forme de papillon : cornes ventrales sont plus arrondies et cornes dorsales plus pointues

37
Q

donner les différences morphologiques des N observées selon leur position ventrale ou dorsale dans la ME

A

gros MN dans la partie ventrale vs petits N sensoriels côté dorsal

38
Q

comment sont formées les racines ventrale et dorsale ?

A

ventrale : axones de MN sortent de la ME et se rassemblent en faisceaux nerveux (= racine ventrale)
dorsale : cellules pseudounipolaires dont les prolongements centraux sont la racine dorsale

39
Q

que se passe-t-il aux racines lorsque l’on s’éloigne de la ME ?

A

périphérie : racines dorsale et ventrale se mélangent et forment un nerf

40
Q

décrire un ganglion (3)

A
  • SNP
  • structure arrondie
  • capsule plus ou moins épaisse de TC
41
Q

quelle est la position des ganglions par rapport aux racines ?

A

racine ventrale passe sous le ganglion et racine dorsale passe dedans

42
Q

donner une boucle simple monosynaptique

A

PA de MN suit la racine ventrale qui devient un nerf et innerve le muscle strié qui se contracte : perçu par le R sensoriel qui produit un PA qui passe sous le ganglions et inhibe ou active le MN

43
Q

donner un exemple de boucle pour une fibre sensorielle viscérale

A

R perçoit des actions dans l’organe et produit des PA : passent par le prolongement périphérique (racine dorsale puis arrive au noyau unipolaire) puis central pour arriver aux cellules sensorielles centrales
==> intermédiaire avec une cellule ganglionnaire motrice

44
Q

donner la différence morphologique des N ganglionnaires moteur et sensoriel

A

sensoriels sont plus ronds avec des noyaux centraux (chez mammifères)
moteurs sont ovals avec un noyau généralement excentré

45
Q

qu’accumulent les MN ? chez quelle autre cellule le trouve-t-on ? d’où est-ce qu’on suppose que ça vient ?

A

granules de lipofuscine
trouvé aussi chez cardiomyocytes
cellules qui vivent longtemps : accumulation de produits de dégradation

46
Q

donner les différents niveaux de protection des fibres nerveuses (3)

A
  • épinèvre : TC autour du nerf (peut avoir du tissu adipeux)
  • périnèvre : TC autour des faisceaux, tissu dense (= sombre) qui s’insère dans les faisceaux par endroits
  • endonèvre : TC autour de chaque fibre nerveuse
47
Q

pourquoi les nerfs sont-ils ondulés ?

A

pour ne pas se briser lors de mouvements en périphérie

48
Q

comment colorer les fibres nerveuses ?

A

argent

49
Q

quelle coloration colore en bleu le TC entourant les nerfs, faisceaux et fibres nerveuses ?

A

bleu de luxol

50
Q

donner 2 différentes terminaisons possibles pour les R périphériques et donner des exemples de R

A
  • nue : R libres et de Merkel (arborisation de la terminaison périphérique)
  • encapsulée : R de meissner et de Pacini
51
Q

de quoi est faite la capsule des R encaspulés (3) ? comment est-ce formé ?

A
  • fibre
  • cellule de Schwann
  • fibroblaste
    formé de façon concentrique