Base cellulaire du cerveau Flashcards
Les neurones (ou cellules nerveuses) Fonction
communication intercellulaire
Les cellules gliales
Fonction
soutien des neurones
LES ZONES DU NEURONE (4)
Zone de réception, Zone d’intégration, Zone de conduction, Zone de transmission
Neurone: Zone de réception
les dendrites possèdent sur leur membrane de nombreuses molécules protéiques spécialisées (les récepteurs) qui reçoivent les informations envoyées par d’autres cellules.
Neurone: Zone d’intégration
les signaux captés sont analysés dans le cône d’émergence de
l’axone (excroissance conique du corps
cellulaire, aussi appelé cône axonique) pour
conduire à la genèse d’une impulsion électrique.
Neurone: Zone de conduction
l’axone assure la
propagation du message bioélectrique (influx
nerveux) du neurone vers son extrémité.
Neurone: Zone de transmission
les terminaisons
axoniques (ou boutons terminaux)
transmettent l’influx nerveux à d’autres
neurones via des synapses.
CLASSIFICATION DES NEURONES
MORPHOLOGIQUE
neurones multipolaires, bipolaires, unipolaires
CLASSIFICATION DES NEURONES
ANATOMIQUE
Au niveau du cortex cérébral : cellules pyramidales, neurones en étoile (ou étoilés)
Au niveau du cervelet : cellules de Purkinje
CLASSIFICATION DES NEURONES (FONCTIONNEL)
Les neurones sensoriels, moteurs (ou motoneurones), interneurones
LES CELLULES GLIALES (4)
astrocytes,
cellules microgliales (ou « microglie »),
oligodendrocytes,
cellules de Schwann
Les astrocytes (fonctions)
• Régulation de la composition du milieu extracellulaire, comme le taux de
neurotransmetteurs synaptiques, la concentration d’ions potassium, le flux sanguin local (barrière hémato-encéphalique), entre autres ;
• Modulation des réponses électriques et biochimiques ;
• Formation de nouvelles synapses.
Les cellules microgliales ou « microglie » (fonctions)
- Nettoyage du cerveau ;
- Élimination des débris laissés par les neurones et les cellules gliales en voie de dégénérescence ;
- Remodelage des connexions synaptiques (en les engloutissant).
Les oligodendrocytes (fonctions)
• Myélinisation des neurones dans le système nerveux central.
Les cellules de Schwann (fonctions)
• Myélinisation des axones à l’extérieur de l’encéphale et de la moelle épinière (dans le système nerveux périphérique)
Potentiel d’action
Message électrique propagé du neurone qui circule le long
de l’axone vers la terminaison axonique présynaptique.
Neurotransmetteur
Substance chimique contenue dans les vésicules de la terminaison axonique et libérée au niveau de la synapse.
4 types d’ions jouent un rôle déterminant pour la cellule
- Ions sodium (Na+) : plus concentré à l’extérieur du neurone
- Ions potassium (K+) : plus concentré à l’intérieur du neurone
- Ions calcium (Ca2+)
- Ions chlore (Cl-): plus concentré à l’extérieur du neurone l’extérieur du
LES PROTÉINES DE TRANSPORT (2)
Les canaux ioniques
Les pompes ioniques (ou transporteurs d’ions)
Les pompes ioniques (ou transporteurs d’ions) :
- Changent de forme pour déplacer des molécules de part et d’autre de la membrane ;
- Déplacent activement des ions à l’encontre de leur gradient de concentration ;
- Moins rapide que les canaux ioniques.
Les canaux ioniques
Ne doivent pas changer de forme pour permettre le passage ;
Permettent la diffusion d’ions dans le sens de leur gradient de concentration ;
• Créent une perméabilité sélective pour certains ions ;
• Rapide +++
Transport passif des ions
- Diffusion simple
- Les molécules liposolubles passent directement à travers la bicouche lipidique.
- Diffusion facilitée
- Les ions passent voyagent de part et d’autre de la membrane grâce à une protéine de transport (canal ionique).
- But : répartir uniformément les ions dans la solution en déplaçant les ions d’une région de forte concentration vers une région de faible concentration, soit selon le gradient de concentration.
Transport actif des ions
• Les ions passent à travers la membrane grâce à :
① une protéine de transport (p.ex. pompe sodium-potassium)
② une consommation d’énergie sous forme d’ATP
• But : répondre à un besoin de la cellule exigeant de déplacer les ions contre le
gradient de concentration.
LA POMPE SODIUM-POTASSIUM
- mécanisme responsable du rétablissement de l’équilibre initial après un potentiel d’action
- éjecte trois ions sodiques (Na+) hors du neurone pour faire entrer deux ions potassiques (K+)
LES PHASES DU
POTENTIEL D’ACTION
- Phase ascendante : dépolarisation
- Phase de potentiel positif : dépassement
- Phase descendante : repolarisation (hyperpolarisation, post-hyperpolarisation)