Bases anatomiques et physiologiques du SNA Flashcards

1
Q

Quelle est la fonction générale du SNA

A

Le SNA contribue à maintenir la stabilité du milieu intérieur

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2
Q

Comment le SNA rempli-t-il sa fonction?

A

En réagissant aux variation perçues via la stimulation ou l’inhibition des muscles lisse, du muscle cardiaque et des glandes

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3
Q

Quelles sont les deux divisions du SNA

A

Le système nerveux sympathique et parasympathique

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4
Q

Quel est le principal centre de contrôle du SNA

A

L’hypothalamus

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5
Q

Quel est le rôle de la formation du réticulaire dans le SNA

A

Régulation du diamètre des pupilles, de la respiration, de l’activité cardiaque, de la pression artérielle et autre.

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6
Q

Quels réflexes du SNA sont contrôlés directement au niveau de la moelle?

A

défecation, miction, érection, éjaculation

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7
Q

Quels éléments de l’encéphale vont indirectement avoir une action sur le SNA

A

Le système limbique (une émotion forte, un stress, la peur peut influencer le SNA) le cotex cérébral – lobe frontal

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8
Q

Décrire l’arbre organisationnel du système nerveux

A

Système nerveux central vs système nerveux périphérique
SNP: voie sensitive/afférente vs voie motrice/efferente
Voie efférente: système nerveux somatique vs système nerveux autonome
SNA: système nerveux sympathique vs système nerveux parasympathique

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9
Q

Définir ce qu’est le SNP

A

Fait le relais de toute l’information qui doit être transféré entre le SNC et le reste du corps. Il est divisé en système nerveux afférent et système nerveux efferent

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10
Q

Quel est le rôle de la voie afférente

A

elle achemine l’influx nerveux vers le SNC et transmet les informations provenant des différents stimulis perçus par différents récepteurs

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11
Q

Quel est le rôle de la voie efférente

A

elle transmet l’influx nerveux du SNC vers les effecteurs et transmet la réponse motrice par stimulation ou inhibition des muscles et des glandes.

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12
Q

Quel est le rôle du système nerveux somatique

A

responsable du contrôle des muscles stiés ou muscles volontaires

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13
Q

Système nerveux autonome

A

Assure la stabilité interne du corps en modifiant l’action des muscles lisses, du muscle cardiaque, et des glandes

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14
Q

quelles sont les trois différences majeures entre le système nerveux autonome et somatique

A

Les organes effecteurs, les voies efférentes et l’effet de l’influx

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15
Q

Le système somatique est un système _________

A

unipolaire

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16
Q

Quelle est la définition d’un système unipolaire

A

Un seul motoneurone est utilisé dans la voie éfférente du SNP, donc les corps cellulaires des motoneurones sont au niveau de la moelle épinière et les axones s’allongent jusqu’aux muscles squelettiques

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17
Q

Les motoneurones somatiques ont généralement des neurofibres de type __

A

A

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18
Q

quelles sont les caractéristiques des neurofribrines de type A

A

Fibres épaisse fortement myélinisées ce qui permet à l’influx de voyager très rapidement.

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19
Q

Quelles sont les caractéristuques des neurofibrines de type B

A

Des fibres faiblements myélinisées, donc qui transmettent l’influx nerveux moins rapidement

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20
Q

Quelles sont les caractéristiques des neurofibrines de type C

A

Des fibres amélinisées

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21
Q

Quelle est une des particularités du système nerveux somatique

A

Il n’y a aucun ganglions dans le système nerveux somatique

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22
Q

La voie éfferente autonome est appelée neurone _____

A

bipolaire

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23
Q

En gros c’est quoi un système neuronale bipolaire

A

une chaine de deux moteurs placés en série qui s’étendent jusqu’aux effecteurs

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24
Q

Donner une description détaillée d’un système bipolaire

A

le premier neurone c’est le neurone pré-ganglionnaire, commence dans le SNC et se termine dans un ganglion, neurofibrines de type B
Le deuxième neurone c’est le neuron post-ganglionnaire, commence au ganglion et se termine à l’effecteur, neurofibrine de type C

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25
Q

Quel est le neurotrametteur au niveau du système nerveux somatique

A

Ach

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26
Q

À quoi sert la double innervation (para et sympathique) du SNA

A

La double innervation permet de stimuler des réponses qui sont antagonistes qui permet la régulation du millieu interne – homéostasie

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27
Q

décrire la réponse en lien avec l’activation du système nerveux sympathique

A

elle est diffuse et amplificatrice

elle cause, une augmentation de la capacité à faire de l’Exercice, Énervement, Excitation, Embarras

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28
Q

décrire la réponse en lien avec l’activation du système nerveux parasympathique

A

Discrète et cibleé

Détente, Défecation, Diurèse, Digestion

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29
Q

Comparez l’emplacement des ganglions du systèmes parasympathique et sympathique

A

les ganglions du système nerveux parasympathique se retrouve sur l’organe cible, les ganglions du système nerveux sympathique se retrouvent au niveau de la chaine sympathique proche de la moelle épinière

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30
Q

le système parasympatique est __________________

A

essentiel à la vie

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31
Q

les neurones parasympathique proviennent des nerfs :

A

crâniens 3, 7, 9, 10 et des nerfs sacrés S2 S3 S4

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32
Q

donner le nom des nerfs: NC3, NC7, NC9, NC10

A

respectivement, occulomoteur, facial, glossopharyngé, vague

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33
Q

Que contrôle le nerf occulomoteur NC3

A

permet accomodation visuelle pour la vision de proche

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34
Q

Que contrôle le nerf facial NC7

A

Permet l’augmentation de la sécrétion des glandes lacrymales, salivaires, muqueses nasales

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35
Q

Que contrôle le nerf glossopharyngé NC9

A

augmentation de la sécrétion de la glande salivaire parotide

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36
Q

Que contrôle le nerf vague NC10

A

Coeur: diminue inotropisme et chronotropisme
Trachée et bronches: bronchoconstriction et augmentation sécrétions
gastro-intestinale: active la digestion – augmente motilité, sécrétions et provoque défecation
autres

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37
Q

donner le nom des ganglions parasympathique des nerfs qui proviennent NC3, NC7, NC9, NC10

A

respectivement, ganglion ciliaire, ganglio ptérygoplatins et submandibulaire, ganglion otiques, et finalement les ganglions intramuraux

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38
Q

Que contrôle les nerfs sacrés S2, S3, S4

A

contraction du rectum, vessie, relachement des sphincters, l’érection et l’éjaculation

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39
Q

Qu’entend-t-on par réaction en bloque lorsqu’on parle de l’activation du système symptathique

A

Réaction dont les répercussions sont multiples et se font simultanément sur plusieurs organes – qui nécéssite une bonne charge énergétique

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40
Q

Le système sympathique est essentiel à la vie (vrai ou faux)

A

faux

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41
Q

Si le système sympathique n’est pas essentiel à la vie, à quoi sert-il?

A

il est essentiel à l’adaptation du corps à des conditions internes et externes en constant changement

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42
Q

Pourquoi l’organisation du système sympathique est-elle plus complexe que celle du système parasympathique

A

parce qu’il désert plus d’organes et parce qu’il doit agir plus rapidement

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43
Q

D’ou proviennent les nerfs sympathiques?

A

de la moelle thoracolomabaire où leur corps cellulaire forme la corne médio-latérale de la matière grise

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44
Q

De quels segments de la moelle les fibres sympathiques originent-ils?

A

des segments T1-L2

45
Q

Que sont les chaines sympathiques?

A

Des chaines de ganglions situés de part et d’autre de la colonne vertébrale et qui contiennnent les corps cellulaires des neurones post-synaptique sympathique

46
Q

Combien de ganglions retrouve-t-on en moyenne dans chaque chaine?

A

23 ganglions

47
Q

Combien de ganglions dans chaque segements de la chaine?

A

3 cervicaus, 11 thoraciques, 4 lombaires et 1 coccygien

48
Q

Les neurofibrines sympathiques entrent dans la ganglion sympathique par

A

Les rameaux communiquants blancs

49
Q

Quelles sont les quatres options de synapse des nerfs sympathiques

A

Synapse au même niveau
synapse à un niveau inférieur ou supérieur
synapse dans un ganglion collatéral distant
synapse dans les syrrénales

50
Q

décrire synapse au même niveau (SNSymp)

A

la synapse s’effectue dans le ganglion par lequel il est entré

51
Q

décrire synapse à un niveau inférieur ou supérieur

A

l’axone préganglionnaire monte ou descend pour faire synapse dans un ganglion d’un autre niveau de la même chaine

52
Q

Décrire synapse dans un ganglion collatéral distant

A

le neurone préganglionnaire netre et sort de la chaine sympathique sans y faire synapse pour rejoindre un ganglion collatéral ou prévertébrale. on retrouve ces ganglions uniquement dans l’abdomen et le bassin

53
Q

quels sont les trois ganglions collatérals distants

A

ganglion coelique, mésentérique supérieur, mésentérique inférieur

54
Q

Qu’arrive-t-il à l’influx sympathique une fois que la synapse ai eu lieu au niveau de la chaine sympathique?

A

le neurone post-ganglionnaire quitte le ganglion via les rameaux communiquants gris pour se diriger par l’intermédiaire des nerfs spinaux vers les viscères qu’il innerve

55
Q

D’ou originent les rameaux communicants gris?

A

ils émergent de chacune des 23 paires de ganglions des troncs sympathiques et sont formés par les axones des neurones post-ganglionnaires

56
Q

Quelle est la différence entre l’organisation ganglionnaire sympathique et parasympathique

A

Parasympathique est au niveau de l’organe lui même – donc innerve celui ci directement
sympathique ganglions sont au niveau de la chaine parasympathique donc innerve des térritoires qui leur sont associés

57
Q

Quels sont les principales actions médiées par les fibres sympathiues post synaptique (oeil, glandes salivaires, coeur, vaisseaux, bronches et trachées, gastronintestinal, vessie, pénis, utérus, vésicules séminaire, glandes sudoripares)

A

Oeil: contraction du muscle radial - mydriase, relaxation du muscle ciliaire ce qui permet la vision de loin

glandes salivaires: augmentation densité des sécretions (quantité diminuée)

Coeur: augmentation du chronotropisme et de l’inotropisme

Trachée, bronchesL dilatation

gastro-intestinal: diminution motilité et du tonus, contraction des sphincters

Vessie: reoaxation du muscle detrusor, contraction muscle trigone et sphincter

pénis: diminution érection, vésicules sém contraction permettant éjaculation, utérus, relaxation ou contraction

Vaisseaux sanguins: dilatation niveau muscle et contraction au niveau des muqueuse, peau

Glandes sudoripares: augmentation de la sudation

58
Q

Le stimulation sympathique des vaisseaux sanguins va provoquer soit une dilatation ou une contraction selon

A

les organes ayant la plus grande demande selon la situation

59
Q

Pour le neurone préganglionnaire parasympathique décrire: longeure, myélinisation, neurotransmetteur et type de récepteur post-synaptique

A

long, faiblement myléinisé, libère ach vers recepteur nictoinique

60
Q

Pour le neurone préganglionnaire sympathique décrire: longeure, myélinisation, neurotransmetteur et type de récepteur post-synaptique

A

Court, faiblement myélinisé libère ach vers récepteur nicotinique

61
Q

Pour le neurone postganglionnaire parasympathique décrire: longeure, myélinisation, neurotransmetteur et type de récepteur post-synaptique

A

court et amyélinisé, libère ach vers récepteur muscarinique

62
Q

Pour le neurone postganglionnaire sympathique décrire: longeure, myélinisation, neurotransmetteur et type de récepteur post-synaptique

A

Long, amyélinisé libère noradrénaline vers récepteur beta ou alpha adrénergique

63
Q

Qu’est-ce que le système nerveux entérique?

A

un réseau interne semi-autonome (il peut lui même faire la régulation de ses activités) dont les neurones sont étroitements interconnectés nécéssaire à la digestion optimale

64
Q

Quelles cellules permettent l’autorégulation du système nerveux entérique

A

des cellules rythmogènes de la paroi intestinale et des arcs réflexes

65
Q

Comment les arcs réflexes sont-ils déclenchés?

A

par des afférences sensitives perçues par des chémorecepteurs, osmorécepteurs et mécanorécepteurs de l’abdomen.

66
Q

Quels sont les effets parasympathique et sympathique au niveau du système nerveux entérique

A
parasympathique = stimulation
sympathique = inhibiteur
67
Q

De quels plexus le système entérique est-il composé?

A

plexus sous muqueux (de Meissner)

Plexus myentérique (plexus d’Auerbach)

68
Q

Quel est le rôle du plex sous muqueux ou de meissner

A

assure la gestion des glandes et des sécrétions du tube digestif

69
Q

quel est le rôle du plus myentérique (d’auerbach)

A

il assure la motilité du tube digestif

70
Q

Les deux plexus du SNE sont connectés par

A

des interneurones

71
Q

Quel est le rôle de la glange surrénale?

A

elle clive la noradrénaline et la transforme en adrénaline, un neurotransmetteur qui agit comme une hormone puisqu’il est libéré au niveau de la circulation

72
Q

C’est quoi un neurone cholinergique

A

un neurone qui a la capacité de faire la synthèse, le stockage et la libération de l’acétylcholine

73
Q

Décrire le cycle de vie de l’acétylcholine

A
  1. enzyme acétyltransférase catalyse la combinaison de la choline et de l’acétylcoenzyme A pour former de l’acétylcholine
  2. transport de l’ach par un transporteur dans un vésicule
  3. lorsqu’un influx nerveux stimule le nerf, libération de ach emmagasiné dans le vésicule
  4. complex avec récepteur post-synaptique
  5. captation de L’ach libre dans la synapse par acétylcholinestérase
  6. dégradation de l’ach en choline et en acétate
  7. recapture de la choline par le neurone présynaptique
74
Q

Le neurone cholinergique a _________________ donc il n’est jamais au repos et ________________-

A
  • une activité basale

- il y a une libérationen continu d’acétylcholine même s’il n’y a pas de stimulation nerveuse

75
Q

C’est quoi un neurone adrénergique

A

un neurone qui a la capacité de faire la synthèse. l’entreposage et la libération et l’inactivation de la noradrénaline

76
Q

Décrire le cycle de vie de la noradrénaline

A
  1. La tyrosine (aa qui provient de l’alimentation) est transfromé en DOPA par la tyrosine hydrolase
  2. DOPA transformée en dopamine par la DOPA décarboxylase
  3. la dopamine est transportée dans un vésicule par un transporteur
  4. dans le vésicule la dopamine est transformée et noradrénaline par la dopamine bêta-hydroxylase.
  5. rétroinhibition de la transformation de le tyrosine en dopa par la noradrénaline vésiculaire
  6. exocytose de molécules dans la fente synaptique
  7. Mécanisme de fin d’action
77
Q

Par quel enxyme la noradrénaline est-elle transformée en adrénaline dans la surrénale

A

par la phenylethanolamine N-méthyltransférase

78
Q

Quels sont les 3 mécanisme de fin d’action de la noradrénaline libre

A
  1. recapture de la noradrénaline par le neurone présynaptique (80% mec)
  2. diffusion du neurtransmetteur vers la circulation ou il sera transporté au foie pour y être métabolisé
  3. dégradation enzymatique par les enzymes monoamine oxydase et catechol-O-méthyltransferase
79
Q

Quels genre de transmetteurs sont utilisés par les neurones non cholinergiques non adrénergiques

A

des transmetteurs primaires: ATP, peptides comme NO, sérotonine – certaines de ces substances peuvent agir comme cotransmetteurs dan sle neurones choli/adré

80
Q

Quelles sont les deux réactions possible lors de la liaison d’un neurotransmetteur à son récepteur

A

l’activation ou l’inhibition d’une enzyme - récepteur couplé à une protéine G

L’altération d,un flux ionique - récepteur de type canal ionique

81
Q

le récepteur nicotinique est de quel type de récepteur

A

un canal ionique ligand-dépendant.

82
Q

Qu’est-ce que la stimulation d’un récepteur nicotinique engendre?

A

Cause une dépolarisation cellulaire

83
Q

ou retrouve-t-on des récepeteurs nicotiniques

A

niveau jonction musculaire, tous les neurones postganglionnaires et au niveau des cellule productrices d’hormones de la médulla surrénale

84
Q

Quels sont les deux types de récepteur nicotiniques et leurs fonctions

A

N1 - retrouvés au niveau du SNA

N2 - retrouvés au niveau des jonctions neuromusculaires

85
Q

de quel type de récepteur est le récepteur muscarinique

A

type couplé à une protéine G

86
Q

Qu’entraine la stimulation d’un récepteur muscarinique?

A

l’acitvation ou l’inhibition d’une enzyme

87
Q

Ou retrouve-t-on les récepteurs muscariniques

A

sur toutes les cellules effectrices stimulées par les neurofibres cholinergiques postganglionnaires – les organes cible du parsympathique et les glandes sudoripares

88
Q

combien de sous type de récepteurs muscariniques existe-t-il?

A

5

89
Q

De quel type de récepteur sont les récepteurs adrénergiques

A

couplés à une protéine G

90
Q

Quels sont les grands types de récepteurs adrénergiques

A

A et B

91
Q

ou sont situés les récepteurs adrénergiques

A

au niveau des organes cible du système sympathique

92
Q

Décrire ce que comprend l’arc réflexe viscéral

A

un récepteur, un neurone sensitif, un centre d’intégration, un neurone moteur, un effecteur

93
Q

Quelle est la fonction du réflexe des barorécepteurs

A

maintient de la tension artérielle

94
Q

Quels sont les récepteurs pour le réflexe barorécepteur. Décrire brièvement fonctionnement

A

ce sont des barorécepteurs – des cellules sensibles à l’étirement (méchanorécepteurs) qui ressentent une augmentation ou une diminution de la tension artérielle systémique via un changement dans l’étirement de la paroi

95
Q

ou sont situés les barorécepteurs?

A

au niveau du sinus carotidiens et au niveau de l’arc aortique

96
Q

Quel est le nom de neurone sensitif ou afférent du reflexe barorécepteurs (sinus et aorte)

A

Sinus carotidien: fibres du nerf de Hering

Arc aortique: nerf de Cyan

97
Q

Si il y a une diminution de l’étirement des parois, quel message sera modulé par le système nerveux central?

A

diminution de la paroi du à une hypotension – système sympathique stimulée afin et inhibition du système parasympathique afin de favoriser la vasoconstriction

98
Q

Si il y a une augmentation de l’étirement des parois, quel sera le message modulé par le SNC

A

augmentation de la tension de la paroi à cause hypertension - stimulation système nerveux parasympathique et inhibition du système nervuex sympathique

99
Q

Quelle est la fonction du réflexe pupillaire

A

permet l’adaptation de l’iris à la lumière afin d’éviter l’éblouissement et de permettre la meilleur vision possible dans la noirceur

100
Q

Quels sont les récepteur réflexe pupillaire?

A

des cellules situées sur la rétine sensible à la luminosité.

101
Q

Le neurone sensitif pour le réflexe pupillaire

A

nerfs optique

102
Q

En cas de pénombre quel sera le système efferent et que stimulera-t-il?

A

en cas de pénombre le système sympathique sera stimulé afin de permettre le mydriase

103
Q

en cas de lumière intense quelle système efferent sera stimulé et que stimulera-t-il?

A

parasympathique - myosis

104
Q

Via quel nerfs les stimulis efférents seront-ils envoyé reflexe pupillaire

A

nerf oculo moteur

105
Q

Qu’est-ce que la stimulation répétée d’un récepteur peut entrainer?

A

diminution de la réponse (désensibilisation) et une diminution du nombre de récepteurs (dowregulation)

106
Q

L’absence de stimulation peut entrainer

A

une hypersensibilisation donc une augmentation de la réponse et une augmentation du nombre de récepteurs (upregulation)

107
Q

Myosis cause

A

une contraction du muscle sphincter de l’iris

108
Q

Mydriase cause

A

contraction du muscle radial de la pupille