Cellules du SN: les neurones Flashcards

1
Q

Rôle des neurones

A

Réception, intégration & transmission à distance de l’information sous forme de signal électrique

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Q

Structure des neurones

A

Corps cellulaire: soma
Dendrites
Axone (avec gaine de myéline- oligodendrocyte)
Arborisation terminale

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3
Q

Caractéristiques spécifiques des neurones

A

Excitable et sécrétrice

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4
Q

Neurites

A

Prolongements des neurones
Formées par dendrites et axones

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5
Q

Caractéristique de la circulation de l’information dans le neurone

A

Circulation UNIDIRECTIONNELLE
(message ne revient pas en arrière)

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6
Q

Flux centripète

A

Flux qui arrive dans le neurone: des dendrites au corps cellulaire

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7
Q

Flux centrifuge

A

Flux qui sort du neurone: du corps cellulaire à l’extrémité de l’axone

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8
Q

Constitution du soma
(tous les organites classiques d’une cellule)

A

Noyau
Cytosquelette
Ribosome
Réticulum endoplasmique
Appareil de Golgi
Mitochondrie

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9
Q

Les 2 niveaux d’intégration du neurone

A

1er niveau: transformation de l’info reçue en signal électrique: TRANSDUCTION
2e niveau: sommation de l’ensemble des infos reçues par le neurone –> génération d’un nouveau message électrique

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10
Q

1ère info électrique

A

Potentiel électrique local

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11
Q

Si 1ère info électrique est d’origine sensorielle

A

Potentiel électrique local récepteur

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12
Q

Si 1ère info électrique est issue d’une autre cellule

A

Potentiel électrique local post-synaptique

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13
Q

Potentiel d’action

A

La somme des potentiels locaux

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14
Q

Combien un neurone a-t-il d’axone?

A

Toujours 1 axone unique

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15
Q

Ramification de l’axone

A

Collatérale axonale

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16
Q

Par quoi est réceptionnée l’info?

A

Principalement par les dendrites
En partie par corps cellulaire (en particulier dans le cerveau car bcp d’info à traiter)

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17
Q

Action des dendrites

A

Majoritairement réception
1er niveau d’intégration: génération des potentiels locaux

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18
Q

Où se situe le 2e niveau d’intégration ?

A

A la zone gachette: au début de l’axone

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19
Q

Diffusion des potentiels locaux

A

De manière passive

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20
Q

Diffusion du potentiel d’action

A

De manière active car message re-généré tout au long de l’axone pour assurer que message arrivant au bouton synaptique est identique à celui généré à la zone gachette

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21
Q

Cytosquelette

A

Fibres de protéines qui ont des fonction de transport

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22
Q

3 catégories dans cytosquelette

A

Microtubule
Neurofilament
Microfilament

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23
Q

Microtubule

A

Gros filaments
Fonction de transport de grosses molécules et de mytochondries ou organites

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24
Q

Neurofilament

A

Diamètre moyen

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25
Q

Microfilament

A

Plus petit diamètre
Déplacement de la cellule même dans son environnement & contribue à sa forme

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26
Q

Où se trouvent le microtubule et le neurofilament?

A

Surtout au niveau des neurites

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27
Q

Où se trouve le microfilament?

A

Dans l’ensemble de la cellule

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28
Q

Fonction des dendrites

A

Réception de l’information issue d’autres neurones:
sorte d’antennes

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29
Q

Structure des dendrites

A

Configuration similaire à celle d’un arbre: arborisation dendritique

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30
Q

Combien de dendrites par neurone?

A

Variable
Parfois aucune (réception de l’info par le corps cellulaire)
Parfois 1 seule
Majoritairement: plusieurs

31
Q

Fonction de l’axone

A

Intégration & transmission de l’information nerveuse à d’autres neurones

32
Q

Structure de l’axone

A

Taille variable
Diamère variable mais identique sur toute la longueur
Composition protéique différente du soma et des dendrites
Lieu d’aucune synthèse
Toujours unique

33
Q

Influence du diamètre de l’axone sur la vitesse de transmission du message nerveux

A

Plus gros diamètre permet transmission plus rapide

34
Q

Organites trouvées au niveau de l’axone

A

Cytosquelette et mitochondries

35
Q

Synapse

A

Lieu de contact entre neurone 1 (axone) et neurone 2 (dendrite) pour transmission de l’info

36
Q

Cellule qui émet le message

A

Cellulle pré-synaptique

37
Q

Cellule qui reçoit le message

A

Cellule post-synaptique

38
Q

Caractéristiques structurale du bouton synaptique

A

Différentes du reste de l’axone:
Pas de cytosquelette
Beauoup de mitochondries
Protéines pour transmission

39
Q

Méthode de transmission pour synapse chimique

A

Par message chimique: neurotransmetteurs
(encapsulés dans vésicules synaptiques avant d’être libérés)

40
Q

Les types de flux dans l’axone

A

Flux électrique
Flux de molécules

41
Q

Les sens des flux

A

Flux antérograde
Flux rétrograde

42
Q

Flux antérograde

A

Du noyau vers le bouton synaptique:
Tous les flux de molécules organiques synthétisées dans le noyau et acheminées pour renouvellement de l’axone ou pour les éléments nécessaires à son fonctionnement

43
Q

Flux rétrograde

A

Du bouton synaptique vers le noyau:
Déchets acheminés pour être détruits (ex: mitochondries usagées etc)

44
Q

Types de classification des neurones (4)

A

Classification morphologique
Classification basée sur la présence ou non de myéline
Classification basée sur la nature du neurotransmetteur
Classification basée sur les connexions

45
Q

Types de classification morphologique (4)

A

Selon le nombre de neurites
Selon l’arborisation dendritique et la forme du soma
Selon la présence ou non d’épines sur les dendrites
Selon la longueur de l’axone

46
Q

Classification selon le nombre de neurites

A

Neurone multipolaire
Neurone bipolaire
Neurone pseudo-unipolaire (neurone en T)
Neurone unipolaire
Neurone apolaire

47
Q

Classification basée sur la présence ou non d’épines sur les dendrites

A

Neurones épineux
Neurones non épineux

48
Q

Rôle des épines sur les dendrites

A

Epines pour augmenter les capacités de réception de l’info: augmentation de la surface de connectivité

49
Q

Caractéristiques d’un neurone apolaire

A

Corps cellulaire assure toutes les fonctions
Seulement potentiel local mais pas potentiel d’action
Généralement neurones sensoriels
ex: cellules ciliées de l’oreille, bourgeons du goût

50
Q

Caractéristiques d’un neurone unipolaire

A

1 seul neurite: rôle dendritique
Généralement neurones sensoriels
ex: photorécepteurs

51
Q

Caractéristiques d’un neurone pseudo-unipolaire

A

Neurone en T
Neurite se subdivise avec 1 pôle à fonction dendritique et 1 pôle à fonction axonale

52
Q

Caractéristiques d’un neurone bipolaire

A

2 pôles neuritiques distincts: 1 pôle à fonction dendritique et 1 pôle à fonction axonale (différenciés par protéines qui les constituent)

53
Q

Caractéristiques d’un neurone multipolaire

A

1 seul pôle axonal qio part du corps cellulaire
Plusieurs pôles dendritiques
Les plus répandus dans le SN
ex: neurones moteurs dans SNP

54
Q

Classification basée sur la longueur de l’axone

A

Axones de grande longueur: s’étendant d’une partie du SN à une autre
Axones de petite longueur: contribuant à des circuits locaux

55
Q

Classification basée sur la présence ou non de myéline

A

Neurones myélinisés
Neurones amyéliniques

56
Q

Gaine de myéline

A

Gaine de substance blanche (lipides) issue de l’enroulement des cellules gliales myélinisantes autour de l’axone des neurones

57
Q

Quelles sont les zones de l’axone non myélinisées?

A

Zone gachette
Arborisation terminale

58
Q

Quelles sont les cellules gliales myélinisantes

A

Oligodendrocytes
Cellules de Schwann

59
Q

Lien entre la myéline et la vitesse de transmission de l’info électrique nerveuse

A

Vitesse augmente quand axones myélinisés

60
Q

Les 2 types de conduction du message nerveux

A

Conduction de proche en proche
Conduction saltatoire (de nœud en nœud)

61
Q

Conduction de proche en proche

A

Chaque région voisine est excitée l’une après l’autre et génère les message sous forme de potentiel d’action (ouverture des canaux pour entrée des ions positifs dans chaque région)

62
Q

Conduction saltatoire

A

Echange d’ions et re-génération du message nerveux seulement au niveau des nœuds de Ranvier
–> conduction plus rapide

63
Q

Pourquoi la myéline empêche l’entrée des ions?

A

Myéline: composant lipidique donc hydrophobe: l’eau ne peut pas passer or les ions sont entourés d’eau
Myéline conditionne la répartition des canaux pour l’entrée des ions
Propriété isolante électrique de la myéline

64
Q

Classification basée sur les connexions

A

Classification fonctionnelle
Dans SNP:
- Neurones récepteurs/ sensoriels/ afférents
- Neurones moteurs/ efférents
Dans SNC:
Neurones d’association ou inter-neurones

65
Q

Qu’est ce qui constitue la matière blanche?

A

Les axones myélinisés

66
Q

Qu’est ce qui constitue la matière grise?

A

Corps cellulaires de neurones myélinisés + dendrites + synapses
Neurones non myélinisés (avec axones courts)

67
Q

Les 3 types de fibres de substance blanche du SNC (faisceaux)

A

Fibres commissurales (entre les 2 hémisphères)
Fibres d’association (au sein d’un hémisphère)
Fibres de projection (d’un hémisphère au reste du SN)

68
Q

Organisation topique des voies sensorielles et motrices

A

Chaque région du corps est associée à une partie spécifique de la moelle épinière

69
Q

Les nerfs spinaux (31)

A

Du haut en bas:
Nerfs cervicaux (12)
Nerfs thoraciques (8)
Nerfs lombaires (5)
Nerfs sacrés (5)
Coccyx

70
Q

Où trouve-t-on une organisation topique?

A

Au niveau de la moëlle épinière
Au niveau des cortex primaires (somesthésique, moteur, visuel & auditif)

71
Q

Les types d’organisation dans le SN

A

En type de substance (blanche & grise)
Organisation topique
Organisation laminaire (en couches)
Organisation en colonnes (verticales)

72
Q

Organisation laminaire

A

Organisation en couches des neurones du cortex:
Différentes couches: certaines étant des couches de réception et d’autres des couches d’émission

73
Q

Organisation en colonnes

A

1 colonne corticale de préférence d’orientation = neurones de même préférence d’orientation