chapitre 6 (tissu nerveux) Flashcards

1
Q

vrai ou faux, en connexion avec tous les autres tissus, le tissu nerveux contribue au maintien de l’homéostasie de l’organisme. Il est responsable des sensations, des fonctions mentales supérieures et des réactions émotionnelles.Il active aussi les muscles et les glandes.

A

vrai

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2
Q

Quelle est l’organisation anatomique du tissu nerveux?

A
  • Système nerveux central (SNC) = encéphale et la moelle épinière
  • Système nerveux périphérique (SNP) = ganglions nerveux et nerfs
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3
Q

Quelle est l’organisation histologique du tissu nerveux?

A
  • neurones
  • Gliocytes (cellules gliales)
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4
Q

Quelle est le rôle des neurones?

A
  • la réception, le transfert et l’intégration de l’info provenant de l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisme, afin de provoquer une réponse adaptée et coordonnée qui sera transmise à d’autres cellules
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5
Q

Il y a 3 propriétés des neurones qui permettent leur fonctions, lesquelles?

A
  1. excitabilité
  2. conductibilité
  3. communicabilité (transmettre la réaction à d’autres cellules)
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6
Q

Quelles sont les terminologies des tissus nerveux?

A
  • Neuro et névro = préfixe
  • nèvre = suffixe
  • Fibre nerveuse = neurofibre : une partie du neurone (axone)
  • Attention : NE PAS confondre avec fibre musculaire et fibre conjonctive
  • Faisceau : plusieurs fibres nerveuses
  • Nerf : 1 ou plusieurs faisceaux de fibres réunis
  • épinèvre (autour du nerf entier)
  • périnèvre (autour d’un fascicule)
  • endonèvre (autour d’un axone)
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7
Q

Explique l’anatomie des neurones.

A

1. Corps cellulaire = le péricaryon, porte des prolongements de 2 types : les dendrites et l’axone
**2. Les dendrites = multiples, relativement courts (kkl mm max), conduisent l’influx nerveux vers le corps cellulaire
3. L’axone = long et unique, conduit l’influx nerveux, hors du corps cellulaire
4. Les neurofibrilles = prolongement cytoplasmique (axone)

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8
Q

Qu’est ce que le corps cellulaire (péricaryon)?

A
  • Centre métabolique du neurone
  • Dans la substance grise du SNC → formation des amas appelés “noyaux” protégés par le crâne et la colonne vertébrale
  • se trouvent dans les ganglions du SNP
  • Contient les organites habituels, sauf les centrioles :
    → Noyau : unique volumineux et sphérique, un gros nucléole*
    → Appareil de Golgi : volumineux*
    → Corps de Nissl* (amas de REG)
    → Cytosquelette :
    1. microfilaments d’actine
    2. filaments intermédiaires = neurofilaments = neurofibrilles
    3. microtubules (neurotubules)

(* = Témoins de l’importance des synthèses protéiques de la cellule nerveuse)

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9
Q

Qu’est ce que les dentrites?

A
  • Expansions cellulaires destinées à la réception des infos
  • ils naissent par une base large, se ramifient et s’amincissent
  • Recouverts d’épines
  • Pas de citerne golgienne, mais corps de Nissl, cytosquelette et mitochondries sont présents
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10
Q

Qu’est ce que les axones?

A
  • Prolongement unique, de diamètre et longueur variables (pouvant atteindre1 m), peut émettre des branches collatérales
  • Cône d’émergence
  • Se termine par corpuscules nerveux terminaux
  • REL, mitochondries, cytosquelette, grains de sécrétion et lysosomes
  • Gaine de myéline (pas tous)
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11
Q

Les axones permettent le transport axonal (axoplasmique), c’est quoi?

A
  • Permet le transport bidirectionnel d’organites et de protéines entre le corps cellulaire et l’extrémité axonale
  • 2 types de transport axonal :
    1. antérograde (lent ou rapide)
    2. rétrograde (rapide)
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12
Q

Qu’est ce que le transport axonal antérograde?

A
  • transport antérograde du corps cellulaire vers les corpuscules terminaux
    1. Transport antérograde lent : protéine de structure
    2. Transport antérograde rapide : neurotransmetteurs, enzymes lysosomales et constituants membranaires
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13
Q

Qu’est ce que le transport axonal rétrograde?

A
  • Transport rétrograde des corpuscules terminaux vers le corps cellulaire
  • tjr rapide
  • vésicules de recyclage, neurotoxine et virus
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14
Q

vrai ou faux, les microtubules axonaux et les protéines motrices sont indispensables à la réalisation du transport axonal

A

vrai

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15
Q

Que peut-on dire de plus sur le transport axonal (axoplasmique)?

A
  • Le courant antérograde (rapide) est assuré par les kinésines
  • Le courant rétrograde est assuré par les dynéines
  • Kinésines et dynéines se lient aux organites à transporter et aux microtubules
  • Le mouvement est généré par l’activité ATPasique de ces molécules.
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16
Q

Une des pathologie associé au transport axonale est la rage, c’est quoi?

A

✓ rage = virus introduit dans l’organisme par morsure
✓ se fixe sur le récepteur de l’acétylcholine
✓ est acheminé par transport axonal rétrograde vers le corps cellulaire
✓ se réplique dans les neurones infectés, est disséminé dans le SNC
✓ acheminé par transport axonal antérograde le long des nerfs jusqu’aux glandes salivaires, une fois présent dans la salive peut être transmis par morsure

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17
Q

La fonction d’un neurone dépend du sens de propagation de l’influx nerveux. Qu’est ce que les neurones sensitifs?

A

c’est des neurones afférents (arrive) :
- Leurs corps cellulaires sont situés dans des ganglions du SNP

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18
Q

La fonction d’un neurone dépend du sens de propagation de l’influx nerveux. Qu’est ce que les neurones moteurs?

A

c’est des neurones efférents (mène hors) :
- Leurs corps cellulaires sont toujours situés dans SNC

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19
Q

La fonction d’un neurone dépend du sens de propagation de l’influx nerveux. Qu’est ce que les neurones d’associations?

A

c’est des interneurones :
Leurs corps cellulaires sont toujours situé dans SNC
(associe neurone sensitif et moteur, pas obligatoire)

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20
Q

On classe les neurones selon le nombre de prolongements qui émergent du corps cellulaire. Qu’est ce qu’un neurone multipolaire?

A
  • a prolongements multiples : un axone, de nombreuses dendrites
  • Représentent la majorité des neurones
  • Neurones moteurs et neurones d’association
  • type le plus courant
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21
Q

On classe les neurones selon le nombre de prolongements qui émergent du corps cellulaire. Qu’est ce qu’un neurone bipolaire?

A
  • Un prolongement afférent et un prolongement efférent
  • se trouve dans les organes sensoriels : épithélium olfactif, système auditif
  • y’en a pas bcp, peu nombreux
22
Q

On classe les neurones selon le nombre de prolongements qui émergent du corps cellulaire. Qu’est ce qu’un neurone unipolaire?

A
  • un prolongement unique se bifurque à courte distance du corps cellulaire en 2 prolongements afférent et efférent
  • se trouve dans les ganglions sensitifs des nerfs (du SNP) crâniens et spinaux : les neurones sensitifs sont tous unipolaires
  • (neurone sensitifs)
23
Q

Qu’est ce que les synapses?

A

des contacts membranaires permettant la transmission unidirectionnelle de l’influx nerveux :

1. d’un neurone à un autre neurone
- l’axone d’un neurone et les dendrites d’un autre neurone (1)
- l’axone d’un neurone et corps cellulaire d’un autre neurone (2)
- l’axone d’un neurone et l’axone d’un autre
neurone (3)
(voir pic iphone)

2. d’un neurone à une cellule effectrice

24
Q

Que comporte tjr les synapses?

A

Chaque synapse comporte :
1. un neurone pré-synaptique
2. un neurone post-synaptique
3. des jonctions communicantes/ fente synaptique entre les membranes de deux neurones

25
Q

Qu’est ce que les synapses électriques?

A
  • Les moins abondantes du corps, mais la transmission est très rapide
  • leur jonctions communicantes permettent un passage très rapide d’ions d’un neurone à l’autre
  • Le potentiel d’action produit dans le neurone pré-synaptique est ainsi transmis au neurone post-synaptique
  • type de synapse excitatrices = synchronisent l’action de plusieurs neurones (éveil du SNC après le sommeil)
26
Q

Qu’est ce que les synapses chimiques?

A
  • Les plus abondantes du corps
  • La fente synaptique / jonctions communicante empêche le passage direct de l’influx nerveux (potentiel d’action). L’info est ainsi transmise par la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
27
Q

Toujours dans les synapses chimiques, que peut on dire des élément pré-synaptique, post synaptique et de la fente synaptique?

A

1. Élément pré-synaptique
- c’est souvent une terminaison axonale
- Contient des mitochondries, du cytosquelette et des vésicules synaptiques renfermant un neurotransmetteur
2. Fente synaptique
- Très mince espace qui sépare les membranes pré- et post-synaptiques
3. Élément post-synaptique
- souvent une dendrite (synapses axo-dendritiques) ou un corps cellulaire (synapses axo-somatiques)

28
Q

explique les étapes du mécanisme de fonctionnement des synapses chimiques.

A
  1. Dépolarisation au niveau de la terminaison : ouverture des canaux calciques voltage - dépendant
  2. L’afflux de Ca2+, induit l’exocytose de la vésicule synaptique et la libération du neurotransmetteur
  3. Le neurotransmetteur se lie sur son récepteur
  4. Ouverture de canaux ioniques à Na+ et K+ et la naissance d’un potentiel d’action
  5. Élimination du neurotransmetteur :
    - dégradation enzymatique dans la fente synaptique
    - recaptage par endocytose et puis dégradation
    - recaptage par des astrocytes
29
Q

toujours dans les synapses chimiques, explique le lien entre un potentiel gradué et potentiel d’action.

A
  • Liaison de neurotransmetteur sur son récepteur permet l’ouverture des canaux ligand-dépendants à Na+ et K+
  • Dépolarisation locale de la membrane de l’élément post-synaptique
  • Génération d’un potentiel gradué local
    Naissance d’un potentiel d’action grâce à l’ouverture des canaux ioniques voltage-dépendants
30
Q

voir pic iphone graphique potentiel d’action!

A

ok

31
Q

Qu’est ce que les neurotransmetteurs?

A
  • petite molécule libérée par les corpuscules terminaux d’un neurone pré-synaptique
  • se lie à un récepteur situé dans la membrane d’un neurone post-synaptique
  • peut exciter, inhiber ou modifier l’activité des neurones dans le cerveau
  • Les facteurs qui influent sur la transmission synaptique agissent en :
    → augmentant ou empêchant libération des neurotransmetteurs
    → empêchant la dégradation des neurotransmetteurs
    → bloquant la fixation des neurotransmetteurs sur leurs récepteurs
32
Q

Donne des exemples de neurotransmetteurs.

A

✓Acétylcholine (ACh) : libéré dans la jonction neuromusculaire (Gaz neurotoxiques et les insecticides prolongent ses effets causant des spasmes musculaires)
✓ Noradrénaline et Dopamine : procurent une sensation de bien être, Antidépresseurs cycliques et la cocaïne empêchent son retrait de la synapse
✓ Sérotonine : intervient dans le sommeil, l’appétit et la régulation de l’humeur (Med qui bloquent son recaptage soulagent l’anxiété et la dépression en prolongeant son action)
✓ Endorphines : réduisent la douleur (Morphine, héroïne et méthadone ont des effets similaires)
✓ Monoxyde d’azote : on traite certaines formes d’impuissance masculine en stimulant sa libération (viagra)

33
Q

Qu’est ce que les gliocytes?

A
  • sont nombreux (10x plus que de neurones)
  • Constituent la névroglie (glie = colle)
  • sont INCAPABLE de transmettre d’influx nerveux
  • Capables de se diviser

Fonctions
- Protection, soutien, nutrition des neurones
- Régulation de l’activité neuronale
- Défense du système nerveux

34
Q

Les gliocytes sont impliquées dans les tumeurs du système nerveux. Pourquoi?

A

Les gliocytes sont des cellules du SNC qui peuvent se transformer en cellules tumorales et donner lieu à des tumeurs appelées gliomes.

35
Q

Dans les gliocytes, il y a les astrocytes, c’est quoi?

A
  • Cellules les plus abondantes de la substance grise
  • Forme étoilée
  • Prolongements cytoplasmiques nombreux et ramifiés
  • Abondance de grains de glycogène (principale réserve énergétique cérébrale)
36
Q

Les prolongements cytoplasmiques (pieds vasculaires) des astrocytes entourent quoi? (3)

A
  1. les neurones dans la substance grise qui forment (avec les oligodendrocytes) le tissu de soutien de la substance grise
  2. les synapses, permettant la sélectivité de la transmission nerveuse
  3. les capillaires sanguins qu’ils séparent des neurones
37
Q

Les astrocytes ont des jonctions ouvertes entre elles, quelle est leur rôle?

A

Jonctions ouvertes entre les astrocytes permettent :
- l’échange des flux de Ca++
- l’émission des messages chimiques extracellulaires
- donc, participent au fonctionnement des neurones (en gardant un équilibre en ions)

Rôle important dans :
- le contrôle de l’environnement autour des neurones (contrôle ce qui vient des capillaires pour entrer dans les neurones)
- captage et recyclage des neurotransmetteurs
- réparation par formation des cicatrices
- barrière partielle contre les micro-ondes (rayonnements électromagnétiques)

38
Q

vrai ou faux, Les cellules endothéliales des capillaires du SNC sont :
- unies par des jonctions étanches continues
- complètement entourées par une membrane basale et par les pieds vasculaires des astrocytes
(Barrière hémato-encéphalique)

A

vrai

39
Q

Qu’est ce que la Barrière hémato-encéphalique?

A
  • Barrière anatomique qui empêche le libre passage des substances hydrosolubles du sang au liquide extracellulaire de la substance grise. Ces molécules doivent utiliser des transporteurs membranaires (transporteurs du glucose, d’acides aminés …) pour pénétrer dans le cerveau
  • Les pieds vasculaires des astrocytes participent à cette barrière : tt les échanges des neurones avec le sang s’effectuent par l’intermédiaire des astrocytes
40
Q

Dans les gliocytes du SNC, qu’est ce que les épendymocytes?

A
  • Cellules dont le pôle apical présente des cils et des microvillosités
  • elles forment le revêtement des cavités du SNC (ventricules, canal central de la moelle spinale)
  • Facilitent le mouvement du liquide céphalo-rachidien (LCR) et jouent un rôle dans les échanges entre (LCR ) et le liquide extracellulaire du SNC
41
Q

Dans les gliocytes du SNC, qu’est ce que les microglies?

A
  • Cellules : petites , forme d’araignée, prolongements fins et courts
  • sont nombreux, situés dans la substance blanche ET la substance grise
  • Cellules immunitaires du SNC pouvant faire la phagocytose
42
Q

Dans les gliocytes du SNC, qu’est ce que les oligodendrocytes?

A
  • Plus petits que les astrocytes, prolongements moins nombreux et moins ramifiés que ceux des
    astrocytes
  • Dans la substance blanche (où ils sont plus nombreux), leurs prolongements forment la gaine de myéline du SNC
  • Dans la substance grise : rôle de soutien des neurones
43
Q

Maintenant, dans les gliocytes du SNP (pas SNC), qu’est ce que les cellules satellites (gliocytes ganglionnaires)?

A
  • Entourent l’amas de corps cellulaires dans les ganglions(Ganglion = concentration de neurones à l’extérieur du SNC)
  • Riches en vésicules de pinocytose, donc impliquées dans des processus d’échange et de sécrétion
    = Rôles analogues aux astrocytes dans le SNC
44
Q

Maintenant, dans les gliocytes du SNP (pas SNC), qu’est ce que les neurolemmocytes (cellule de Schwann)?

A
  • Entourent les axones des neurofibres périphériques et forment la gaine de myéline
  • (« Axone(s) + cellules de Schwann = une fibre nerveuse périphérique »)
  • Rôle dans la régénération des neurofibres en cas des lésions
45
Q

Explique le rôle de la régénération des neurofibres des neurolemmocytes (cellule de Schwann).

A
  • Mort de l’axone après une coupure
  • Les débris sont phagocytés par des macrophages
  • Reconstruction de l’axone par le corps cellulaire
  • Mise en place de la gaine de myéline par les cellules de Schwann
46
Q

Qu’est ce que la myéline et quelle est son rôle?

A

Myéline : substance lipidique, blanchâtre recouvrant les neurofibres (les axones)
Rôle :
- protège et isole électriquement les neurofibres
- accroît la vitesse de propagation des influx nerveux

SNC→ Neurofibres myéliniques/amyéliniques → Myélinisation par les oligodendrocytes

SNP→ Neurofibres myéliniques/amyéliniques → Myélinisation par les cellules de Schwann

47
Q

Comment se fait la formation de la gaine de myéline dans le SNC?

A

✓ Par les prolongements des oligodendrocytes
✓ La gaine de myéline est formée par l’enroulement en spirale et par l’accolement des membranes plasmiques des prolongements des oligodendrocytes autour des axones
✓Cet enroulement est à l’origine de couches membranaire superposées autour d’un segment de l’axone appelée intermode
✓ Les intermodes sont séparés par les noeuds de Ranvier : dépourvus de myéline

48
Q

Comment se fait la formation de la gaine de myéline dans le SNP?

A

La myéline :
- entoure un segment de l’axone (internode)
- est interrompue au niveau des nœuds de Ranvier (comme dans le SNC)
- Une cellule de Schwann fournit la gaine de myéline d’un seul intermode

formation :
- La membrane plasmique d’une cellule de Schwann s’incurve et entoure l’axone
- La cellule s’enroule en spirale autour de l’axone
- Les enroulements internes s’amincissent et s’accolent
- Les enroulements internes forment la gaine de myéline
- Le cytoplasme de la cellule de Schwann forme le neurolemme (gaine de Schwann)

49
Q

Quelles comparaison peut-on faire entre la gaine de myéline dans le SNC et dans le SNP?

A

Mécanisme similaire, mais :
- un oligodendrocyte peut participer à la myélinisation de plusieurs intermodes localisés sur plusieurs axones. Une cellule de Schwann myélinise un seul intermode
- le corps cellulaire de l’oligodendrocyte n’est pas étroitement associé à la gaine de myéline. Il l’est dans le cas de C. Schwann

50
Q

Qu’est ce que la conduction saltatoire?

A

✓ La myéline (= isolant électrique) bloque les mouvements d’ions
✓ Les noeuds de Ranvier constituent les lieux du déclenchement des potentiels d’action
✓La propagation des potentiels d’action s’effectue par saut d’un noeud de Ranvier à l’autre = conduction saltatoire augmentant grandement la vitesse de conduction des axones
✓Les axones les plus larges ont les gaines de myéline les plus épaisses, les intermodes les plus longs, la vitesse de conduction la plus élevée

51
Q

Qu’est ce que les neurofibres amyéliniques dans le SNC et dans le SNP?

A

Dans le SNC :
✓ Neurofibre est généralement nue
Dans le SNP :
✓ Un (ou plusieurs) axone est logé dans une invagination de la membrane plasmique de la cellule de Schwann
✓ Pas d’enroulement

52
Q

Quelles comparaison peut on faire entre les neurofibres amyéliniques et myéliniques du SNP?

A

Neurofibres amyéliniques : logées dans la cellule de Schwann
Neurofibre myélinique :
engainée par un grand nombre de couches concentriques de membrane formant la gaine de myéline. Le cytoplasme forme le neurolemme qui entoure la gaine de myéline