Cours 2 Flashcards

1
Q

Au début, l’embryon se présente sous le forme d’un ? formé de x couches aplaties de cellules nommées

A

-disque plat
-3
-l’endoderme,
-le mésoderme
-l’ectoderme

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2
Q

Ce qui constitue l’endo, méso et ectodermes au DÉBUT

A

-La notochorde, issue du mésoderme axial, va former la colonne vertébrale.

-Le sac vitellin (yolk sac) : jaune, contient des nutriments pour l’embryon (endoderme)

La cavité amniotique : contient le liquide amniotique. Il permet de protéger le bébé, en
amortissant les chocs et les sons de l’extérieur, mais aussi d’avoir assez d’espace pour bouger (endoderme)

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3
Q

endo-méso et ectoderme vont devenir quoi quand on devient grand?

A
  • L’endoderme: la paroi de plusieurs organes internes (viscères)
  • Le mésoderme: les os du squelette et les muscles
  • L’ectoderme: le système nerveux et la peau
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4
Q

La neurulation def

A

La neurulation est une étape du développement
embryonnaire au cours de laquelle se forme le
système nerveux.

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5
Q

Étapes de la neurulation et ce qui se passe (voir dispos pour photos et mieux comprendre)

A

1) La plaque neurale
Premier stade du développement du système
nerveux chez l’embryon:
l’ectoderme s’épaissit et forme la plaque
neurale.

2) La gouttière neurale
* L’invagination de la plaque
neurale conduit à la formation du
sillon neural.
* Les parois du sillon forment la
gouttière neurale.

3) Le tube neural
* Les parois de la gouttière se
réunissent et se fusionnent pour
former le tube neural.
* Le tube neural forme le
système nerveux central.

4) La crête neurale
* Les replis (bord de la
gouttière) sont repoussés
à l’extérieur du tube et
forment la crête neurale.
* Tous les neurones du
système nerveux
périphérique sont issus
des crêtes neurales.

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6
Q

La fermeture normale du tube neurale se fait comment

A

La fusion des replis de la gouttière intervient d’abord en son milieu, puis
antérieurement et ensuite postérieurement.

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7
Q

La nutrition et le tube neural

A

Un défaut de fermeture du tube neural (3ième semaine après la conception) est associé à une
carence en acide folique. !!!

Acide folique: 0,4 mg/jour :
Diminue de 90% les défauts de fermeture (épinard, foie, levure, oeufs,…)

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8
Q

Les cas où y’a mauvaise fermeture du tube neural

A

-Anencéphalie (si la tete se ferme pas) : dégénérescence du
cerveau antérieur (fatale) (legit pas de cerveau)
-Spina bifida: défaut de fermeture de
la partie postérieure du tube neural. (malformation bas du dos)

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9
Q

La différentiation du tube neural voir slide 12

A

Au début :La partie rostrale du tube neural se différencie pour former les 3
vésicules primitives qui sont à l’origine du cerveau. –> prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale

Ensuite: les 3 vésicules se différencient en 5 vésicules:
-Prosencéphale devient le télencéphale et le diencéphale
-mésencéphale reste comme il est
-rhombencéphale devient le métencéphale et les myélencéphale

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10
Q

Développement des yeux

A
  • Les vésicules optiques se
    différencient en:
  • Coupelle optique: qui devient la rétine
  • Pédoncule optique : qui
    devient nerf optique
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11
Q

La décussation des pyramides se fait où?

A

dans le bulbe rachidien

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12
Q

La décussation des pyramides

A

Les axones des neurones
qui partent du cortex moteur pour aller vers la moelle épinière s’appellent le faisceau cortico-spinal ou
faisceau pyramidal

Celui-ci croise la ligne
médiane = décussation des
pyramides.

Ainsi, le cortex moteur d’un
hémisphère contrôle les
mouvements de la partie
opposée du corps.
(voir slide 19 pour dessin)

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13
Q

L’organisation générale du cerveau après les différenciations

A

Prosencéphale:
-télencéphale : hémisphères cérébraux, bulbes olfactifs et vésicules optiques
- diencéphale : thalamus et hypothalamus

Mésencéphale:
- mésencéphale :
- tectum: colliculus supérieurs et inférieurs
- tegmentum: contient des noyaux tels que la substance
noire et le noyau rouge

-Rhombencéphale:
- métencéphale : cervelet et pont
- myélencéphale : bulbe rachidien

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14
Q

Cerveau rat vs cerveau humain

A
  • La surface du cerveau humain est
    constituée de nombreuses
    circonvolutions, tandis que le cortex d’un
    rongeur est lisse.

Les circonvolutions produisent un
accroissement de la surface corticale –> cerveau humain est alors capable d’être vrm plus gros sans actually être plus gros grace aux replis

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15
Q

Cerveau humain vs autres espèces

A

On remarque une diminution des aires sensorielles et motrices primaires du rat à l’humain et une augmentation de la surface des aires associatives

-Chez les animaux, les aires sensorielles et motrices primaires occupent une large partie du cortex, car
ils réagissent beaucoup de façon stéréotypée: attraper une proie, fuir un prédateur, etc.

-Dans le cortex humain, les aires associatives (en beige) sont beaucoup plus développées,
particulièrement le cortex préfrontal, qui est responsable des processus cognitifs supérieurs. On pense à comment on va réagir, on décide de stratégies (pour attaquer ou pour se nourrir), on peut interpréter les
comportements, porter un jugement, raisonner. C’est l’émergence de la conscience.

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16
Q

La substance blanche.. pourquoi blanche?

A

La myéline donne la couleur blanche

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17
Q

Substance gris pourquoi grise?

A

Le corps cellulaire donne la couleur grise.

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18
Q

La substance grise dans le cerveau

A

Fait le tour du cerveau
-La substance grise du cerveau contient les corps cellulaires des neurones, les
dendrites et certaines cellules gliales.

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19
Q

La substance blanche dans le cerveau

A

-Est dans l’intérieur

-La substance blanche contient les fibres nerveuses (axones) entourées d’une
gaine de myéline protectrice.

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20
Q

Sustance blanche et gris dans cerveau vs dans moelle épinière

A

-Dans le cerveau, la substance blanche est à l’intérieure du cortex (substance grise).
-Dans la moelle épinière, la substance grise est à l’intérieure.

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21
Q

Fonctions des deux hémisphère cérébraux

A
  • L’hemisphère droit reçoit les sensations et contrôle
    les mouvements du côté gauche du corps.
  • L’hémisphère gauche reçoit les sensations et
    contrôle les mouvements du côté droit du corps.
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22
Q

Fonction du cervelet

A

Cervelet:
* Il est responsable du contrôle moteur (précision et coordination des mouvements) et de l’équilibre.
* Il est relié au cerveau et à la moelle épinière

23
Q

fonction du tronc cérébral et ce qu’il contient

A

bulbe, pont et mésencéphale

  • Il est responsable de plusieurs fonctions vitales:
  • respiration
  • rythme cardiaque
  • Il transmet les informations du cerveau vers la moelle
    épinière et le cervelet, et vice versa.
24
Q

sillon important s’appelle?
sillon secondaire s’appelle?

A

Sillon important: scissure
Sillon secondaire: sulcus

25
Q

Les gyrus qui sont des aires primaires

A

-Gyrus précentral: contrôle lesmouvements volontaires
= cortex moteur primaire
–>L’aire motrice primaire active les mouvements volontaires des muscles
squelettiques. C’est le point de départ des neurones moteurs.

  • Gyrus post-central: perception
    somato-sensorielle (ex. toucher) = cortex somatosensoriel primaire
    –>Une aire sensorielle primaire est la partie du cortex qui reçoit directement les signaux des différents récepteurs sensoriels (toucher, audition, goût, olfaction).
  • Gyrus temporal supérieur:
    =cortex auditif (primaire et sec.)
26
Q

L’homonculus moteur et l’homonculus somatosensoriel

A

Penfield grace aux stimulation electrique a permis de comprendre la représentation sur corps selon importance dans le cortex moteur et somatosensoriel (les parties qui bougent mieux, les parties qui sentent mieux)

27
Q

Les aires visuelles primaires et secondaires.

A

-Le cortex visuel primaire reçoit les signaux des photorécepteurs de la rétine
-Les aires sensorielles secondaires sont impliquées dans l’analyse de l’information sensorielle.
-Les cortex visuels secondaires sont autour du cortex visuel primaire

28
Q

AIRES MOTRICES PRIMAIRE ET SECONDAIRES

A

-Le cortex moteur primaire :
Il commande directement le mouvement.

-Le cortex moteur secondaire: Il permet la préparation des mouvements
volontaires.

-AMS (aire motrice supplémentaire): contrôle la musculature distale

-APM (aire prémotrice): contrôle la musculature proximale (proche du corps)

29
Q

AIRES SENSORIELLES:

A

-Cortex visuel: aires visuelles primaire et secondaires.
-Cortex somatosensoriel primaire: perception sensorielle du corps
-Cortex auditif (primaire): perception des
sons
-Cortex gustatif (insula): perception du
goût/dégoût
-Bulbe olfactif: perception des informations olfactives (odorat).

30
Q

AIRES ASSOCIATIVES:

A

-Elles reçoivent des afférences de plus
d’un système sensoriel (ex. vision et audition); ce sont des aires intégratives.

Cortex pariétal:
- Il évalue différentes données comme
la position du corps et de la cible dans l’espace grâce aux informations
somatosensorielles, proprioceptives et
visuelles qu’il reçoit.

Cortex préfrontal:
- Il possède de multiples connexions avec les autres aires associatives,
donc les informations sensorielles reçues (sensitives, auditives ou
visuelles) sont déjà élaborées.
- Il reçoit aussi des informations du
système limbique (connexion avec
l’hippocampe et l’amygdale), donc sur les émotions ressenties.
Le cortex préfrontal est le siège des
fonctions cognitives supérieures:
prise de décision, raisonnement,
jugement.

Cortex inférotemporal: niveau supérieur de l’analyse de l’information
visuelle : reconnaissance des objets et des visages.

31
Q

Thalamus

A

relais des voies
sensorielles (vision, audition,
sensations somatiques) vers le cortex.

32
Q

Hypothalamus

A

Hypothalamus: contrôle le
système nerveux autonome
(viscéral)

33
Q

Cervelet

A

contrôle des
mouvements moteurs et de
l’équilibre.

34
Q

Glande pinéale

A

secrète la
mélatonine.
impliquée dans la régulation des états de veille et sommeil.

35
Q

Corps calleux:

A

fibres nerveuses qui
relient les 2 hémisphères.
transmet les
informations de l’hémisphère
droit à l’hémisphère gauche (et vice versa).

36
Q

Fornix

A

fibres qui relient l’hippocampe
aux corps mamillaires

37
Q

Bulbe olfactif:

A

reçoit les axones des
nerfs olfactifs.

38
Q

Chiasma optique

A

: croisement des
nerfs optiques des 2 yeux.

39
Q

Gyrus cingulaire

A

système limbique
(émotions)

40
Q

Scissure calcarine:

A

cortex visuel primaire

41
Q

Hippocampe:

A

rôle majeur dans l’apprentissage et la mémoire

42
Q

Amygdale

A

: états
émotionnels (peur)

43
Q

Corps mammilaires:

A

font partie du
système limbique (émotions);
reçoivent les informations du fornix.

44
Q

Colliculus supérieur:

A

reçoit des information visuelles.
: impliqué dans la production des saccades oculaires

45
Q

Colliculus inférieur

A

reçoit des informations auditives.

46
Q

Corps genouillé latéral (LGN)

A

: transfert des informations visuelles vers le cortex cérébral.

47
Q

Corps genouillé médian (MGN)

A

: transfert des informations auditives vers le cortex.

48
Q

Substance noire

A

système moteur (neurones dopaminergiques – maladie de Parkinson)

49
Q

Noyau rouge

A

système moteur (à l’origine du faisceau rubro-spinal).

50
Q

Substance grise périaqueducale

A

substance grise autour de l’aqueduc cérébral;
impliquée dans le contrôle de la douleur.

51
Q

Cornes dorsales

A

reçoivent les
informations sensorielles

52
Q

Cornes ventrales:

A

contiennent les
corps cellulaires des neurones moteurs
qui innervent les muscles squelettiques

53
Q

Les artères cérébrales

A

Le cerveau est irrigué par des artères qui lui apporte du sang riche en oxygène et en glucose. Elles s’enfoncent dans le cerveau pour irriguer aussi les parties profondes