cours 2 Flashcards

1
Q

pourquoi analyse l’encéphale d’un rat

A

encéphale rat bcp + simple
très semblable au cerveau humain

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Q

quels sont les orientation anatomique

A

Antérieur/rostral: veut dire vers avant

Postérieur/caudal: vers la moelle épinière (vers arrière), vers queue

Dorsal humain: si humain marchait à quartes pattes

Médial: ligne passe milieu (2 partie symétrique)

Latéral: vers les côtés, + éloigné ligne médiane

Ipsilatéral: 2 structures même coté ligne médiane (œil droit et oreille droite)

Controlatéral : 2 structures de chaque côté ligne médiane

Médian : Les structures les plus proches de la ligne médiane sont qualifiées de médianes. Exemple : Le nez est en position médiane par rapport aux yeux, et les yeux sont médians par rapport aux oreilles

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3
Q

quels sont les plans de coupe

A

Parastatale: pas exactement couper au milieu

1- Plan sagittal (de « sagitta », qui signifie « flèche » en latin) : Le plan de coupe traverse le sujet verticalement dans le sens antéro-postérieur, comme le ferait une flèche tirée par l’observateur.
* Lorsque le cerveau est séparé en deux parties égales, on parle de plan médiosagittal.
* Les coupes parallèles à ce plan sont appelées sagittales : médiosagittales si elles sont proches de la ligne médiane, et parasagittales si elles sont plus éloignées des côtés.

2- Plan horizontal (également appelé plan axial ou transversal) : Ce plan est parallèle au sol. Il divise le cerveau en parties dorsale et ventrale. Par exemple, un plan horizontal peut passer par les yeux et les oreilles, séparant le cerveau en parties supérieures (dorsales) et inférieures (ventrales).

3- Plan coronal (qui est relatif à une couronne; ou frontal) : Ce plan est perpendiculaire aux plans sagittal et horizontal. Il est aussi appelé plan frontal ou plan coronale. Par exemple, un plan coronal passe par les deux yeux ou les deux oreilles, mais ne les inclut pas tous les deux en même temps. Il sépare le cerveau en parties antérieure et postérieure.

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4
Q

qu’est ce que le système nerveux central

A

Il comprend l’encéphale et la moelle épinière, qui sont protégés par des structures osseuses : la boîte crânienne pour le cerveau et la colonne vertébrale pour la moelle épinière

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5
Q

qu’est ce que le système nerveux périphérique

A

Système nerveux périphérique (SNP) : Contrairement au SNC, le SNP n’est pas protégé par les os du crâne et de la colonne vertébrale. Il n’est pas non plus protégé par la barrière hémato-encéphalique, qui assure l’isolation du SNC

  • système nerveux périphérique somatique
  • système nerveux autonome
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6
Q

quels sont les 3 composantes chez tous les mammifères

A

Télencéphale: contient cortex et ganglions
- 2 hémisphères séparer par scissure interhémisphérique
- impliqué dans les sensations et les mouvements des membres et des organes sensoriels controlatéraux.
* Exemples : Aire 4 (aire motrice primaire), aire 3 (aire somatosensorielle primaire).
* Contre-exemples : Les hémirétines (rétine, qui projette controlatéralement vers V1).
- Joue aussi rôle pensée abstraite, les fonctions exécutives, raisonnement et mémoire

Cervelet : retrouve postérieur
- Hémisphère cérébelleux et portion central vermis
- Contrôle moteur
- Coordination des mouvements des membres ipsilatéraux

Tronc cérébral: relais information moelle au cerveau et cervelet
- Cervelet jusqu’à l’encéphale
- Fonction vitales: respiration, T du corps
- Comprend: Mésencéphale, pont et bulbe

Moelle épinière: SNP vers cerveau
- Voie de transfert d’info sensorimotrices

voie affèrent: rentre structure
Efférente: sort structure

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7
Q

qu’est ce que le système nerveux somatique

A

Les nerfs spinaux quittent la moelle épinière par des ouvertures entre les vertèbres de la colonne vertébrale. Ces nerfs appartiennent au système nerveux périphérique (SNP)

Les axones moteurs émergent de la partie ventrale de la moelle épinière (travaux de Charles Bell, médecin écossais). Les corps cellulaires des neurones moteurs se trouvent dans le SNC, tandis que les axones eux-mêmes font principalement partie du SNP somatique

Les corps cellulaires des neurones sensoriels sont regroupés à l’extérieur de la moelle dans les ganglions des racines dorsales ou ganglions rachidiens (un ganglion rachidien par nerf spinal). Ainsi, les corps cellulaires, les dendrites et une partie des axones font partie du SNP somatique

Il y a 31 paires de nerfs spinaux : 8 cervicaux (numérotés de 1 à 8 de rostral à caudal), 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 1 coccygien

nerfs spinaux dorsaux: sort matière grise de la moelle au niveau dorsal forme ganglions racines dorsales (rouge)
Plutôt sensoriel

nerfs spinaux ventrale: corps cellulaire dans moelle épinière portion ventrale (appartient SNC) mais axone de ce corps cellulaire (appartient SNP) (bleu)

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8
Q

2 nerfs crâniens à apprendre sur image

A

Tous ces nerfs font partie du système nerveux périphérique (SNP), à l’exception du nerf crânien II (ou nerf optique), qui est composé des axones des cellules ganglionnaires de la rétine et fait partie du système nerveux central (SNC

le nerf crânien II (optique) et le nerf crânien III (oculomoteur)

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9
Q

le système nerveux autonome ciblent quels régions du corps

A

couvrent toutes les régions du corps :

  • Glandes sécrétrices : glandes salivaires, sudoripares, lacrymales, et diverses glandes sécrétant du mucus.
  • Cœur et vaisseaux sanguins : régulation de la pression artérielle et du flux sanguin.
  • Bronches dans les poumons : adaptation aux besoins énergétiques.
  • Fonctions digestives et métaboliques : du foie, du tractus gastro-intestinal et du pancréas.
  • Fonctions des reins, de la vessie, du gros intestin et du rectum.
  • Réponse sexuelle : des organes génitaux et de la reproduction.
  • Interaction avec le système immunitaire.
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10
Q

quels est la différence entre le système sympathique et parasympathique du système nerveux autonome

A

Système sympathique: lutte ou fuite

Système parasympathique: fonction de repos et de digestion

Sont souvent en opposition

Ex: le système sympathique augmente le rythme cardiaque et le système parasympathique le diminue

Cependant, il y a des exceptions : certains organes ne sont pas doublement innervés :

  • Les glandes sudoripares et les vaisseaux sanguins ne sont excités que par le système sympathique.
  • Les glandes lacrymales ne sont innervées (excitatrices) que par le système parasympathique.
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11
Q

quels sont les trois membranes des méninges

A

Dure-mère: toute suite après boite
Sous la dure-mère se trouve l’espace sous-dural, où le sang des vaisseaux sanguins rompus peut s’accumuler, formant un hématome sous-dural, qui doit être drainé.

membrane arachnoïde

Liquide céphalorachidien (ou liquide cérébro-spinal) dans espace sous-arachnoïdien, entre la membrane arachnoïdienne et la pie-mère.

Pie-mère : + proche cortex
Fine membrane adhère fortement à la surface du cerveau et moelle épinière
Sert : protéger le SNC

L’espace épidural (péridural ou extradural ) est une zone située entre d’une part, les méninges qui enveloppent la moelle épinière, et d’autre part, la cavité osseuse constituée par le canal vertébral.
Médicament injecter lors accouchement dans cette espace
contient de la graisse, des filaments fibreux, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, ainsi que des rameaux nerveux

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12
Q

à quoi sert le système ventriculaire

A
  • cavité remplis liquide céphalorachidien protège cerveau des chocs
  • sert aussi comme repère anatomique
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13
Q

le chemin du liquide LCR

A
  • produit par plexus choroïde dans ventricules latéraux
  • s’écoule vers tronc cérébral
  • LCR passe entre le cervelet et tronc trouvent pleins cavités
    s’infiltre espace sous-arachnoïdien
  • liquide absorbé par des vaisseaux sanguins via les villosités arachnoïdiennes
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14
Q

qu’est ce qui arrive si l’écoulement du LCR est interrompu

A
  • entraine hydrocéphalie entraine lésions surtout chez adulte (cerveau pas malléable)
  • Le traitement consiste à insérer un tube dans les ventricules latéraux par un trou dans le crâne, permettant au surplus de LCR d’être drainé normalement dans la cavité péritonéale
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15
Q

quels sont les 3 couches du disque plat à la phase d’embryon

A
  • l’endoderme (qui formera les viscères)
  • le mésoderme (qui formera les muscles et le squelette)
  • l’ectoderme (qui donnera la peau et le système nerveux)
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16
Q

qu’est ce que le processus de neurulation

A

La neurulation est le processus par lequel la plaque neurale (puis la gouttière neurale) se transforme en tube neural. Ce processus se produit entre le 22e et le 23e jour de gestation chez l’humain.

a) La plaque neurale, située dans l’ectoderme, deviendra le système nerveux tout entier.

b) La gouttière neurale se forme ensuite.

c) Les parois de la gouttière se rejoignent pour former le tube neural, d’abord au niveau central, puis antérieurement et enfin postérieurement.

17
Q

quels sont les dernières étapes de la neurulation

A
  • fermeture du tube neural :Une portion de l’ectoderme neural est repoussée à l’extérieur du tube neural ; c’est la crête neurale, qui est à l’origine du système nerveux périphérique (SNP).
  • qui se produit entre le 22e et le 23e jour de gestation chez l’homme
  • Au niveau rostral, une fermeture incomplète peut entraîner une anencéphalie, qui est toujours mortelle.
    Si la fermeture ne se fait pas au niveau caudal, cela peut entraîner un spina bifida (du latin « fendu à deux endroits »).

L’incidence est d’environ 1 naissance sur 500. Dans la plupart des cas (~90%), cela est dû à une carence en acide folique, une vitamine, dans l’alimentation de la mère

18
Q

qu’est ce que le processus de différenciation

A

Le processus par lequel les structures deviennent plus élaborées et se spécialisent au cours du développement

Toutes les cellules du système nerveux se forment sur les parois intérieures du tube neural — dans la zone ventriculaire — avant de migrer vers l’extérieur et de se différencier en neurones (de différents types) ou en cellules gliales.

19
Q

quelle est la première étape de la différentiation du cerveau

A

est le développement, à l’extrémité rostrale du tube neural, de trois renflements primitifs appelés vésicules cérébrales

*	Prosencéphale (ou cerveau antérieur, signifiant « en avant du cerveau » en grec) : Il se développera pour former le télencéphale et le diencéphale.
*	Mésencéphale (ou cerveau médian) : Il restera le mésencéphale.
*	Rhombencéphale (ou cerveau postérieur) : Il communiquera avec le tube neural postérieur, qui donnera naissance à la moelle épinière.
20
Q

la différenciation du cerveau antérieur (image)

A

Des vésicules secondaires bourgeonnent de chaque côté du prosencéphale : les vésicules télencéphaliques et les vésicules optique.

Entre ces deux bourgeonnements se trouve le diencéphale.

Les vésicules optiques croissent et se replient vers l’intérieur, formant les pédoncules optiques (qui deviendront les nerfs optiques) et les coupelles optiques (qui deviendront les rétines). Ces structures appartiennent au SNC, et non au SNP

21
Q

Les vésicules télencéphaliques forment ensemble le télencéphale

A

.

1.	Elles se développent postérieurement et latéralement.

2.	Les cellules des parois du télencéphale se divisent et se différencient progressivement, formant diverses structures.

3.	Le bulbe olfactif bourgeonne ventralement.

4.	La substance blanche se développe également, avec des axones projetés depuis et vers le télencéphale.
22
Q

différenciation télencéphale et du diencéphale (image)

A

Le télencéphale se différencie en deux structures :

*	Cortex cérébral : la structure la plus développée chez l’homme, impliquée dans de nombreuses fonctions cognitives et sensorielles.

*	Télencéphale basal : qui deviendra les ganglions de la base, impliqués dans le contrôle du mouvement et la prise de décision. L’amygdale, bien que non montrée sur l’image, est également impliquée dans les émotions, notamment la peur.

Le diencéphale se différencie en deux structures :

*	Thalamus : du grec thalamus, signifiant « chambre intérieure »; il sert de relais pour l’information visuelle, auditive et somatosensorielle.

*	Hypothalamus : contrôle le système nerveux autonome, l’homéostasie (par exemple, la thermorégulation), ainsi que la motivation et l’agressivité

Matière blanche :

*	Substance blanche corticale : représente les axones qui naissent ou se projettent dans le cortex cérébral.

*	Corps calleux : en continuité avec la substance blanche corticale, il sert de pont axonal entre les hémisphères du cortex cérébral.

*	Capsule interne : relie le cortex cérébral au thalamus et à d’autres structures du tronc cérébral dans les deux sens.
23
Q

différentiation mésencéphale

A

Surface dorsale : Tectum:
* Collicules supérieurs : impliqués dans le contrôle des mouvements oculaires via les nerfs crâniens III (oculomoteur) et IV (trochléaire).
* Collicules inférieurs : impliqués dans l’audition.

Surface ventrale : Tegmentum :
* Substance noire : impliquée dans le contrôle des mouvements volontaires.
* Noyau rouge : également impliqué dans le contrôle des mouvements volontaires.
* Aire tegmentale ventrale : joue un rôle dans l’humeur, la motivation, le plaisir, la conscience et la prise de décision.

Système ventriculaire : aqueduc cérébral : son aspect circulaire et étroit en fait un repère anatomique important.

Le mésencéphale contient de nombreux axones reliant le cortex cérébral à la moelle épinière, ainsi que des neurones impliqués dans les systèmes sensoriels, le contrôle du mouvement, et d’autres fonctions essentielles.

24
Q

différentiation du cerveau postérieur rostral

A

Le rhombencéphale (ou cerveau postérieur) se divise en deux structures :

  1. Métencéphale (ou cerveau postérieur rostral) :
    • Cervelet (situé rostralement et dorsalement) : impliqué dans le contrôle ipsilatéral du mouvement volontaire. Une lésion du cervelet peut entraîner des mouvements désordonnés et inadaptés. Il représente environ 10 % du cerveau mais contient autant, sinon plus, de neurones que toutes les autres structures cérébrales combinées.
    • Pont (situé rostralement et ventralement) : environ 90 % des 20 millions de neurones descendant du mésencéphale font synapse dans le pont, qui envoie ensuite l’information au cervelet de manière controlatérale.
  2. Myélencéphale (ou cerveau postérieur caudal) :
    • Bulbe rachidien : situé caudalement.

La différenciation du métencéphale est marquée par la formation du quatrième ventricule.

25
Q

différentiation cerveau postérieur caudal

A

Le bulbe rachidien ou bulbe :

*	Pyramide bulbaire : C’est à ce niveau que se produit la décussation des pyramides, où le faisceau corticospinal croise la ligne médiane, passant d’un côté à l’autre du corps.
*	La région bulbaire contient également des noyaux tels que les noyaux cochléaires, impliqués dans l’audition. Ces noyaux projettent vers les colliculus inférieurs du tectum mésencéphalique.
26
Q

différentiation moelle épinière

A

Canal spinal : a forme de goutte d’eau

Matière blanche : comprend les colonnes dorsales, ventrales et latérales.

Matière grise : ressemble à un papillon avec des cornes ventrales, des cornes dorsales et des zones intermédiaires. Les zones intermédiaires contiennent des interneurones impliqués dans des réflexes, comme le réflexe rotulien.

27
Q

qu’est ce que le réflex rotulien

A
  • réflex d’étirement
    Lorsqu’on frappe le tendon du quadriceps
    cela provoque un étirement des fuseaux neuromusculaires dans le muscle
    Le signal nerveux voyage par les fibres afférentes jusqu’à la racine dorsale de la moelle épinière au niveau de L2 et L3, où il fait synapse avec les motoneurones. Ces motoneurones sortent par la corne ventrale de la moelle et activent le quadriceps. Cela constitue une composante monosynaptique
28
Q

pour quel raison le poids du cerveau change au cours d’une vie

A

en raison de la myélinisation, de la synaptogenèse et de l’élagage synaptique.

À 2 ans, le cerveau pèse environ 80 % du poids du cerveau adulte, et à 5 ans, il pèse environ 90 % du poids du cerveau adulte. Il atteint son poids maximal vers la fin de l’adolescence

29
Q

est ce que la taille du cerveau est relié aux habilités cognitives

A
  • non
  • un corps plus grand a plus de peau, donc plus de récepteurs somatosensoriels, et plus de muscles pour bouger le corps, nécessitant ainsi plus de cerveau pour traiter cette information

L’allométrie est un terme créé en 1936 par Julian Huxley et George Teissier pour désigner les phénomènes de croissance différentielle des organes, des tissus ou des activités

l’allométrie positive—indique que l’animal utilise du tissu nerveux à d’autres fins, telles que des habiletés cognitives plus développées
(contraire l’allométrie négative)

30
Q

quelle est la relation allométrique chez les mammifères

A
  • plus homogène
  • Les humains présentent clairement une allométrie positive—en raison de la taille relativement grande de leur cerveau—par rapport aux autres mammifères placentaires ou même aux autres primates (points noirs
31
Q

quels sont les particularité du cerveau humain comparé celui rat

A
  • Similarités : Toutes les structures dont nous avons parlé se retrouvent chez l’homme

Dissimilitudes :

une allométrie positive du poids du cerveau par rapport au poids corporel chez les humains comparés aux autres mammifères.

il existe d’autres formes d’allométrie, qui ne sont pas toujours positives.

  1. Relativement petite taille du bulbe olfactif chez l’humain.

Présence de circonvolutions à la surface du cerveau (cortex cérébral). Sulcus (sulci au pluriel) : un creux. On parle aussi de sillon ou de scissure lorsqu’il est très profond. Gyrus (gyri au pluriel) : une bosse. Ces circonvolutions sont causées par la croissance importante du cortex cérébral chez l’homme.

  1. Le cortex est replié sur lui-même, semblable à une corne de bélier, au-dessus de l’os temporal du crâne, avec le lobe temporal situé sous la scissure de Sylvius.
32
Q

qui a divisé le cerveau en airs

A

Korbinian Brodmann, neurologue et neurophysiologiste allemand, a, à la fin du 19e siècle, divisé le cortex cérébral humain en 52 aires différentes selon la cytoarchitecture