Cours 3 - Neuroembryologie Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’un zygote

A

La fusion d’un spermatozoide et d’un ovule formant un oeuf fécondé
-De cette cellule originelle naitront des milliards d’autres cellules

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2
Q

Gastrulation

A

Mise en place des tissus fondamentaux de l’embryon
-Prend place autour de la 3e semaine

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3
Q

Embryon (3 semaines)

A

Disque plat formé de trois couches
-Ectoderme
-Mésoderme
-Endoderme

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4
Q

Ectoderme

A

Peau et système nerveux central/périphérique

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5
Q

Mésoderme

A

Muscles
Os
Reins
Organes reproducteurs
Système vasculaire

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6
Q

Endoderme

A

Viscère
Intestins
Poumons
Foie

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7
Q

Tube neural

A

-Endoderme
-Peau
-Système nerveux central
-Forme la base de ce qui deviendra le système ventriculaire

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8
Q

Crête neurale

A

Système nerveux périphérique

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9
Q

Neurulation

A

-Dépend de l’expression séquentielle de gènes
-Extrêmement sensible à l’environnement chimique
-22 jours après la conception

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10
Q

Défaut de fermeture

A

1/500
-Associé à une carence en acide folique

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11
Q

Administration d’acide folique

A

Réduit 90% des troubles de fermeture

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12
Q

Défaut de fermeture antérieure

A

Anencéphalie

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13
Q

Défaut de fermeture postérieure/partie caudale

A

Spina bifida

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14
Q

Spina bifida

A

Problèmes moteurs
Problèmes sensoriels
Contrôle des sphincters
Retard mentaux

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15
Q

Différenciation

A

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

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16
Q

Le développement des organismes vivants suit certaines règles

A

Développement céphalo-caudal
Proximo-distal
Du simple vers le complexe

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17
Q

Les vésicules primitives du tube neural

A

-Dès la 3e semaine
-Extrémité rostrale du tube neural se développe en 3 renflements
-Prosencéphale (cerveau antérieur)
-Mésencéphale (cerveau médian)
-Rhombencéphale (cerveau postérieur)

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18
Q

Que devient le prosencéphale

A

Vésicules télencéphaliques
Diencéphale
Vésicules optiques

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19
Q

Diencéphale

A

La structure au milieu des hémisphères

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20
Q

Que devient la couperelle

A

Rétine

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21
Q

Que devient le pédoncule

A

Nerf optique

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22
Q

Première étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques

A

Les vésicules télencéphaliques s’agrandissent au dessus du diencéphale (deviendront les hémisphères cérébraux)

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23
Q

Deuxième étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques

A

Une autre paire de vésicules apparait et donne naissance aux bulbes olfactifs

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24
Q

Troisième étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques

A

Le télencéphale se complexifie et donne naissance à :
Telencéphale
Telencéphale basal

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25
Télencéphale
Cortex cérébral - structure qui s'est le plus développée au cours de l'évolution humaine
26
Télencéphale basal
Regroupement de noyaux de substance grise situés à l'intérieur de l'encéphale - sous-cortical
27
3.1 étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques
Le diencéphale se différencie -Thalamus : noyaux voies sensorielles (sauf odorat) -Hypothalamus : fonctions vitales (faim, soif, température, axe HPA)
28
Quatrième étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques
La substance blanche se développe -Tous les axones du cerveau antérieur s'allongent pour communiquer avec les autres parties du SN
29
Différenciation du cerveau médian/mésencéphale
Tectum Tegmentum
30
Tectum
Dorsal Colliculus supérieurs : mouvement des yeux Colliculus inférieurs : information auditive
31
Tegmentum
Ventral -Substance noire : mouvement volontaire, dégénérescence, parkinson -Substance rouge : mouvement volontaire
32
À quoi sert le mésencéphale
-Assure le passage de fibres très importantes du cortex à la moelle épinière et de la moelle au cortex
33
Les axones qui descendent au mésencéphale
Représentent plus de 90% des 20millions d'axones -Ils vont former des synapses une structure du cerveau postérieur (le pont)
34
À quoi correspond une lésion des faisceaux du mésencéphale
Perte de la motricité ou des sensation
35
Différenciation du cerveau postérieur/rhombemcéphale
Métencéphale Myélencéphale
36
Métencéphale
Cervelet et pont
37
Myélencéphale
Buble rachidien -Faisceaux d'axones (matière blanche) -Pyramides bulbaires
38
À quoi sert le cerveau postérieur/rhombemcéphale
-Voie importante de l'information depuis le cerveau jusqu'à la moelle et vice versa -Traitement de l'information sensorielle, contrôle du mouvement volontaire et régulation du système nerveux autonome
39
Cervelet
-Métencéphale -Contrôle du mouvement -Reçoit l'info sensorielles sur la situation du corps dans l'espace -Reçoit info du cortex via pont -Coordonne les deux types d'info
40
Atteinte au cervelet
Contrôle désordonné et inadapté
41
Pont
-Métencéphale -Communique l'info du cortex au cervelet
42
Bulbe rachidien
-Myélencéphale -Fonctions sensorielles et motrices -Faisceau corticospinal (aussi appelé pyramidal) -Contrôle moteur volontaire -Aussi transfert de l'information somesthésique (l'une des principales voies)
43
Ispilatéral
Même côté
44
Controlatéral
Côté opposé
45
Décussation des pyramides
L'information passe du côté controlatéral -Ce qui explique pourquoi l'hémisphère gauche traite l'info provenant du côté droit
46
Zone intermédiaire
-Interneurones qui structurent réponses motrices en réponse aux info sensorielles et ordres venus du cerveau -Boucles réflexes (1ère analyse information sensorielle - neurones de la matière grise - réflexes simples)
47
Différenciation de la moelle épinière
-Cellules de la corne dorsale reçoivent l'info sensorielles à partir des fibres des racines dorsales -Cellules de la corne ventrale projettent leurs axones dans les racines ventrales et innervent les muscles (fonction motrice)
48
Les phases du développement du cerveau
-La prolifération cellulaire -La migration cellulaire -La différenciation cellulaire
49
Prolifération
-Origine des neurones et des cellules gliales -Les progéniteurs se diviseront et ils seront à l'origine de tous les neurones et les cellules gliales du cortex cérébral -Une même cellule souche donnera naissance à des progéniteurs gliaux et neuronaux
50
Division symétrique
-Vertical Donne 2 cellules filles Restent et se divisent à nouveau Se produit plus souvent au début
51
Division asymétrique
-Horizontal -Donne une cellule fille et une cellule souche qui demeure en zone ventriculaire La cellule fille migre Se produit plus souvent à la fin
52
Neuroblaste
Neurone non-différencié Avec neurites Jeune neurone -C'est seulement lorsque le neuroblaste rejoint sa destination qu'il deviendra un neurone
53
Neurites
Futurs dendrites et axones non-différenciés sur un neuroblaste
54
Glie radiaire
Prolongements de cellules gliales qui constituent la trame de base à la construction du cortex
55
Différenciation cellulaire
-Le neurone se différencie et émet des prolongements axonaux et dendritiques (neurites) -Processus par lequel un neuroblaste devient un neurone sur des aspects morphologiques et physiologiques -La différenciation débute après la division asymétrique et se poursuit alors que le neuroblaste rejoint la plaque corticale
56
Signaux inducteurs génétiques
Selon le moment de la génèse - moment de la naissance
57
Des signaux environnementaux
Selon l'endroit de la génèse -Localisation au moment de la division -Selon l'environnement extra-cellulaire au moment de la division
58
Lamellipodes
Structures externes au cône qui ondulent en vagues rythmiques : étalement du cône
59
Filopodes
Structures externes au cône qui s'étirent et se contractent pour explorer l'environnement
60
Croissance du neurite
Lorsqu'un filopode, plûtot que de se contracter, s'accroche au substrat et étire le cône de croissance
61
Quand a lieu la croissance axonale
A lieu seulement si les protéines fibreuses déposées entre les cellules (ce que l'on appelle la matrice extracellulaire) sont appropriées
62
Laminine
Glycoprotéine de la matrice extra-cellulaire
63
Intégrines
Famille de protéines synthétisées par le cône de croissance se liant à la laminine
64
Processus de Fasciculation
Formation d’un faisceau axonal (voie axonale) est facilitée par ce processus - Tendance des neurones qui poussent ensembles à s’assembler les uns aux autres grâce aux molécules d’adhésion cellulaire (CAMs)
65
L’hypothèse de chémoaffininité
Marqueur moléculaires présents sur les axones en croissance qui s’associent au marqueurs présents au niveau des cibles
65
Synaptogénèse
Génèse des connections neuronales
66
Nécrose
Mort neuronale accidentelle (atteinte cellulaire)
67
Apoptose
Mort neuronale sélective/programmée
68
Période critique
Période développementale pendant laquelle les signaux inducteurs externes; une stimulation environnementale est requise pour assurer un développement normal