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
Q

Télencéphale

A

Cortex cérébral - structure qui s’est le plus développée au cours de l’évolution humaine

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26
Q

Télencéphale basal

A

Regroupement de noyaux de substance grise situés à l’intérieur de l’encéphale - sous-cortical

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27
Q

3.1 étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques

A

Le diencéphale se différencie
-Thalamus : noyaux voies sensorielles (sauf odorat)
-Hypothalamus : fonctions vitales (faim, soif, température, axe HPA)

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28
Q

Quatrième étape de la différenciation des vésicules télencéphaliques

A

La substance blanche se développe
-Tous les axones du cerveau antérieur s’allongent pour communiquer avec les autres parties du SN

29
Q

Différenciation du cerveau médian/mésencéphale

A

Tectum
Tegmentum

30
Q

Tectum

A

Dorsal
Colliculus supérieurs : mouvement des yeux
Colliculus inférieurs : information auditive

31
Q

Tegmentum

A

Ventral
-Substance noire : mouvement volontaire, dégénérescence, parkinson
-Substance rouge : mouvement volontaire

32
Q

À quoi sert le mésencéphale

A

-Assure le passage de fibres très importantes du cortex à la moelle épinière et de la moelle au cortex

33
Q

Les axones qui descendent au mésencéphale

A

Représentent plus de 90% des 20millions d’axones
-Ils vont former des synapses une structure du cerveau postérieur (le pont)

34
Q

À quoi correspond une lésion des faisceaux du mésencéphale

A

Perte de la motricité ou des sensation

35
Q

Différenciation du cerveau postérieur/rhombemcéphale

A

Métencéphale
Myélencéphale

36
Q

Métencéphale

A

Cervelet et pont

37
Q

Myélencéphale

A

Buble rachidien
-Faisceaux d’axones (matière blanche)
-Pyramides bulbaires

38
Q

À quoi sert le cerveau postérieur/rhombemcéphale

A

-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
Q

Cervelet

A

-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
Q

Atteinte au cervelet

A

Contrôle désordonné et inadapté

41
Q

Pont

A

-Métencéphale
-Communique l’info du cortex au cervelet

42
Q

Bulbe rachidien

A

-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
Q

Ispilatéral

A

Même côté

44
Q

Controlatéral

A

Côté opposé

45
Q

Décussation des pyramides

A

L’information passe du côté controlatéral
-Ce qui explique pourquoi l’hémisphère gauche traite l’info provenant du côté droit

46
Q

Zone intermédiaire

A

-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
Q

Différenciation de la moelle épinière

A

-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
Q

Les phases du développement du cerveau

A

-La prolifération cellulaire
-La migration cellulaire
-La différenciation cellulaire

49
Q

Prolifération

A

-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
Q

Division symétrique

A

-Vertical
Donne 2 cellules filles
Restent et se divisent à nouveau
Se produit plus souvent au début

51
Q

Division asymétrique

A

-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
Q

Neuroblaste

A

Neurone non-différencié
Avec neurites
Jeune neurone
-C’est seulement lorsque le neuroblaste rejoint sa destination qu’il deviendra un neurone

53
Q

Neurites

A

Futurs dendrites et axones non-différenciés sur un neuroblaste

54
Q

Glie radiaire

A

Prolongements de cellules gliales qui constituent la trame de base à la construction du cortex

55
Q

Différenciation cellulaire

A

-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
Q

Signaux inducteurs génétiques

A

Selon le moment de la génèse - moment de la naissance

57
Q

Des signaux environnementaux

A

Selon l’endroit de la génèse
-Localisation au moment de la division
-Selon l’environnement extra-cellulaire au moment de la division

58
Q

Lamellipodes

A

Structures externes au cône qui ondulent en vagues rythmiques : étalement du cône

59
Q

Filopodes

A

Structures externes au cône qui s’étirent et se contractent pour explorer l’environnement

60
Q

Croissance du neurite

A

Lorsqu’un filopode, plûtot que de se contracter, s’accroche au substrat et étire le cône de croissance

61
Q

Quand a lieu la croissance axonale

A

A lieu seulement si les protéines fibreuses déposées entre les cellules (ce que l’on appelle la matrice extracellulaire) sont appropriées

62
Q

Laminine

A

Glycoprotéine de la matrice extra-cellulaire

63
Q

Intégrines

A

Famille de protéines synthétisées par le cône de croissance se liant à la laminine

64
Q

Processus de Fasciculation

A

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
Q

L’hypothèse de chémoaffininité

A

Marqueur moléculaires présents sur les axones en croissance qui s’associent au marqueurs présents au niveau des cibles

65
Q

Synaptogénèse

A

Génèse des connections neuronales

66
Q

Nécrose

A

Mort neuronale accidentelle (atteinte cellulaire)

67
Q

Apoptose

A

Mort neuronale sélective/programmée

68
Q

Période critique

A

Période développementale pendant laquelle les signaux inducteurs externes;
une stimulation environnementale est requise pour
assurer un développement normal