Cours 7 - Cellule gliale Flashcards

1
Q

Les cellules gliales (C.G.), dans le système nerveux central (SNC), sont environ combien de fois plus nombreuses que les neurones?

A

2 à 9 fois plus nombreuses

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2
Q

Où retrouve-t-on les C.G.?

A

On retrouve les C.G. dans l’espace laissé libre entre les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins.

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3
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques morphologiques et fonctionnelles qui différencient les C.G. des neurones?

A
  1. Elles n’établissent pas de contacts synaptiques chimiques.
  2. Elles ne génèrent ni ne produisent de potentiels d’actions.
  3. Elles sont capables de se diviser pendant encore plusieurs années après la naissance.
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4
Q

Quels sont les 3 types de C.G. dans le SNC?

A
  1. Macroglie
  2. Microglie
  3. Cellues épendymaires
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Q

Quels sont les 2 types de macroglie?

A
  1. Oligodendrocytes
  2. Astrocytes
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6
Q

Quel est le type de C.G. dans le SNP?

A

Cellule de Schwann

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7
Q

Où sont les astrocytes?

A

Elles s’appliquent sur les parois des capillaires sanguins pour former les pieds vasculaires astrocytaires.

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8
Q

Que sont les astrocytes?

A

Frontière entre les neurones et le sang; elles s’opposent à la pénétration d’éléments étrangers dans S.N.

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9
Q

Quelle est la fonction des astrocytes?

A

Elles assurent le développement et le maintien de la barrière hémato-encéphalique et ont un rôle de nutrition.

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10
Q

Où sont les oligodendrocytes?

A

Sur les cellules nerveuses.

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11
Q

Quelle est la fonction des oligodendrocytes?

A

Elles forment la gaine de myéline par l’enroulement compact de la membrane des prolongements.

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12
Q

Que fait la myéline?

A
  • Imperméable aux ions.
  • Empêche les échanges ioniques transmembranaires.
  • Constitue un bon isolant électrique.
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13
Q

Qu’est-ce que le mécanisme des olygodendrocytes?

A

C’est la partie terminale du prolongement appelé LANGUETTE INTERNE qui roule autour de l’axone.

Elles forment des segments d’environ 1 mm.

Une seule oligodendrocyte peut former de 20 à 70 segments. Donc, le dysfonctionnement d’un oligodendrocyte entraînera la disparition de plusieurs segments.

La myélinisation est à peine commencée à la naissance. Elle est responsable en grande partie de l’augmentation du poids et du volume du S.N.C.

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14
Q

Où se trouvent les microglies?

A

Dans le SNC

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15
Q

Quelle est la fonction des microglies?

A

Activité de phagocytose. Elle peut se déplacer et intégrer les particules qui agressent les tissus nerveux.

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16
Q

Où se trouvent les cellules épendymaires?

A

Elles tapissent les parois des cavités ventriculaires de l’encéphale et du canal de l’épendyme de la moëlle épinière.

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17
Q

Quelles sont les fonctions des cellules épendymaires?

A
  1. Elles forment le plexus choroïde qui produit le liquide céphalo-rachidien.
  2. Elles forment une barrière active entre les capillaires sanguins et le liquide céphalo-rachidien.
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18
Q

Où se trouvents les cellules de Schwann?

A

Dans le SNP

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19
Q

Quelles sont les fonctions des cellules de Schwann?

A

Elle forme la gaine de myéline des axones myélinisés.
Elle encapsule les axones non-myélinisés.
Elle encapsule les corps cellulaires du neurone (ganglions).

20
Q

Quelles sont les rôles des cellules de Schwann?

A
  1. Elle permet la conduction saltatoire.
  2. Elle permet la régénérescence des nerfs périphériques.
21
Q

Que forment les cellules gliales?

A

Les cellules gliales (neuroglia, névrologie) forment le tissu conjonctif du cerveau.

22
Q

Quel est le rôle des cellules gliales?

A

Elles ont un rôle de support métabolique nutritif et un rôle de protection.

23
Q

Que fait la glie?

A

La glie établie le lien entre le sang, le liquide céphalo-rachidien et le neurone.

24
Q

Quelles sont les seules cellules à se multiplier?

A

Les cellules gliales

25
Q

Quelles cellules forment les principales tumeurs (gliomes) du cerveau et de la moëlle épinière.

A

Les cellules gliales

26
Q

Comment les astrocytes réagissent aux traumatismes cérébraux?

A

En changeant de dimension par gonflement (œdème) et perturbent les fonctions du neurone.

27
Q

De quoi sont recouverts la plupart des axones?

A

D’une substance liquide que l’on appelle myéline. On appelle ces axones des fibres myélinisées (myéliniques).

28
Q

Comment se nomme la formation des gaines de myéline?

A

La formation de cette enveloppe s’appelle la myélinisation.

29
Q

Que fait la gaine de myéline?

A

Cette gaine augmente la vitesse de conduction de l’influx nerveux et elle permet d’isoler l’axone.

30
Q

Certains axones sont dépourvus de myéline. Comment les nommes-t-on?

A

On les appelle les fibres amyéliniques.

31
Q

Dans le SNC, qu’est-ce qui permet la formation de la myéline?

A

Dans le SNC, la myéline est formée par une sorte de cellule gliale nommée oligodendroglie

32
Q

Dans le SNP, qu’est-ce qui permet la formation de la myéline?

A

Au niveau de S.N.P., les cellules de Schwann s’enroulent autour de l’axone (la gaine de Schwann ou neurolemme) et forment la gaine de myéline.

33
Q

Tous les axones du S.N.P. (myéliniques ou non) sont entourés par quoi?

A

Les cellules de Schwann.

34
Q

La gaine de Schwann est interrompue à intervalles réguliers le long de l’axone. Comment s’appellent ces étranglements?

A

Les nœuds de Ranvier

35
Q

Que permettent les noeuds de Ranvier?

A

Ces derniers permettent d’accroître la vitesse de propagation de l’influx nerveux.

36
Q

Qu’est-ce que la dégénérescence wallérienne?

A

Lorsqu’un axone est coupé, la première partie à se détruire est la terminaison détachée du soma car elle ne peut pas vivre d’elle-même.

37
Q

Qu’est-ce que la dégénérescence rétrograde?

A

La seconde partie qui se détruit est la partie de l’axone près de la section qui demeure attachée au corps.

38
Q

Avec quoi coïncide la dégénérescence rétrograde?

A

Elle coïncide avec la détérioration des corps de Nissl dans le corps et les dendrites.

39
Q

Dans le SNP, la dégénérescence des neurones est suivie par quoi?

A

Par une période de régénérescence où la reconstruction du neurone est possible.

40
Q

Comment les cellules de Schwann jouent-elles un rôle crucial dans la régénérescence?

A

Elles guident l’axone vers sa connexion d’origine.

41
Q

Dans le SNC, la dégénérescence des neurones est-elle réversible? Pourquoi?

A

Non, elle est irréversible.

Bien que le neurone du S.N.C. ait la capacité de se regénérer, il ne peut pas le faire en raison de la résistance qu’il subit de la part des astrocytes.

42
Q

Dans le SNC, que font les neurones voisins de ceux lésés?

A

Les neurones voisins de ceux lésés en développent de nouvelles collatérales qui remplacent les cellules mortes.

43
Q

Bien que les neurones endommagés ne puissent se reconstituer, il existe des processus de compensation qui permettent parfois le retour de la fonction. Comment cela s’appelle-t-il?

A

La plasticité

44
Q

Certaines substances chimiques injectées par voie systémique ne réussissent pas à passer la paroi des capillaires cérébraux pour rejoindre le tissu cérébral. D’autres substances y parviennent, mais très lentement. Qu’est-ce que cela veut dire?

A

Il existe donc une barrière entre le sang et le parenchyme cérébral.

45
Q

Que fait la barrière hémato-encéphalique (ou hémato-cérébrale) ?

A

Elle joue un rôle de filtre différentiel et peut, en certains cas, assurer la protection du cerveau contre des agents toxiques.

46
Q

Caractéristiques de la barrière hémato-encéphalique :

A

Les cellules S.N.C. (endothéliales) des parois des capillaires cérébraux sont reliées entre elles par des jonctions serrées et forment une paroi continue.

Les vaisseaux sanguins périphériques n’ont pas de jonctions serrées; ils permettent le libre passage de substances. Ils sont dits «fenestrés».

Toutefois, les substances liposolubles, ainsi que celles transportées activement sont capables de traverser la paroi des vaisseaux sanguins.

De plus, l’O2, le gaz carbonique et les molécules liposolubles comme l’alcool, la nicotine, les anesthésiques et l’héroïne traversent la membrane des cellules endothéliales par simple «diffusion».

47
Q

Qu’est-ce que l’expérience de Paul Ehrlich?

A
  1. Injection d’un colorant dans la circulation sanguine: Il colore tous les organes sauf l’encéphale et la moëlle épinière.
  2. Injection d’un colorant dans le liquide céphalo-rachidien: Il colore les tissus du S.N.C., mais ne colore ni le sang, ni les autres organes.