Cours 7 - Système nerveux Flashcards

1
Q

De quoi la physiologie du contrôle a-t-elle besoin?

A

De la communication cellulaire : caractéristique fondamentale du développement et du fonctionnement des organismes.

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2
Q

Qu’est que que l’intégration?

A

L’ensemble des processus qui permettent aux organismes de coordonner l’ensemble des activités des cellules différenciées afin d’en assurer un fonctionnement harmonieux et de s’adapter aux variations de l’environnement.

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3
Q

Quelles sont les cellules spécialisées pour la coordination et le contrôle?

A

Les cellules nerveuses et endocrines.

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4
Q

Que comprend un système de contrôle?

A
  1. Récepteur (système sensoriel)
  2. Centre d’intégration (coordination: interaction entre les systèmes nerveux et endocrinien)
  3. Effecteur (effectue une fonction en étant dirigé par le SN, soit le mouvement, le comportement ou la physiologie)
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5
Q

Qu’est-ce qui est utilisé pour maintenir l’homéostasie?

A

Le système de contrôle

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6
Q

Qu’est-ce que le système nerveux?

A

Une constellation organisée de cellules spécialisées dans la conduction répétée de signaux électriques à l’intérieur et entre les cellules.

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7
Q

Quelles sont les principales cellules du système nerveux?

A

Les neurones

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8
Q

Quelles sont les 4 zones d’un neurone?

A
1. Zone spécialisée pour recevoir
le signal entrant (réception)
2. Zone d’intégration du signal
3. Zone de conduction du signal
4. Zone spécialisée dans la transmission du signal à une autre cellule
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9
Q

Complétez. Les neurones ont habituellement une … spécifique. Le signal est transmis d’un bout de neurone à l’autre et pas dans la direction …

A

Polarité

Opposée

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10
Q

Qu’est-ce qui diffère entre les neurones moteurs, sensoriels et les cellules de Purkinje?

A

Les 4 zones du neurone ne sont pas disposées de la même manière entre ces cellules. Elles occupent donc des fonctions différentes.

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11
Q

Que compose la zone spécialisée pour recevoir le signal entrant?

A
Les dendrites et le soma (corps cellulaire). Les dendrites sont des extensions qui prennent naissance
dans le corps cellulaire et qui sont responsables de recevoir le signal entrant et de le convertir en signal électrique, en changeant le potentiel membranaire, et de le transmettre au soma.
Le soma (noyau cellulaire et cytoplasme) est responsable des fonctions métaboliques « de routine » et il transmet le signal à l’axone.
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12
Q

Que compose la zone d’intégration du signal?

A

Le cône d’implantation de l’axone. Chaque neurone est muni d’un axone unique. Il origine d’une région conique du soma : le cône d’implantation. Les signaux arrivant des dendrites sont conduits au cône. Si le signal est assez fort, ceci enclenche un influx nerveux, le potentiel d’action
(message électrique). Cette zone est aussi appelée « zone gâchette ».

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13
Q

Que compose la zone de conduction du signal?

A

L’axone. Suite au cône d’implantation, l’axone rétrécit et forme un mince prolongement unique (qui peut avoir des ramifications collatérales). L’axone peut être très court ou très long (plusieurs mètres). Les neurones moteurs des vertébrés sont entourés d’une gaine de myéline qui aide à la conduction des impulsions nerveuses.

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14
Q

Que compose la zone spécialisée dans la transmission du signal à une autre cellule?

A

Les corpuscules nerveux terminaux et synapses. L’extrémité de l’axone se divise en de très nombreuses ramifications terminales, les télodendrons (extrémités bulbeuses qui forment les corpuscules nerveux terminaux). Les corpuscules nerveux terminaux servent de structure sécrétrices du neurone, l’influx nerveux entraîne la libération de neurotransmetteurs dans la synapse. La synapse est la jonction entre le neurone et la cellule cible.

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15
Q

Quelles sont les 6 étape de la transmission d’un signal par un neurone?

A
  1. Cellule excitable
  2. Spécialisé dans le transport de signal électrique
  3. Reçoit un signal entrant et le convertit en changement de potentiel de la membrane cellulaire
  4. Résulte en potentiels d’action
  5. Le potentiel d’action est conduit au terminal de l’axone
  6. Des neurotransmetteurs émis dans la synapse signalent à la cellule cible
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16
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques qui font des neurones des cellules spéciales?

A
  1. Ils ont une longévité extrême (peuvent durer toute la vie d’un individu si bien nourris)
  2. Ils ont une activité métabolique intense (besoins élevés en glucose et oxygène)
  3. Ils sont amitotiques (sauf l’épithélium olfactif)
17
Q

Quel concept est défini ici? ‘‘Certains neurones sont spécialisés pour transmettre des signaux vraiment rapidement et sur de longues distances alors que d’autres neurones sont spécialisés pour intégrer plusieurs signaux afin de produire une réponse.’’

A

La diversité structurale

18
Q

Complétez. Les neurones ont des structures et des fonctions …, mais ils utilisent les … mécanismes de base pour envoyer un signal.

A

Diversifiées

Mêmes

19
Q

Décrivez le neurone afférent (sensoriel).

A

Il amène l’information sensorielle du corps vers le système nerveux central (encéphale et moelle épinière chez les vertébrés).

20
Q

Décrivez l’interneurone.

A

Il est localisé à l’intérieur du système nerveux central (ou cordon nerveux). Il amène le signal d’un neurone à l’autre.

21
Q

Décrivez le neurone efférent.

A

Il amène le signal du système nerveux central jusqu’aux organes effecteurs. Par exemple, le neurone moteur a un muscle squelettique comme effecteur.

22
Q

Complétez.
Les neurones peuvent être classifiés selon leur fonction
(réception – intégration/décision – réponse). Il s’agit de classes ____.
Les neurones peuvent être classifiés selon le nombre de prolongements neuronaux qui émergent du corps cellulaire (neurones multipolaires,
bipolaires, unipolaires). Il s’agit de classes _____.

A

Fonctionnelles

Structurelles

23
Q

Décrivez le neurone multipolaire.

A

De nombreux prolongements émergent du corps

cellulaire : plusieurs dendrites et un seul axone. Le plus abondant type de neurone chez les vertébrés.

24
Q

Décrivez le neurone bipolaire.

A

Deux prolongements émergent du corps cellulaire : une seule dendrite (mais ramifiée) et un seul axone. Rare (dans certains organes des sens, ex. muqueuse olfactive ou cellules de la rétine).

25
Q

Décrivez le neurone unipolaire.

A

Un prolongement émerge du corps cellulaire. Se divise en deux branches principales : (1) signal au soma et (2) du soma vers la structure de transmission (position
très différente du centre d’intégration).

26
Q

Qu’est-ce que la névroglie?

A

Les neurones sont étroitement associés à des cellules gliales ( « névroglie » ou « colle nerveuse »)
90% des cellules de l’encéphale d’un humain sont de la
névroglie
Le ratio cellules gliales/neurones augmente avec
l’augmentation de la « complexité évolutive » des cerveaux de poissons à ceux des mammifères
Rôle de soutien et de protection

27
Q

Quels sont les 5 types de cellules gliales composant la névroglie chez le SN des vertébrés, et où sont-elles situées?

A
Épendymocytes (SNC)
Astrocytes (SNC)
Oligodendrocytes (SNC)
Microglie (SNC)
Neurolemnocytes ou cellules de Schwann (SNP)
28
Q

Décrivez les épendymocytes.

A

Cellules de type épithélial
Tapissent les cavités centrales de l’encéphale et de la moelle épinière
Barrière perméable entre liquide cérébrospinal et le liquide interstitiel
Ont des cils qui font circuler le liquide cérébrospinal

29
Q

Décrivez les astrocytes.

A

Les plus abondantes
Forme d’étoile « astro »
Plusieurs rôles :
Transportent les nutriments aux neurones
Orientent les jeunes neurones en développement
Aident à la formation des synapses
Régulent les concentrations de neurotransmetteur au niveau de la synapse (recaptage)

30
Q

Décrivez les oligodendrocytes.

A

Alignés le long des axones du SNC
Munis de prolongements qui forment des gaines de myéline autour des axones (un seul oligodendrocyte peut entourer plus d’un axone)

31
Q

Décrivez les microglies.

A

Petites cellules impliquées dans la surveillance de l’intégrité des neurones avoisinants
Agissent comme des « macrophages » (nettoient les
débris et cellules mortes ou anormales, se débarrassent des micro-organismes étrangers)

32
Q

Décrivez les cellules de Schwann.

A

Gaine de myéline des axones du SNP
Augmentent la vitesse de conduction des potentiels d’action le long de l’axone
Ont aussi un rôle dans la régénération des neurofibres périphériques endommagées