Examen 2 (cellule gliale) Flashcards

1
Q

Quelles sont les particularités des cellules gliales ; (nombre) et emplacement ?

A
  • Dans le SNC, elles sont 2 à 9 fois plus nombreuses que les neurones.
  • On retrouve les cellules gliales dans les espaces laissé libre entre les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins.
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2
Q

Quelles sont les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles des cellules gliales ?

A

1- Elles ne font pas de contacts synaptiques chimiques.

2- Elles ne génèrent ni ne produisent de potentiel d’actions.

3- Elle sont capable de se diviser pendant plusieurs années après la naissance (si elles se divisent trop = tumeur).

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3
Q

Qu’arrive t-il si les cellules gliales se divisent trop ?

A

Elles forment des tumeurs (pathologie).

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4
Q

Quelles sont les différentes cellules gliales dans le SNC ? Quelles sont les fonctions de chacune d’entre elles ?

A

Macroglie :
1- Oligodendrocytes = forme la gaine de myéline.
2- Astocytes = forme une barrière sanguine.

3- Microglie = phagocytose : (mange et détruit ce qui n’a pas d’affaire dans le cerveau)

4- Cellules épendymaires (LCR + barrière liquide et sang) = permettent la production de LCR.

LCR = liquide céphalo-rachidien.

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5
Q

Que veut dire LCR ?

A

Liquide céphalo-rachidien.

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6
Q

Quel est le nom de l’activité où la microglie mange et détruit tout ce qui n’a pas affaire dans le cerveau ?

A

La phagocytose.

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7
Q

Quelle est la cellule gliale du SNP ?

A

La cellule de Schwann.

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8
Q

Où se situe les astrocytes (cellules étoilés) ? Que font-ils ?

A
  • Elles s’appliquent sur les parois des capillaires sanguins pour former les pieds vasculaires astrocytaires.
  • C’est la frontière entre les neurones et le sang ; elles s’opposent à la pénétration d’éléments étrangers dans le SNC.
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9
Q

Quel est le deuxième nom des astrocytes ?

A

Les cellule étoilés.

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10
Q

Quelle est la fonction des astrocytes de type 1 ?

A

Elles assurent le développement et le maintien de la barrière hémato-encéphalique (aussi rôle de nutrition) –> Laisse passer certains nutriments.

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11
Q

Quelles sont les fonction des astrocytes de type 2 ?

A
  • Soutien
  • Protection
  • Isolement

Des neurones, en contribuant aussi à la cicatrisation du tissu nerveux.

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12
Q

Quels sont les 2 éléments importants à retenir des oligodendrocytes ?

A
  • Un oligodendrocyte peut faire plusieurs segments.
  • Un oligodendrocyte n’est pas associé à une seule axone.
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13
Q

Où se situe les oligodendrocytes ?

A

Sur les cellules nerveuses.

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14
Q

Quelle est la fonction des oligodendrocytes ?

A

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

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15
Q

Quelle est l’utilité de la gaine de myéline dans le SNC ?

A

(Au niveau de l’axone) :

  • Imperméable aux ions.
  • Empêche les échanges ioniques transmembranaires.
  • Constitue un bon isolant électrique.
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16
Q

Comment fonctionne un oligodendrocyte ?

A

C’est la partie terminale du prolongement qui s’appelle la languette interne qui s’enroule autour de l’axone.

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17
Q

Quelles sont les particularités des oligodendrocytes ?

A
  • Forment des segments d’environ 1mm.
  • Les régions sans myéline sont appelées « Noeuds de Ranvier ».
  • Une seule oligodendrocyte peut former de 20 à 70 segments. Donc, si il y a un dysfonctionnement d’un oligodendrocyte ça entraîne la disparition de plusieurs segments à la fois.

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

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18
Q

Quelle est la particularité des microglies ?

A

Elles se déplacent (un peu le même rôle que les globules blancs ont dans le sang).

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19
Q

Où se situent les microglies ?

A

Dans le SNC (se déplacent dedans).

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20
Q

Quelle est la fonction des microglies ?

A

Activité de phagocytose. Elles peuvent se déplacer et ingérer les particules qui agressent le tissu nerveux.

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21
Q

Où se situent les cellules épendymaires ?

A

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

22
Q

Quelles sont les fonctions des cellules épendymaires ?

A

1- Elles forment le plexus choroïde qui produit le LCR.

2- Elles forment une barrière active entre les capillaires sanguins et le LCR.

23
Q

Où se situent les cellules de Schwann ?

A

Dans le SNP.

24
Q

Quelles sont les fonctions des cellules de Schwann ?

A

1- Elles forment la gaine de myéline des axones myélinisés du SNP.

2- Elles encapsulent les axones non-myélinisés du SNP.

3- Elles encapsulent les corps cellulaires du neurone (ganglion [matière grise du SNP]).

25
Q

Quels sont les rôles des cellules de Schwann ?

A

1- Elles permettent la conduction saltatoire (de noeud de Ranvier à noeud de Ranvier).

2- Permet la régénérescence des nerfs périphériques.

26
Q

Qu’est-ce que les segments de myéline formés par les cellules de Schwann ont de particulier ?

A

Chaque segment contient sa propre cellule de Schwann.

27
Q

Que doit faire la cellule de Schwann pour former un segment de myéline ?

A

Elle doit s’enrouler autour de l’axone pour former la myéline, sinon elle ne fait qu’encapsuler l’axone.

28
Q

C’est quoi les cellules gliales ?

A

Tissu conjonctif du cerveau. Elles ont un rôle de support métabolique nutritif et un rôle de protection.

29
Q

Quel lien établit la glie ?

A

Le lien entre le sang, le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le neurone. Seules les cellules gliales se multiplient et ce sont ces cellules qui forment les principales tumeurs (gliomes) du cerveau et de la moelle épinière [SNC].

30
Q

Par quoi le lien entre le sang, le liquide céphalo-rachidien (LCR) et le neurone est-il établit ?

A

Par la glie.

31
Q

À quoi les astrocytes réagissent-elles ?

A

Aux traumatismes cérébraux en changeant de dimensions par gonflement (oedème) et perturbent les fonctions du neurone.

32
Q

Quelle type de cellule gliale réagit aux traumatismes cérébraux en changeant de dimensions par gonflement (oedème) et perturbent les fonctions du neurone.

A

Les astrocytes.

33
Q

C’est une substance lipidique qui recouvre la plupart des axones ?

A

Myéline.

34
Q

Qu’est-ce que la myéline ?

A

C’est une substance lipidique qui recouvre la plupart des axones.

35
Q

Que fait la myéline ?

A

Elle augmente la fréquence de conduction de l’influx nerveux (vitesse).

36
Q

Quand un axone ne possède pas de myéline, comment l’appelle t-on ?

A

Amyélinique.

37
Q

Dans le SNC, par quoi est formée la myéline ?

A

Par les oligodendrocytes.

38
Q

Dans le SNP, par quoi est formée la gaine de myéline et comment ?

A

Elle est formée grâce aux cellules de Schwann qui s’enroulent autour de l’axone.

39
Q

Quelle est la particularité des axones du SNP.

A

Ils sont tous entourés par les cellules de Schwann, qu’ils soient myélinisé ou non.

40
Q

Que permettent les noeud de Ranvier ?

A

Accroître la vitesse de propagation de l’influx nerveux.

41
Q

Que permet la myélinisation ?

A

Elle permet d’isoler l’axone et donc de le rendre imperméable aux ions.

42
Q

Quelles sont les étapes de la dégénérescence des neurones ? Quelles sont les noms des étapes quand elles en possèdent ?

A

1- Quand un axone est coupé, la première partie à se détruire est celle qui n’est pas attachée au corps cellulaire (soma), car elle ne peut pas vivre d’elle-même. On nomme cette étape la dégénérescence wallérienne.

2- La seconde partie qui se détruit est la partie de l’axone prés de la section qui demeure attachée au corps. Ceci s’appelle la dégénérescence rétrograde. Elle coïncide avec la détérioration des corps de Nissl dans le corps des dendrites. (Rétrograde = se dégénère vers le corps cellulaire).

3a- Dans le SNP, la dégénérescence des neurones est suivie par une période de régénérescence où la reconstruction du neurone est possible.

Les cellules de Schwann jouent un rôle cruciale dans la régénérescence puisqu’elles guident l’axone vers sa connexion d’origine.

3b- Dans le SNC, la dégénérescence des neurones est irréversible.

En labo, on voit que les neurones du SNC pourraient se régénérer, par contre, il ne peuvent pas le faire dans la vraie vie à cause de la résistance des astrocytes.

Par contre, au niveau du SNC, les neurones voisins peuvent se développer des collatérales qui remplacent les cellules mortes. Les tissus endommagés ne peuvent pas se reconstituer, mais les collatérales font un processus de compensation qui permet parfois le retour de la fonction perdue (plasticité).

43
Q

C’est quoi la barrière hemato-encéphalique ?

A

Certaines substances chimiques injectées par voie systémique ne réussissent pas à passer la paroi des capillaires cérébraux pour rejoindre le tissus cérébral. D’autres substances y parviennent, mais très lentement.

Il existe donc une barrière entre le sang et le parenchyme cérébral. Elle joue un rôle de filtre différentiel qui peut, en certains cas, assurer la protection du cerveau des agents toxiques.

44
Q

Que veut dire hémato ?

A

Sang.

45
Q

Que veut dire encéphalique ?

A

Cerveau.

46
Q

Que veut dire barrière hémato-encéphalique ?

A

Barrière entre le sang et le cerveau.

47
Q

Où se situe la barrière hémato-encéphalique ?

A

Dans le SNC.

48
Q

À partir de quand apparaît la barrière hémato-encéphalique ?

A

À partir du 3e mois de la vie embryonnaire (pose problème, car peut empêcher la mère de savoir qu’elle est enceinte).

49
Q

Quel est le rôle de la barrière hémato-encéphalique ?

A

Rôle de protection.

50
Q

C’est quoi l’expérience de Paul Ehrlich ?

A

Il a injecté du colorant dans la circulation sanguine et dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) et a observé quels étaient les organes qui ont été colorés.

Dans le cas de la circulation sanguine :
- Tous les organes sont colorés, sauf l’encéphale et la moelle épinière.

Dans le cas du liquide céphalo-rachidien :
- Ça colore les tissus du SNC, mais ne colore ni le sang, ni les autres organes.

Son expérience montre donc l’existence de la barrière hémato-encéphalique.