Le lore du SN part 1 Flashcards

C'est un card deck lore accurate du premier cours sur les bases du système nerveux

1
Q

Neurone

Quel est le “centre” du neurone?

  1. Décrit le centre, il y a quoi dedans?

1. Dit le nom et son surnom

A

C’est le corps cellulaire, aka soma.
Il y a le noyaux, Golgi, ribosomes, yadi yada

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2
Q

Neurone

Qu’est-ce qu’il y a autour du corps cellulaire?

  1. Dit c’est quoi le nom
  2. Décris-le
A

Ce sont les dendrites.
C’est un prolongement du corps cellulaire.

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3
Q

Quelle est la fonction des dendrites?

A

Ils reçoivent des signaux électriques et chimiques des terminaisons axonales.

Les signaux électriques se font de proche en proche et les signaux chimiques se font avec des neurotransmetteurs.

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4
Q

Les dendrites sont liés à quoi?

A

Ils sont liés au corps cellulaire et aux axones

Les axones sont des long boi.

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5
Q

neurone

Que faut-il pour que le courant/ électricité dans l’axone se rende correctement d’un neurone à l’autre?

A

Il faut de la myéline :)
(gaine de myéline, mvp)

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6
Q

Comment agit la gaine de myéline sur l’axone? C’est quoi son rôle?

A

La gaine de myéline va s’enrouler autour de l’axone et va agir comme un isolant pour que le courant se transmette correctement.

Pour le rôle, il isole etil améliore la vitesse de l’influx nerveux

C’est comme le caoutchouc autour d’un fil
C’est legit life saver à cause qu’il améliore le speed des transission influx.

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7
Q

En partant du corps cellulaire, nomme le reste des parties du neurone plz.

A

Le corps cellulaire, dendrites, axones avec la gaine de myéline autour et les noeuds de Ranvier entre les gaines et finalement les branches terminales de l’axone.

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8
Q

Quels sont les types de neurones?

Fais juste dire les noms

A

Unipolaires, bipolaire lol, pseudounipolaire et multipolaire.

pense pas que c’est à l’exam puisqu’il n’y a pas d’étoile

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9
Q

Avons-nous plus de neurones que de cellules gliales dans le corps ou plus de cellules gliales que de neurone?

A

Nous avons plus de cellules gliales que de neurones dans le corps.

3x plus de cellules gliales que de neurones actually.

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10
Q

Quels sont les rôles de la glie?

A
  1. Soutient, aide croissance et développement des cellules
  2. Ça facilite la conduction nerveuse (myéline, améliore l’efficacité)
  3. Rôle de régulation au niveau des synapses
  4. Facilite/ emêche la réparation de tissus nerveux
  5. Agis comme barrière hémato encéphalique

Pour la barrière hémato encéphalique, on a parle dans l’autre deck, mais en gros ce n’est pas tout ce qui est dans le sang qui passe dans le cerveau pour qu’il ne soit pas soumis à tout ce qui se passe dans notre corps (infection par exemple)

Serpents Continuent Rapidement, Rampant Brillamment.”

Chaque première lettre correspond à l’un des mots de votre liste :

Soutient
Conduction
Régulation
Réparation
Barrière

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11
Q

Quelle est la particularité de la glie?

A

Elle ne transmet pas l’influx nerveux.

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12
Q

En quoi la glie régule les synapses?

parle pas des astrocytes live up

A

Il absorbe les neurotransmetteurs et préserve les grandient ioniques.

Maintien des gradients ioniques : Les cellules gliales aident à maintenir l’homéostasie ionique dans l’environnement extracellulaire, ce qui est crucial pour la transmission synaptique. Elles participent au contrôle des concentrations de potassium et de sodium.

Rôle dans la plasticité synaptique : Les cellules gliales peuvent également moduler la plasticité synaptique, influençant ainsi la force des connexions entre les neurones.

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13
Q

E

En quoi la glie facilite/ empêche la réparation des tissus nerveux?

A

La glie contient des cellules souches. Elle peuvent donc se regénérer et se multiplier en cas de dommages.

AVC

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14
Q

Nomme les types de gliocytes.

A
  1. Astrocyte
  2. Oligoendrocytes
  3. microglie
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15
Q

Décris les astrocytes et leurs rôles.

A

Description:Ce sont des rammifications complexes et multiples
Rôle: Soutiennent et contrôlent l’environnement des neurones et fait partie de la barrière hémato encéphalique

Il enlève l’excès de neurotransmetteurs et maintient le gradient. C’est eux qui travaillent le plus fort.

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16
Q

Décris ce qu’est un oligodendrocyte.

A

C’est la cellule qui crée la myéline. C’est elle qui ont les prolongements et qui vont s’enrouler autour de l’axone.

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17
Q

Comment la myélinisation se fait?

A

Du corps cellulaire, l’oligodendrocyte va partir plusieurs prolongements vers différents morcaux d’axones autour de lui.

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18
Q

Dans le système nerveux périphérique, la myéline est présente sur quelles cellules?

A

Elle est présente sur les cellules de Schwann. (pas sur toutes les fibre).
Ressemble à des oligodendrocytes mais vont s’occupper d’un seul axone/neurone. Un neurone va avoir plusieurs cellules de Schwann.

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19
Q

C’est quoi la différence entre un oligodendrocyte et une cellule de Schwann?

A

-Un oligodendrocyteva s’occupper de plusieurs neurones. 1=plusieurs
Une cellule de Schwann ressemble à des oligodendrocytes mais vont s’occupper d’un seul axone/neurone. Un neurone va avoir plusieurs cellules de Schwann. 1=1

Oligodendrocytes :
Un oligodendrocyte est une cellule gliale du système nerveux central (cerveau et moelle épinière).
Chaque oligodendrocyte peut former des gaines de myéline pour plusieurs axones provenant de différents neurones. En d’autres termes, un oligodendrocyte peut s’occuper de la myélinisation de plusieurs neurones.

Cellules de Schwann :
Les cellules de Schwann sont des cellules gliales du système nerveux périphérique.
Chaque cellule de Schwann s’occupe généralement de la myélinisation d’un seul axone. Ainsi, un neurone peut avoir plusieurs cellules de Schwann, mais chaque cellule de Schwann est responsable de la myélinisation d’un unique axone.

En résumé, la principale différence réside dans la localisation anatomique et le nombre d’axones qu’une cellule gliale peut myéliniser. Les oligodendrocytes dans le système nerveux central ont une portée plus large, myélinisant plusieurs axones, tandis que les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique s’occupent généralement d’un seul axone.

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20
Q

C’est quoi les microglies?

A

C’est des cellules auto-immunes qui a un rôle de nettoyage de débris de cellules morte. Elles viennent du système hématopoiétique pour la pluspart et produit des cytokines. Ça agis dans le cerveau.

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21
Q

C’est quoi la relation entre les microglies, les cytokines et l’inflammation dans le cerveau?

A

C’est des cellules auto-immunes qui produisent des cytokines.
S’il y a un bris dans la barrière hémato encéphalique (ex. syndrôme inflammation sévère), les macrophages vont être attiré par les cytokines et une fois dans le cerveau, les macrophages vont se transformer en microglies.

**Les cytokines **agissent comme messager chimique, comme rat/snitch, qui vont va basically dire aux autres cellules de s’inflammer ou non, de die ou non.

22
Q

Qu’est-ce qui compose le synapse?

A

Le neurone pré synaptique avec sa terminaison axonale, la fente synaptique et le neurone post synaptique ur son dentrite ou corps cellulaire

23
Q

Quel est le synapse le plus courant?

A

Le synapse chimique

24
Q

Comment fonctionne le synapse chimique?

A

dans la fente synaptique, il y a des neurotransmetteurs qui sont libérés et qui vont se lier à des récepteurs post synaptique de la membrane post synaptique (canaux ionique) qui vont laisser passer certains ions en fontion du gradient, ce qui génère une dépolarisation.

25
Q

Vrai ou faux: Tout les neurones se communiquent entre eux ont besoin de chimie. Expliquer.

A

Faux: Certains neurone vont communiquer entre eux sans avoir besoin de chimie, donc de manière directement électrique. Ils ont des canaux qui permettent aux ions de passer de proche en proche

26
Q

Comment le courant est générer dans le synapse chimique?

A

Le récepteur de neurotransmetteur sur la mebrane post-synaptique c’est un canal.
Donc si on a un canal sodium, un sodium va entrer dans la cellule et, puisque le sodum est un ion positif, l’intérieur de la cellule va devenir positive et ce, assez pour que le segment initial de l’axone déclanche le potentiel d’action.

27
Q

Quels sont les types de circuits?

A

En série et en convergence/divergence.

28
Q

Qu’est-ce qu’un circuit en série?

A

C’est des neurones placés l’un après l’autre. L’un excite ou inhibe le second.

29
Q

C’est quoi le principe derrière les cirtcuits convergent et divergent?

A

Il y a plusieurs neurones qui parlent au même neurone et c’est la somme des influences de ces mêmes neurones qui vont déterminer si le neurone qui recoit va décharger ou pas.

30
Q

Expique comment marche un circuit convergent.

A

Quand plusieurs neurones vont sur un même neurone. Tout le peuple va sur ce neurone: on appelle ça une afférence.

31
Q

Expique comment marche un circuit divergent.

A

Un neurone qui influence plusieurs neurone en se divisant et va toucher à plusieurs neurone pour propager des infos à plusieurs.

32
Q

Donne un exemple d’un circuit convergent et explique-le.

A

Les neurones moteurs. Mon boi va recevoir des centaines d’influences de d’autres neurones moteurs, de neurones de d’autres cortex, de noyaux sous-corticaux…. C’Est la somme de tout ça qui fait en sorte que le neurone moteur va se décharger.

33
Q

On fait référence à quel type de neurones lorsqu’on parle de circuits neuronaux?

A
  1. Neurone afférent
  2. Neurone efférent
  3. Neuroen local/ interneurone
34
Q

Qu’est-ce qu’un neurone afférent?

A

C’est un neurone du circuit neuronal. Ça vient de la périphérie vers le SNC.

Par exemple; Les stimulis viruels/tactiles qui se rendent au cervaux grâce aux neurones afférent qui part de l’organe sensitif et qui vont vers le cervaux et vers le SNC.

35
Q

Qu’est-ce qu’un neurone efférent.

A

C’est un neurone du circuit neuronal qui part du cerveau et qu vont vers une cible pour actionner qqc.

Pro trick: Les boi sont efficace, effectifs, ils font les bhai sont c’est des efférences.

Par exemple les neurones moteurs sont des neurones efférent.

36
Q

Qu’est-ce qu’un interneurone?

A

Ce sont desneurones du circuit neuronal qui ont des influences local. C’est des short king et ont un champ d’action limité/ localisé MAIS ils sont imoprtant car ils modulent les réponses des neurones afférents et efférents. MVP.

37
Q

Parle moi du réflexe rotulien, on fait quoi pour l’activer?

A

→On va check une souflette sur le ligament en dessous de la rotule (qui est connecté au quad).

→Les récepteurs sensitifs sur le muscle extenseur va sentir l’étirement sur le tendon (ça va faire une boucle de rétroaction)

→Ils vont send l’info par un axone sensitif afférent (périphérie vers le centre)

→Le neurone sensitif va dans la moelle épinière et send l’info à deux places avec deux branches:
*- First, y’a une branche qui fait un synapse avec un motoneurone spinal efférent et l’excite pour que le potentiel d’action soit transmis jusqu’au synapses du muscle extenseur qui provoquera sa contraction (quad)
- Second, l’autre branche va stimuler l’interneurone spinal. Donc la synapse va inhiber l’activité du neurone efférent du muscle fléchisseur (ischio) pour qu’elle se relâche.

→La jambe s’étend

Donc on étire le muscle, c’est senti, y’a une afférence sensitive qui va à la moelle épinière, y’a un synapse avec un neurone moteur qui va contracter le muscle. C’est spinal donc pas besoin d’être conscient pour que ça se produise.

38
Q

Quel indice important en neurologie nous indique la localisation d’une laison (motoneurone supérieur ou inférieur qui est blessé?)

A

Les réflexes miotatiques

39
Q

Quel type de circuit est impliqué dans le réflexe rotulien?

A

Le circuit en série

40
Q

Quel est le rôle de l’interneurone dans le réflexe rotulien?

A

L’interneurone a un rôle inhibiteur:
Il va diminuer l’exiabilité du neurone efférent qui va au muscle fléchisseur, qui lui va pouvoir s’étirer sans dégâts.

41
Q

Comment est-ce que l’interneurone est stimulé dans le réflexe rotulien?

A

Par l’afférence sensitive

42
Q

Que permet l’interneurone dans le réflexe rotulien?

A

Ça permet à l’ischiojambier (les fléchisseurs) de relaxer lorsque le quadricep se contract pour faire lever la jambe.

43
Q

Comment est-ce qu’un muscle se contracte? Sous quel effet se contracte-t-il?

A

Les **terminaisons nerveuses d’un neuromoteur va faire une jonction neuromusculaire **se posant sur un fibre musculaire, entrainant des médiateurs chimiques (comme l’acétylcoline, qui sont des canaux) à laisser entrer le sodium et dépolariser le muscle pour qu’il se contracte.

44
Q

Comment pouvons-nous faire l’étude des circuits?

A
  1. Électrophysiologiquement
  2. Imagerie
  3. Modèles cellulaires/ animaux
45
Q

Quelle partie anatomique font partie du SNC et SNP

A

SNC: Cerveau (tronc dérébral et cervelet) et moelle épinière
SNP: Nerf (plexus et racines) et ganglions

dès que c’Est out du canal spinal c’Est SNP en gros lol

46
Q

De quoi est composé/formé le SNC?

A
  • De la matière grise (c’est fait avec les corps cellulaires des neurones -soma) et ça comprend le cortex (c’est le dessus du cerveau) et les noyaux (c’est des zones plus profondes)
  • De la matière blache (C’est fait avec les axones pi c’est la gaine de myéline qui donne la couleur. Also, c’est ce qui communique d’une région à l’autre)

C’est logique qu’on parle de matière blanche pi grise si le SNC c’Est basically le cerveau et la moelle épinière lol

47
Q

De quoi est composé/formé le SNP?

A
  • C’est aussi de corps cellulaires (soma) mais on parle de ganglions
  • Des axones qui constitue les nerfs et ils enveloppés des ¢ de Schwan

C’est normal qu’on parle de ganglion pi des cellules de schwann, on est dans le SNP

48
Q

Quels sont les différents systèmes nerveux humain?

A
  • Système sensitif (récepteur et neurone sensitif)
  • Système moteur (motoneurone et cible)
  • Système associatif (circuit qui permet d’échanger de l’information entre deux système)

Syst. associatif, on peut donner en exemple quand on fait un dessin, on a besoin du système moteur pour dessiner et on a besoin d’une représentation mentale du dessin et de la perspective et s’ajuster en fonction

49
Q

Quels systèmes sont impliqué/inclus dans le SNP?

A

Le système somatique (sensitif et moteur): Les motoneurone qui controle les muscles striés, volontaire et les sensation (température, douleur, proprioception)
Le système nerveux autonome: Muscle lisses (et cardiaque), pas de contrôle volontaire

50
Q

Explique ce qu’est l’organisation somatotopique.

A

Dans le système nerveux, il y a une organisation somatotropique, donc la position relative dans le système nerveux des structures qui se suivent et correspondent à différentes parties du corps.

feet kink explained lol

51
Q

Quelle est l’imagerie la plus courante? Explique c’est quoi

A

C’est le CT scan. C’est basé sur un rayon-X qui est envoyé d’une plaque et qui passe à travers le patient, mais pas à travers les os (pour ça qu’on voit pas la plaque en dessous). Ces rayons vont être capté et vont donner une image digitale/réel de résolution milimétrique.

52
Q

Qu’est-ce que la raisonnance électromagnétique

A

C’est une résolution infra-milimétrique et on voit tout beaucoup plus précisément même si c’est plus long avoir l’image. Ça utilise la distribution des molécules d’eau et leurs réaction pour build une image.