Le système nerveux central Flashcards

1
Q

Quelles sont les principales divisions du système nerveux détaillé?

A

-Système nerveux central (Cerveau, moelle épinière)
-Système nerveux périphérique
1.Division afférente (sensitif somatique, sensitif viscéral, sensibilité particulière)
2.Division efférente (moteur somatique, moteur autonome (sympathique, parasympathique, entérique))

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Q

Les corps cellulaires sont situés où dans la division afférente?

A

Hors du système nerveux central

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3
Q

Les corps cellulaires sont situés où dans la division efférente?

A

Dans le système nerveux central

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4
Q

Qu’est-ce que les nerfs crâniens innervent dans la division afférente?

A

Afférences somatique, visuelle, olfactive, gustative, auditive, etc.

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Q

Qu’est-ce que les nerfs spinaux innervent dans la division afférente?

A

-Sensation somatique (toucher, température, douleur)
-Sensation viscérale (ex, vessie)

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6
Q

Qu’est-ce que les nerfs crâniens innervent dans la division efférente?

A

Muscle du visage, de la langue par exemple

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7
Q

Qu’est-ce que les nerfs spinaux innervent dans la division efférente?

A

Par exemple, le nerf sciatique

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8
Q

Qu’est-ce que les efférences somatiques?

A

C’est l’innervation des muscles squelettiques exclusivement excitatrice (acétylcholine) via les motoneurones

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9
Q

Qu’est-ce que les efférences automatiques?

A

C’est l’innervation des interneurones des muscles lisses et cardiaques, excitatrices ou inhibitrices

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10
Q

La substance blanche est majoritairement composée de quoi?

A

Contient des axones (beaucoup de myéline)

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11
Q

La substance grise est majoritairement composée de quoi?

A

Contient des corps cellulaires (moins de myéline)

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12
Q

Les ventricules contiennent quoi?

A

Le liquide céphalo rachidien

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13
Q

Les nerfs cervicaux innervent quoi?

A

Cou, épaules, bras, avant-bras, mains

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14
Q

Les nerfs thoraciques innervent quoi?

A

Épaules, parois thoraciques et abdominale supérieure

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15
Q

Les nerfs lombaires innervent quoi?

A

Paroi abdominale inférieure, hanches, cuisses, jambes et pieds

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16
Q

Les nerfs sacrés innervent quoi?

A

Organes génitaux, appareil digestif inférieur

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17
Q

Les nerfs coccygiens innervent quoi?

A

Région anale

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18
Q

La racine dorsale est quoi?

A

Elle est sensorielle

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19
Q

La racine ventrale est quoi?

A

Elle est motrice

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20
Q

Nerf 1?

A

-Olfactif
-Sensitif
-Odorat
-Épithélium nasal

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21
Q

Nerf 2?

A

-Optique
-Sensitif
-Vision
-Rétine

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22
Q

Nerf 3?

A

-Oculomoteur
-Moteur
-Mouvement des yeux, constriction des pupilles, musculature des paupières
-Noyau oculomoteur et noyau d’Edinger-Westphal

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23
Q

Nerf 4?

A

-Trochléaire
-Moteur
-Mouvement des yeux
-Noyau du nerf trochléaire (mésencéphale)

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24
Q

Nerf 5?

A

-Trijumeau
-Sensitif et moteur
-Sensibilité de la face, bouche, cornée et muscles de la mastication
-Noyau moteur du trijumeau, ganglion de Gasser

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25
Q

Nerf 6?

A

-Abducens
-Moteur
-Mouvement des yeux
-Noyau oculomoteur externe

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26
Q

Nerf 7?

A

-Facial
-Sensitif et moteur
-Contrôle des muscles d’expression faciale, sensibilité gustative, glandes salivaires et lacrymales
-Noyau moteur facial, noyau salivaire supérieur, noyau de Gasser

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27
Q

Nerf 8?

A

-Cochléovestibulaire
-Sensitif
-Audition et sens de l’équilibre
-Ganglion spiral, ganglion vestibulaire

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28
Q

Nerf 9?

A

-Glossopharyngien
-Sensitif et moteur
-Sensibilité du pharynx, sensibilité gustative, barorécepteurs carotidiens
-Noyau ambigu, noyau salivaire inférieur

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29
Q

Nerf 10?

A

-Vague
-Sensitif et moteur
-Fonctions végétatives du tube digestif, sensibilité du pharynx, muscles des cordes vocales, déglutition
-Noyau moteur dorsal du vague, ganglion plexiforme

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30
Q

Nerf 11?

A

-Accessoire
-Moteur
-Muscles de la nuque et de l’épaule
-Noyau du nerf accessoire, noyau ambigu, colonne intermédiolatérale de la moelle épinière

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31
Q

Nerf 12?

A

-Hypoglosse
-Moteur
-Mouvements de la langue
-Noyau de l’hypoglosse (bulbe)

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32
Q

Quels sont les rôles de des hémisphères cérébraux?

A

-Contient le cortex cérébral (participe à la perception, déroulement des mouvements spécialisés, au raisonnement, à l’apprentissage, à la mémoire)
-Contient les noyaux sous-corticaux (participent à la coordination de l’activité des muscles squelettiques)
-Contient les voies nerveuses d’interconnexion

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33
Q

Quels sont les rôles du thalamus?

A

-C’est un site de relais synaptique des voies sensitives dans leur trajet vers le cortex cérébral
-Participe au contrôle de la coordination du muscle squelettique
-Joue un rôle clé dans la conscience

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34
Q

Quels sont les rôles de l’hypothalamus?

A

-Régule la fonction de l’antéhypophyse
-Régule l’équilibre hydrique
-Participe à la régulation du système nerveux autonome
-Régule le comportement de boisson et d’alimentation
-Régule le système reproducteur
-Renforce certains comportements
-Génère et régule les rythmes circadiens
-Régule la température corporelle
-Participe au déclenchement du comportement émotionnel

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35
Q

Quels sont les rôles du système limbique?

A

-Participe au déclenchement des émotions et au comportement émotionnel
-Joue un rôle essentiel dans la plupart des apprentissages

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36
Q

Quels sont les rôles du cervelet?

A

-Coordonne les mouvements, dont ceux de la posture et de l’équilibre
-Participe à certains apprentissages

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37
Q

Quels sont les rôles du tronc cérébral?

A

-Contient toutes les fibres qui passent entre la moelle épinière, le prosencéphale et le cervelet
-Contient la formation réticulée et ses divers centres d’intégration, dont ceux contrôlant les activités cardiovasculaires et respiratoires
-Contient les noyaux des nerfs crâniens 3 à 12

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38
Q

Décrire le développement du système nerveux à partir d’un oeuf fertilisé

A
  1. Oeuf fertilisé
  2. Balle de cellules (blastomère)
  3. Blastocyte (contient une cavité et une masse cellulaire après 1 semaine)
  4. Après 2 semaines, le blastocyte grossit
  5. Le blastocyte se transforme en disque embryonnaire après trois semaines
  6. Une plaque neurale se forme
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39
Q

Le tube neural est formé à partir de quoi?

A

L’ectoderme (la peau)

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40
Q

La fonction du tube neural dépend de quoi?

A

De l’emplacement du développement ainsi que de l’environnement

41
Q

Le tube neural deviendra quoi à la fin du développement?

A

Le SNC et en partie le SNP

42
Q

La crête neurale deviendra quoi?

A

Le SNP

43
Q

Les vésicules se développent quand?

A

Durant la 4e semaine

44
Q

Les cavités dans le SN de l’embryon deviennent quoi?

A

Ça devient les ventricules cérébraux et le canal

45
Q

À partir de quand le SNC est presque entièrement différencié?

A

À partir de 9 mois

46
Q

Le prosencéphale devient quoi de l’embryon à l’adulte ainsi que l’espace ventriculaire qui y est associé?

A
  1. Le télencéphale (cerveau antérieur) –> Cortex cérébral, ganglions de la base, hippocampe, bulbe olfactif, télencéphale basal
    *Associé aux ventricules latéraux
  2. Le diencéphale –> thalamus dorsal, hypothalamus
    *Associé au troisième ventricule
47
Q

Le mésencéphale devient quoi de l’embryon à l’adulte ainsi que l’espace ventriculaire qui y est associé?

A

Mésencéphale –> mésencéphale (colliculus supérieurs et inférieurs)
*Associé à l’aqueduc de Sylvius

48
Q

Le rhombencéphale devient quoi de l’embryon à l’adulte ainsi que l’espace ventriculaire qui y est associé?

A
  1. Métencéphale –> cervelet, pont
    *Associé au quatrième ventricule
  2. Myélencéphale –> bulbe
    *Associé au quatrième ventricule
49
Q

La moelle devient quoi de l’embryon à l’adulte ainsi que l’espace ventriculaire qui y est associé?

A

Moelle –> moelle
*Associé au canal de l’épendyme

50
Q

Qu’est-ce que le système ventriculaire?

A

C’est une série de cavités interconnectées et remplies de LCR (environ 150 ml). Le LCR est filtré à travers le système ventriculaire et s’écoule dans l’espace sous-arachnoïdien

51
Q

Le LCR est produit par quoi?

A

Par le plexus choroïde situé dans les 4 ventricules mais principalement dans les 2 ventricules latéraux

52
Q

Le LCR est produit à quelle vitesse?

A

à une vitesse de 500 ml/jour

53
Q

Quelles sont les fonctions du LCR?

A

-Supporter et absorber les chocs du SNC
-Nourrir le cerveau
-Dégrader et se débarrasser des déchets métaboliques du SNC à travers les villosités arachnoïdiennes

54
Q

Quelles sont les caractéristiques et la composition du LCR?

A

-Stérile
-Incolore
-Liquide sans cellule contenant du glucose

55
Q

Quel est le type de circulation du LCR?

A

Passive, il n’y a aucune pompe pour transporter le LCR

56
Q

Quel est le trajet du LCR dans le cerveau?

A

Ventricules latéraux –> trou de Monro –> 3e ventricule –> aqueduc de Sylvius (aqueduc cérébral) –> 4e ventricule

57
Q

Le LCR entre par où?

A

Il entre par l’espace sous-arachnoïdien

58
Q

Qu’est-ce que l’hydrocéphalie?

A

C’est l’accumulation excessive de LCR, ce qui mène à l’agrandissement des ventricules et à une compression du cerveau

59
Q

Quelles sont les deux types d’hydrocéphalie?

A
  1. Communicante: non obstructive et se produit lorsqu’il y a une absorption insuffisante du LCR
  2. Non communicante: obstructive, se produit lorsque la circulation de LCR est bloquée dans le système ventriculaire
60
Q

Qu’est-ce que les méninges?

A

Ce sont les membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière

61
Q

Qu’est-ce que la dure-mère?

A

C’est la couche la plus externe des méninges. Elle est épaisse et solide

62
Q

Qu’est-ce que l’arachnoïde?

A

C’est la couche du milieu des méninges. Elle contient des filaments fins comme de la toile d’araignée

63
Q

Qu’est-ce que la pie-mère?

A

C’est la couche la plus profonde des méninges. C’est une couche fine de cellules qui enveloppe les vaisseaux sous-arachnoïdiens

64
Q

Le LCR retourne dans le sang de quelle façon?

A

Par les sinus crâniens. Le drainage veineux se fait par les sinus situées entre les couches interne et externe de la dure-mère dans un espace qui rejoint la veine jugulaire interne.

65
Q

Quel est le seul substrat métabolisé par le cerveau?

A

Le glucose

66
Q

Vrai ou faux, le SNC contient beaucoup de glycogène

A

Faux

67
Q

Le cerveau a besoin d’un apport continu en quoi?

A

Glucose et oxygène

68
Q

Quelques secondes d’interruption de la circulation cérébrale peut mener à quoi?

A

Ça peut mener à des perturbations neurologiques et mentales comme la perte de conscience

69
Q

Quelques minutes d’interruption de la circulation cérébrale peut mener à quoi?

A

La mort cellulaire, par exemple un AVC

70
Q

En %, le cerveau reçoit combien de sang et d’oxygène?

A

15% du sang éjecté par le ventricule gauche et 20% de l’oxygène consommé par l’organisme

71
Q

Qu’est-ce que le polygone de Willis?

A

C’est un anneau artériel situé à la base du cerveau (proche de l’hypothalamus). Ce pont provient des artères cérébrales postérieurs et des artères communicantes antérieure et postérieure

72
Q

Quels sont les avantages du pont de Willis?

A

Ça accroît les chances du cerveau de continuer à être irrigué si l’une des deux artères principales subissait une occlusion.

73
Q

Comment le LCR est produit par le plexus choroïde?

A

Le sang provenant du cœur est filtré par le plexus choroïde afin de produire le LCR

74
Q

Quel est le rôle principal de la barrière hémato-encéphalique?

A

Ça contrôle étroitement les types de substances qui entrent dans le liquide extracellulaire cérébrale et la vitesse d’entrée de ces substances. Ça réduit l’accès aux substances potentiellement toxiques, mais également l’accès au système immunitaire

75
Q

Qu’est-ce que la loi des énergies spécifiques des nerfs?

A

C’est le fait que peu importe le mode de stimulation, un récepteur sensitif ne donne naissance qu’à une seule sensation, en relation à la spécialisation de celui-ci.

76
Q

Qu’est-ce que la loi de la projection?

A

C’est le fait que peu importe l’endroit du cerveau où est stimulé une voie sensitive, le cerveau va décoder la sensation comme si elle venait du site des récepteurs sensitifs

77
Q

Quelles sont les modalités, les stimuli et les classes de récepteurs du système sensoriel visuel?

A

-Vision (noir, blanc, couleur)
-Lumière
-Photorécepteurs

78
Q

Quelles sont les modalités, les stimuli et les classes de récepteurs du système sensoriel auditif?

A

-Audition
-Son
-Mécanorécepteurs

79
Q

Quelles sont les modalités, les stimuli et les classes de récepteurs du système sensoriel vestibulaire?

A

-Équilibre
-Gravité, accélération
-Mécanorécepteurs

80
Q

Quelles sont les modalités, les stimuli et les classes de récepteurs du système sensoriel somatosensoriel?

A

-Somatique, sens, toucher, douleur, proprioreception, thermique
-Mécanique, thermique, chimique
-Mécanorécepteurs, chémorécepteurs, thermorécepteurs, nocicepteurs

81
Q

Quelles sont les modalités, les stimuli et les classes de récepteurs du système sensoriel gustatif?

A

-Goût, sucré, sûr, salé, amer, unami
-Chimique
-Chémorécepteurs

82
Q

Quelles sont les modalités, les stimuli et les classes de récepteurs du système sensoriel olfactif?

A

-Odeur
-Chimique
-Chémorécepteurs

83
Q

Qu’est-ce que la modalité?

A

Ça désigne le type ou la classe des stimuli

84
Q

Qu’est-ce que l’encodage?

A

C’est le fait que le cerveau connait les modalités et la localisation de chacune des afférences sensitives

85
Q

Qu’est-ce que la transduction sensitive?

A

C’est le récepteurs sensitifs des neurones afférents qui transforment les formes d’énergie (température, lumière, odeurs, etc.) en potentiels graduées qui peuvent engendrer des potentiels d’action. L’énergie (stimulus) est convertie en activité afférente

86
Q

Dans les récepteurs sensitifs, le processus de transduction fait intervenir quoi?

A

Ce processus fait intervenir l’ouverture et la fermeture de canaux ioniques recevant directement ou via un second messager de l’information sur l’environnement interne et externe. Cela modifie les flux ioniques à travers la membrane du récepteur et ceux-ci entraînent une modification du potentiel membranaire local (potentiel de récepteur)

87
Q

L’amplitude du potentiel de récepteur détermine quoi?

A

Ça détermine la fréquence des potentiels d’action (non leur amplitude)

88
Q

L’amplitude du potentiel des récepteurs est déterminée par quoi?

A

C’est déterminé par l’intensité du stimulus, la vitesse de variation de cette intensité, la sommation temporelle des potentiels de récepteurs successifs et l’adaptation

89
Q

Qu’est-ce que l’adaptation?

A

C’est une diminution de la sensibilité du récepteur se manifestant par une diminution de la fréquence des potentiels d’action dans un neurone afférent malgré la persistance à un niveau constant de l’intensité du stimulus

90
Q

Qu’est-ce que le codage?

A

Le codage correspond à la conversion des potentiels de récepteur en potentiels d’action qui véhiculent une information sensitive vers le SNC.

91
Q

Qu’est-ce qu’une unité sensitive?

A

C’est un neurone afférent unique

92
Q

Qu’est-ce que le champ récepteur?

A

C’est la partie du corps desservie par les terminaisons périphériques avec récepteurs d’une unité sensitive

93
Q

Qu’est-ce que la population code?

A

C’est le chevauchement des champs récepteurs qui induit une réponse d’une population de cellules. Par exemple un stimulus unique, comme un glaçon, engendre la sensation de toucher et de température

94
Q

Comment distinguer un stimulus intense d’un stimulus faible quand l’information est relayée par des potentiels d’action ayant tous la même amplitude?

A

-Fréquence des potentiels d’action: plus les potentiels sont fréquents, plus l’intensité du stimulus est élevée
-Sommation: activation des branches adjacentes d’une neurone afférent
-Recrutement: rassemblement des récepteurs des neurones afférents supplémentaires

95
Q

La localisation est codée par quoi?

A

-L’emplacement du récepteur stimulé
-Les potentiels d’action de chaque récepteur passent le long de voies uniques vers une région spécifique du SNC

96
Q

Qu’est-ce que la précision (acuité)?

A

Ça dépend du degré de convergence des afférences nerveuses dans les voies ascendantes spécifiques: plus grande est la convergence, moindre est l’acuité. Aussi, elle dépend de la taille du champ récepteur, de la densité des unités sensitives et du degré de chevauchement avec les champs récepteurs voisins.

97
Q

Donner un exemple d’acuité

A

Les lèvres présentent des petits champs récepteurs, donc il y a une haute acuité. Au contraire, le dos possède de larges champs récepteur, donc une faible acuité.

98
Q

Qu’est-ce que l’inhibition latérale?

A

C’est un mécanisme important dans la localisation du stimulus dans quelques systèmes sensitifs. L’information provenant des neurones afférents dont les récepteurs se localisent sur la périphérie d’un stimulus est fortement inhibée par rapport à l’information provenant du centre. Cette inhibition augmente le contraste entre le centre et la périphérie d’une région stimulée, ce qui augmente l’aptitude du cerveau à localiser un influx sensitif

99
Q

De quelle façon l’information afférente peut-elle être abolie ou atténuée?

A

L’information peut être atténuée par une inhibition provenant des collatérales issues d’autres neurones ascendants (inhibition latérale) ou par des voies descendantes provenant des des centres encéphaliques. Les voies descendantes influencent l’information sensitive en inhibant soit directement les terminaisons centrales du neurone afférent soit par l’intermédiaire d’un interneurone.