Le tissu nerveux Flashcards

1
Q

unité de traitement de l’information

A

système nerveux

met en relation les milieux extérieur et intérieur

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2
Q

chemin du système nerveux

A

signaux captés au niveau de récepteurs -> transformés en potentiel d’action -> transmis par les nerfs périphériques vers système nerveux central

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3
Q

par quelles structures les réponses coordonnées et adaptées sont transmises?

A

les structures effectrices

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4
Q

trois secteurs anatomique au SN

A

système nerveux central
périphérique
végétatif

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5
Q

SNC

A

cerveau et moelle

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6
Q

SNP

A

nerfs crâniens et rachidiens
nerfs afférents sensitifs et efférents moteurs

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7
Q

système nerveux végétatif/autonome

A

sympathique
parasympathique

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8
Q

deux secteurs fonctionnels du SN

A

système somatique conscient gère les relations avec l’extérieur

système viscéral inconscient gère le milieu intérieur, végétatif

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9
Q

caractére généraux des neurones

A
  • un corps cellulaire/péricaryon
  • des prolongements (axone et dendrite)
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10
Q

axone (caractéristiques)

A

axone unique de longueur variable (parfois très long++) qui conduit l’influx nerveux vers une cible

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11
Q

dendrites (caractéristiques)

A

nombre variable, mais multiple et courts

prolongements qui récupérent de l’info de d’autres structures et le transmettent au corps cellulaire.

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12
Q

neurone différencié

A

ne se divise pas (préservation des connexions)

mais le cerveau est susceptible de produire de nouveaux neurones (neurogénèse) dans des secteurs limités (hippocampe et structures olfactives)

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13
Q

péricaryon

A

corps cellulaire

taille variable

cytoplasme abondant avec tous les organites communs à tous les types de cellules avec qlq particularités

taux élevé de synthèse protéique ++

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14
Q

rôle du péricaryon

A

doit assurer maintien et renouvellement des structures cytoplasmiques incluant prolongements qui peuvent être très longs

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15
Q

noyau du neurone

A

noyau volumineux avec large nucléole et chromatine dispersée

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16
Q

mitochondrie du neurone

A

maintien du potentiel de la membrane et sa restauration après potentiel d’action:
-consomment bcp d’énergie (ATP)
-nécessitent un apport élevé en O2 et glucose

neurone est donc très riche en mitochondries

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17
Q

RE du neurone

A

réticulum endoplasmique, lieu de synthèse des protéines, très développé et constitué de bouquets de lamelles, formant les corps de Nissl qui donnent au cytoplasme un aspect trigré

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18
Q

appareil de golgi du neurone

A

appareil de Golgi aussi bien développé (régule transformation des protéines et transport des vésicules)

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19
Q

cytosquelette du neurone

A

très développé

neurofilaments : maintien de la forme
microtubules : rôle essentiel dans le transport axonal

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20
Q

dépots/pigments du péricaryon

A

dépots de lipofuschine : action des lysosomes qui s’accumulent avec l’âge

pigments : neuromélanine dans certains neurones du tronc cérébral

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21
Q

quelle est la voie unique par laquelle le neurone génère et transmet une réponse?

A

l’axone

naît au cône d’émergence, point de départ du PA (zone gâchette), aussi lieu où débute la myélinisation

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22
Q

diamètre de l’axone

A

constant

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23
Q

arborisation terminale de l’axone

A

nombreuses ramifications où on retrouve un bouton terminal (synapse avec la cible qu’il innerve)

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24
Q

vitesse de conduction de l’axone dépend du

A

diamètre de l’axone

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25
Q

neurones ayant des axones très longs

A

neurones de la voie motrice corticospinale

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26
Q

cytosquelette de l’axone

A

riche en microtubules et neurofilaments

contient aussi des vésicules et des mitochondries

dépourvu de ribosomes (donc pas capable de créer les structures essentiels au neurone)

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27
Q

rôle des neurofilaments dans l’axone

A

maintien de la forme

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28
Q

rôle des microtubules dans l’axone

A

tubuline et protéines associées

rôle majeur dans le transport axonal

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29
Q

siège d’un transport axoplasmique/axonal

A

l’axone

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30
Q

forte ou faible synthèse protéique au niveau de l’axone

A

faible car essentiellement mitochondries

or il y a une nécessité de renouveler protéines et composantes membranaires de l’axone qui peut être très long

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31
Q

transport axonal ; uni ou bidirectionel?

A

bidirectionnel : du péricaryon vers l’extrémité de l’axone, déplacement des protéines et composantes membranaires

anterograde et rétrograde

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32
Q

transport axonal antérograde

A

du corps cellulaire à périphérie

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33
Q

transport axone rétrograde

A

permet de transférer les substances extracellulaires captées par endocytose au niveau des boutons synaptiques vers le péricaryon

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34
Q

flux anterograde lent

A

transporte les constituants cytoplasmiques solubles et les éléments du cytosquelette

vitesse = vitesse de croissance de l’axone

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35
Q

flux anterograde rapide

A

transporte des organites : vésicules (contenant les protéines), mitochondrie

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36
Q

flux retrograde

A

ramène vers le péricaryon les substances captées par les terminaisons nerveuses (synapses)

la captation par les boutons synaptiques n’est pas spécifique:
- facteurs trophiques (f de croissance)
- organites lésés pour digestion par les lysosomes
- agents pathogènes (virus, toxines)

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37
Q

protéine du transport anterograde

A

les organites se déplacent le long des axones sur des rails de microtubules propulsé par la KINÉSINE

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38
Q

protéine du transport retrograde

A

les organites se déplacent le long des axones sur des rails de microtubules propulsé par la DYNÉINE

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39
Q

dendrites

A

courts, ramifiés, arborisation très riche
peu ou pas myélinisé

contiennent du RER (corps de Nissl)

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40
Q

rôle des dendrites

A

capter l’info transmise par les axones et la ramener vers cytoplasme

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41
Q

épines dendritiques

A

présent à la surface des dendrites, soit des excroissances, où se posent les bourgeons terminaux des axones

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42
Q

PA qu’émet le neurone résulte de

A

intégration de l’ensemble des signaux qu’il a reçu par les dendrites

43
Q

avantage d’avoir bcp de dendrites

A

la présence de nombreux dendrites enrichit l’information que reçoit le neurone

44
Q

synapse

A

zone de contact entre 2 neurones (peut être autre chose) au niveau de laquelle l’influx nerveux est transmis d’un neurone à l’autre

45
Q

élément présynaptique

A

formé par le bouton terminal de l’axone

contient les vésicules synaptiques

46
Q

fente synaptique

A

limitée par les membranes pré et post synaptique

traversé par le neurotransmetteur

47
Q

élément post synaptique

A

membrane post synaptique : zone épaissie

renforcement du cytosquelette
stabilisation de la synapse

48
Q

différents types de synapses

A

synapse axo-somatique (soma/péricaryon)
synapse axo-dendritique
synapse axo-axonique

49
Q

plasticité du tissu nerveux

A

neurone garde toute sa vie la capacité d’établir des synapses (apprentissage)

ne se divise still pas

50
Q

neurone multipolaire

A

neurone pyramidaux
neurones moteurs

forme classique

51
Q

neurone bipolaire

A

neurones sensoriels

une dendrite avec plein de ramification + axone

52
Q

neurone pseudo-unipolaire

A

neurone sensitifs

dendrites se prolongent dans l’axone sans passer par le corps cellulaire

53
Q

neurones en fonction de critères physiologiques

A

selon le neurotransmetteur:
neurone cholinergiques et adrénergiques

selon la fonction du neurone:
neurones moteurs et sensitifs
neurones sympathiques et parasympathiques

54
Q

glie du SNC

A

macroglie qui inclut:
- astrocytes
- oligodendrocytes
- cellules épendymaires

microglie :
population de macrophages résidents du SNC

55
Q

neuropile

A

feutrage entourant les neurones constitués que forment les prolongements axonaux et dendritiques ainsi que ceux des cellules gliales

56
Q

astrocytes

A

cellules gliales les + abondantes
forment avec leurs prolongements un réseau 3D (important pour neuropile)

rôle de soutien et de maintien des structures, rôle actif dans la transmission synaptique

57
Q

prolongements astrocytaires

A

ont des pieds vasculaires appliqués sur les capillaires

des prolongements appliqués sur la surface des neurones

forment une couche interposée entre capillaires et neurone

rôle de controle et protection de l’environnement des neurones

58
Q

lien entre astrocytes et barrière hémato-encéphalique

A

contribution au niveau des capillaires et des pieds des astrocytes

isole chimiquement les neurones et empêche le passage de nombreuses molécules (des médicaments)

59
Q

avec quoi entre en contact les prolongements astrocytaires outre capillaires

A

les dendrites
les portions non myélinisées des axones
les synapses ++

60
Q

rôle des astrocytes dans la transmission synaptique

A

capturent le potassium et les neurotransmetteurs libérés par l’activité neuronale en vue de leur recyclage

contrôlent l’environnement des neurones et préservent leur excitabilité

61
Q

oligodendrocytes

A

ont aussi des prolongements mais moins nombreux que ceux des astrocytes

produisent la myéline dans le SNC

62
Q

prolongement des oligodendrocytes

A

forme un repli qui entoure 1 axone

1 oligodendrocyte myélinise plusieurs axones à la fois.

63
Q

noeuds de Ranvier

A

gaine de myéline est discontinue, formée de segments séparés par les noeuds de Ranvier où l’axone est en contact avec MEC

64
Q

internode

A

segment de myéline situé entre 2 noeuds de Ranvier de longueur constante sur un même type d’axone

65
Q

propriétés de la gaine de myéline

A

isolant électrique
augmente FORTEMENT la vitesse de conduction du PA qui varie avec le diamètre de l’axone

66
Q

mode de conduction saltatoire

A

le PA généré au niveau du cône d’émergence de l’axone saute d’un noeud de Ranvier à l’autre

économie d’énergie + rapidité ++

67
Q

microglie

A

+ petites cellules de la névroglie

font partie du système de défense immunitaire

activées lors d’une lésion tissulaire = production de cytokines et exercent une activité phagocytaires

68
Q

LCR

A

LCR circule dans les ventricules puis espaces sous-arachnoidiens où il forme une couche protectrice entre cerveau et boite crânienne

69
Q

cellules épendymaires

A

tapissent les parois des ventricules et réabsorbent sinus veineux

70
Q

qu’est ce qui sécrète le LCR

A

certaines cellules ont acquis une activité sécrétoire et forment le plexus choroide qui sécrète le LCR

71
Q

particularités des neurones du système nerveux périphérique

A

groupés en amas dans des ganglions, situés en dehors du SNC

selon la fonction, neurones bipolaires ou multipolaires, pseudopolaires aussi

72
Q

capsule conjonctive

A

Dans le SNP, les neurones ne sont pas protégés à l’intérieur d’une enveloppe dur, les neurones vont se retrouver en amas dans des tissu ganglionnaires qui sont entourés d’une paroi conjonctive = capsule conjonctive

73
Q

fibres sensitives/pseudo-unipolaires dans SNP

A

transmettent au péricaryon des influx provenant de récepteurs périphériques

ce sont des dendrites mais ont des caractères qui sont ceux des axones (grande longueur, pas de RER, myélinisation)

transmet info sur les différents modes de sensibilité

74
Q

axones du SNP

A

les axones se regroupent en faisceaux, les faisceaux en nerfs périphériques et troncs nerveux

75
Q

enveloppes dans SNP

A

chaque ordre de regroupement a sa propre enveloppe

endonèvre pour chaque fibre
périnèvre pour un faisceau de fibres
épinèvre pour enveloppe du nerf

76
Q

structure des nerfs dans le SNP

A

nerfs sont riches en vaisseaux qui circulent dans les cloisons

-> pour la conduction des signaux et le transport axonal consomment bcp d’énergie

77
Q

cellules satellites (SNP)

A

les péricaryons des neurones ganglionnaires sont recouvertes par les cellules satellites

s’étalent à la surface des péricaryons en une mince lame cytoplasmique et apparaissent comme une couronne de noyaux autour des corps cellulaires

78
Q

synapses des péricaryons des neurones du SNP

A

peu ou pas du tout de synapse axo-somatique

79
Q

myélinisation des axones du SNP

A

débute : cône d’émergence -> périphérie

temps : 4e mois in utero dans la moelle et fin de la 1ère année dans SNP

80
Q

temps de myélinisation SNC

A

Dans le SNC, particulièrement dans le cerveau, la myélinisation apparaît plus tardivement, seulement après la naissance, dans certaines structures
 et se poursuit jusqu’à la puberté

81
Q

processus de myélinisation du SNC vs SNP

A

mode est identique mais:

SNP (assuré par cellules de Schwann)

SNC (oligodendrocytes)

composition chimique est différente dans myéline centrale vs péri

82
Q

cellules de Shwann

A

 Les axones de faible calibre ne sont pas myélinisés
 Les petites fibres de la douleur
 Système nerveux autonome,

83
Q

comment est réalisé la myélinisation

A

par l’enroulement de la membrane plasmique de la cellule de Schwann (ou de l’oligodendrocyte) autour de l’axone

une cellule de Schwann entoure un seul axone myélinisé donc autant de cellules de Schwann que d’axones

84
Q

vitesse de conduction dans le SNP

A

varie avec le diamètre

est lente dans les fibres non-myélinisées ou amyéliniques

85
Q

fibres non-myélinisés

A

plus petit diamètre

une cellule de Schwann englobe plusieurs axones car non myélinisé

86
Q

SNP somatique

A

nerfs crâniens

nerfs rachidiens

87
Q

nerfs crâniens

A

12 paires de nerfs crâniens issus du TC innervant l’extrémité céphalique

corps cell dans le tronc cérébral, nerf sort du SNC et innerve l’extrémité céphalique

88
Q

nerfs rachidiens

A

issus de la moelle

innervant le tronc et les membres

89
Q

types de neurones dans SNP selon l’info qu’ils véhiculent

A

-> nerfs afférents ou nerfs sensitifs qui captent les infos au niveau de récepteur périphérique (peau, muscle)

-> nerfs efférents ou moteurs qui transmet les réponses aux plaques motrices des muscles squelettiques

nerfs sont souvent mixtes**

90
Q

SN autonome

A

régule homéostasie sans intervention de la conscience

ensemble des centres et des nerfs contrôlant le fonctionnement des viscères, des vaisseaux et des glandes

91
Q

deux systèmes complémentaires dans le SN autonome

A

système sympathique (stress)
système parasympathique (activité basale, repos)

les deux comportent chacun deux neurones en série entre le centre et l’organe effecteur (pré et post-gg)

92
Q

système nerveux sympathique

A

intervient dans situations de stress
adrénaline et noradrénaline

93
Q

neurones préganglionnaires du SNAS

A

soma : moelle D1-D2
axones courts

94
Q

ganglions sympathiques

A

chaine des ganglions paravertébraux
ganglions prévertébraux (coeliaque, mésentriques, sup et inf.)

95
Q

neurones post ganglionnaires SNAS

A

soma : ganglions sympathiques
axones longs ++ vers parois des organes

96
Q

SNAP

A

contrôle milieu intérieur en situation basale

acétyl-choline

97
Q

neurones préganglionnaires du SNAP

A

soma dans le tronc cérébral et S2-S4 de la moelle sacrée

axones : nerfs craniens, splanchniques et pelviens

98
Q

neurones postgg dans SNAP

A

soma dans des ganglions de petite taille : boite crânienne, paroi des viscères

axones post-synapse très courts

99
Q

organisation du SNC

A

ensemble formé de substance grise et substance blanche

100
Q

substance grise

A

corps cellulaires des neurones et leurs expansions dendritiques

101
Q

substance blanche

A

axone entourés de leur gaine de myéline

102
Q

substance grise de la moelle

A

amas de neurones/noyaux

corne antérieure :
-> motoneurones agencés en noyaux
->chaque noyau = innervation motrice d’un groupe précis de muscle

103
Q
A