Le Tissu Nerveux Flashcards

1
Q

Décrit largement le tissu nerveux ?

A

En connexion avec tous les autres tissus et organes, le tissu nerveux contribue au maintien de l’Homéostasie de l’organsime. (Système endocrinien).

Responsable des sensations, des fonctions mentales supérieures et des réactions émotionnelles.

Active les muscles et les glandes.

Cellule nerveuse (neurones) : Transmettent l’influx nerveux.
Cellules Gliocytes : Cellules de soutien.

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2
Q

Pouvons nous utilisé toutes nos celllules nerveuses en même temps ?

A

Non, car sinon on deviendrait fou, pas de coordination.

les messages qu’on envoie entre les neurones sert à la coordination, mais tout en même temps = aucune coordination.

l’intelligence = la bonne coordination, la connexion entre les neurones, plus il y a de connexions entres les neurones, plus il y a une intelligence.

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3
Q

Quelle est l’organisation anatomique du tissu nerveux ?

A

Système Nerveux Central (SNC) =
Encéphale et moelle épinière.

Système Nerveux Périphérique (SNP) =
Ganglions nerveux et nerfs.
- Système nerveux Somatique : Contraction volontaire, Neurones moteurs.
-Système nerveux autonome :
Contraction involontaire (battement cardiaque).

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4
Q

Quelle est le rôle des cellules nerveuses (Neurones) ?

A

Réception, Transfert et Intégration de l’information provenant de l’extérieur ou de l’intérieur de l’organisme, afin de provoquer une réponse adaptée et coordonnée qui sera transmise à d’autres cellules.

Reçoivent un signal (stimule interne ou externe) et le transfert et interprêt l’information et produise une Réponse.

Exemple de Stimulus : son, vue..

Neurone sensitif = capte le stimulus.
SNC = traite l’informations.
Neurone moteur = Transmettent la répoonse au muscle ou au glande.
Neurone d’association (Interneurones) = lien, transmettent l’informations entre les neurones sensitifs au neurones moteurs. (pas toujours obligatoir se lien, ex.: pour les réponses très rapide (pas d’Interneurone) ex.: les Réflexes).

Exemple de Stimulus :
Conduite : Stimules = voir la lumière rouge, donc la réponse = activation du muscle du pied pour appuer sur le frein et freiner.

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5
Q

Quels sont les 3 propriétés des Neurones qui permettent les fonctions des Neurones ?

A
  • Excitabilité : Percevoir un stimulus.
  • Conductibilité : Conduit du signal.
  • Communicabilité : Transmettre la Réaction à d’autres cellules. (Synapse entre les neurones qui transmet les signales entre les neurones, dans le circuit du Système nerveux Central SNC).
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6
Q

Que veut dire ce mots en lien avec les tissu nerveux ?
Neuro, Névro et nèvre ?
Fibre Nerveuse ?
Faisceau ?
Nerf ?

A

Neuro, Névro (préfixe), Nèvre (suffixe) = se rapporte au tissu nerveux.

Fibre nerveuse = Neurofibre = Une partie du Neurone, l’Axone.

Faisceau : plusieurs fibres nerveuses.

Nerf : 1 ou plusieurs faisceaux de fibres réunis.

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7
Q

Nomme les tissus conjonctifs associés au tissu nerveux ? (x3)

A
  • Épinèvre : Autour du Nerf entier.
  • Périnèvre : Autour d’un Fascicule.
  • Endonèvre : Autour d’un Axone.
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8
Q

Décrit l’anatomie (Structure) des Neurones (cellules nerveuses) ?

A
  • Corps cellules = Le Péricaryon :
    porte des prolongements de 2 types : Dendrites et l’Axone.
  • Les Dendrites : multiples, relativement courts (quelques mm au maximum), conduisent l’influx nerveux vers le corps cellulaires. Font entrer les informations (influx) dans le corps cellulaires.
  • L’Axone : (Neurofibres = prolongement cytoplasmique (axone)), long et unique. Conduit l’influx nerveux hors du corps cellulaire. Font sortir les informations (Neurotransmetteurs) hors du corps cellulaire.
    Axone recouvert de Myéline (couche lipidique) permette de propagé l’influx nerveux beaucoup plus rapidement., mais pas tous les axones ont des gaines de Myéline (dépend du rôle de l’Axone).

Informations libérer aux terminaisons nerveuses (Corpuscule nerveux terminale).
En forme de Neurotransmetteurs
Ramifications = Télodendrons.

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9
Q

Décrit le Corps cellulaire des Neurones (péricaryon) ?

A
  • Centre Métabolique du neurone.
  • Dans la substance grise du Système nerveux Centrale (SNC) formation des amas appelés noyaux protégés par le crâne et la colonne vertébrale.
  • Dans les ganglions du Système nerveux Périphérique (SNP).

Contient les organites habitules sauf les Centrioles, car les Neurones ne se Réplique PAS.

Neurone sont des cellules qui ne se divise pas, donc aucun renouvellement des neurones.

Noyaux : Gros et unique, squérique et un gros nucléole, gène, ADN, Synthèse des neurotransmetteurs (protéines).

Réticulum endoplasmique granulaire : se nomme = Corps de Nissl.

Mitochondries.

Golgi : Volumineux.

Cytosquelette :
- Microfilaments d’Actine.
- Filaments Intermédiaires = Neurofilaments = Neurofibres.
- Microtubules (Neurotubules).
(Importante synthèse protéiques de la cellules nerveuses).

Des connexions nerveuses peuvent toucher (connecter) avec les Dendrites et le corps cellulaire directement.

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10
Q

Ques que la substance grise et la blanche dans le tissu nerveux ?

A

Susbtance grise : Riche en corps cellulaire.

Substance blanche : Riche en porlongements en fibres nerveuses (Axones).

Donc les corps cellulaies se retrouvent :
Système nerveux Centrale (SNC) : dansla substance Grise (dans la moelle épinière).
Système nerveux Périphérique (SNP) : dans les Ganglions.

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11
Q

Décrit les Dendrites des cellules nerveuses (Neurones) ?

A

Expansions cellulaires destinées à la réception des informations.

Naissent par une base large, se ramifient et s’amincissent.

Recouverts d’Épines : Les Synapses sont souvent localisés aux niveaux des Épines.

Pas de citerne Golgienne, mais un Corps Nissl (REG), Cytosquelette et Mitochondries sont présents.

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12
Q

Décrit l’Axone d’une Neurone (cellule nerveuse) ?

A

Prolongement Unique,
de diamètre et longueur variables (pouvant atteindre 1mètres), peut émettre des branches collatérales.
Très rare que l’Axone a des ramification, très souvent un seul prolongement.

Cône d’émergence (d’implantation) : oû l’axone prend origine.

Se termine par Corpuscules nerveux terminaux.

REL, Mitochondries, Cytosquelette,
Surtout des Grains de Sécrétion (Vésicules remplit de sécrétion) et Lysosomes.

Gaine de Myéline (Pas tous)

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13
Q

Décrit les transports Axonal (Axoplasmique) dans les Neurones ? et nomme les 2 types de transports.

A

Permet le transport bidirectionnel d’organites, vésicules et de protéines entre le corps cellulaire et l’extrémité axonale. (dans les 2 sens)

2 types de transport axonal :
- Antérograde (lent ou rapide) (du corps cellulaire vers terminaison).
- Rétrograde (Rapide) (des terminaisons nerveuses vers le corps cellulaire).

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14
Q

Décrit le Transport Axonal (axoplasmique) Antérograde des cellules nerveuses (neurones) ?

A

Transport Antérograde :
du corps cellulaire vers les corpuscules terminaux.

Transport Antérograde Lent :
1-4mm/jour ; Protéine de Structure (Protéine des filaments du cytosquelette).

Transport Antérograde Rapide :
50-400mm/jour ; Neurotransmetteurs, Enzymes Lysosomales et Constituants Membranaires.

Transport de Vésicules remplit de protéines et lipides pour la membrane de l’Axone, des protéine de sécrétion, des vésicule de protéines Neurotransmetteurs, des vésicules de lysosome.

Microtubules Axonaux et Protéines Motrices sont indsipensables à la réalisation du transport Axonal.

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15
Q

Décrit le Transport Axonal (Axoplasmique) Rétrograde des cellules nerveuses (neurones) ?

A

Transport Rétrograde :
des corpuscules terminaux vers le corps cellulaire.

toujours rapide, 25-200mm/jour.

Vésicules de Recyclage, Neurotoxine et Virus.

Microtubules Axonaux et Protéines Motrices sont indsipensables à la réalisation du transport Axonal.

Une fois les Neurotransmetteurs ont fait leur message, il faut les enlever pour qu’ils arrêtent d’Activer leur effet. DOnc ils osnt mis dans des vésicules de recyclage ou autres méthodes, (recaptage de Neurtransmetteurs) et/ou capter une neurotoxine ou virus au lieu du Neurotransmetteurs, puisqu’il sont une structure semblable.

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16
Q

COmment se produit le Transport Axonal (Axoplasmique) dans les cellules nerveuses (Neurones) ?

A
  • Le courant ANtérograde (Rapide) est assuré par les Kinésines.
  • Le courant Rétrograde est assuré par les DYnéines.
  • Kinésines et Dynéines se lient aux organites à transporter et aux Microtubules.
  • Le Mouvement est généré par l’activité ATPasique de ces molécules.

Les substances (vésicules) glissent sur les Microtubules, grâce aux protéines motrices :
Kinésine : transprot ANtérograde (rapide) (+ vers -)
Dynéine : transport Rétrograde (- vers +).

Transport active , car besoin d’ATP.

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17
Q

Décrit l’exemple de la Rage dans le Transport Axonale (Pathologie) :

A

Dans la Rage, le virus est introduit dans l’organisme par Morsure.

se fixe sur le Récepteur de l’Acétylcholine.

est acheminé par transport Axonal Rétrograde vers le corps cellulaire.

se réplique dans les neurones infectés, est disséminé dans le Système Nerveux Central (SNC).

achminé par transport Axone Antérograde le long des nerfs jusqu’aux glandes salivaires ; une fois présent dansla salive peut être transmis par morsure.

suite à la morsure de la rage : le virus se dépose dans le tissu. La structure du virus de la rage ressemble bcp à l’Acétycholine donc se fixe sur son récepteur.
Les récepteur on fait des vésicules avec le virus de la rage et ces vésicules sont transporteer via l’Axone, vers le corps cellulaire et il va se répliquer pour ensuite être déssiminer vers le système nerveux central (SNC). et ensuite via le transport ANtérograde va aller vers les glandes salivaire pour se transmettre à quelqu’un d’Autre via morsure.

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18
Q

Quelle est la Classification Fonctionnelles des Neurones (cellules nerveuses), selon le Sens de Propagation de l’influx Nerveux ?

A

Neurones Sensitifs = Neurones afférents mènent vers) :
- Informent sur les événements qui se produisent à l’intérieur et à l’extérieur du corps.
- Leurs Dendrites portent des centaines de récepteurs sensoriels.
- Leurs corps cellulaires sont situés dans des Ganglions du Système Nerveux Périphérique (SNP).
Capte l’informations via le SNP et le transmet vers le SNC.

Neurones Moteurs = Neurones efférents (protent hors) :
- Transmettent l’influx nerveux jusqu’aux muscles/organes effecteurs.
- Leurs corps cellulaires sont toujours situés dans le Système Nerveux Central (SNC).
Port l’infos hors du SNC sous forme de réponse, vers des muscles (Contraction) ou vers des glandes ( Sécrétion).

Neurones d’Association = Interneurones :
- Relient les Neurones Sensitfis et les Neurones Moteurs dans les voies nerveuses.
- Leurs corps cellulaires sont toujours situé dans le Système Nerveux Central (SNC).
- Pas toujours présent - Pas Indispensable.

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19
Q

Quelle est la Classification Structural des Neurones (cellules nerveuses), Selon le nombre de Prolongements qui émergent du corps cellulaire ?

A

Neurones Multipolaires :
- Prolongements Multiples : Axone, de nombreuses Dendrites.
- Représentent la majorité des Neurones.
- Lieu : Neurones Moteurs et Neurones d’Association.

Nerones Bipolaires :
- Un prolongement Afférent et un prolongement Efférent. (un axone et un dendrite).
- Lieu : Dans les Organes Sensoriels : Épithélium olfactif, Système auditif.

Neurones Unipolaire :
- un prolongement Unique se bifurque à courte distance du corps cellulaire en 2 prolongements Afférent et Efférent.
- Lieu : Dans les Ganglions (du SNP) Sensitif des nerfs Crâniens et Spinaux : les Neurones Sensitifs sont TOUS Unipolaires.
Une Prolongement divisé en 2 :
1 -Dendrite (entre l’information).
2 -Axone (sort l’information).

20
Q

Décrit les Synapses ?

A

Synapses : Contacts Membranaires permettant la transmission Unidrectionnelle de l’Influx Nerveux :

  • d’un Neurone à un autre Neurone :
    l’axone d’un neurone et les dendrites (épines) d’un ature neurone.
    l’axone d’un neurone et corps cellulaire d’un autre neurone.
    l’axon d’un neuron et l’axone d’un autre neurone. (Rapidité pour les réponses).
  • d’un Neurone à une Cellule Effectrice (cellules musculaires ou glandes).
21
Q

Décrit les Synapses Électriques ?

A

Changement de Polarité.
Pas de Neurotransmetteurs.

Les moins abondantes du corps, mais la transmission est Très rapide.

Chaque Synapse comporte :
- Un Neurone Pré-Synaptique.
- Un Neurone Post-Synaptique.
- Des Jonctions Communcantes entre les membranes de deux Neurones.

Jonctions communicantes permettent un Passage TRÈS Rapide d’ions d’un Neurone à l’autre.
Le Potentiel d’Action produit dans le Neurone Pré-Synaptique est ainsi Transmis au Neurone Post-Synpatique.

L’excitatrices, synchronisent l’Action de Plusieurs Neurones (éveil du Système Nerveux Central (SNC) après le Sommeil, Éveil).

Les ions migrent d’un neurone à l’autre via des jonctions ouvertes (communicantes) = Potentiel d’Action.

22
Q

Décrit les Synapses Chimiques ?

A

Production et transmission de Neurotransmetteurs.

Chaque Synapse comporte :
- un élément Pré-Synaptique.
- un élément Post-Synaptique.
- une Fente Synaptique comprise entre le membrane présynaptique et la membrane postsynaptique.

La Fente Synaptique empêche le passage direct de l’influx nerveux (Potentiel d’Action). L’information est ainsi transmise par la libération des Neurotransmetteurs dans la Fente Synaptique.

La fente synatpique enpĉhe les ions de se transmettre et donc assure la transmission des neurotransmetteurs via des vésicules de sécrétion.

  • Éléments Pré-Synaptique :
    le plus souvent, une terminaison Axonal.
    contient des Mitochondries, du cytosquelette et des vésicules synaptique renfermant un Neurotransmetteur.
  • Fente Synaptique :
    Très mince espace (20nm) qui sépare les membrane pré- et post-synaptique.
  • Élément Post-Synaptique :
    le plus souvent, une Dendrite (synapse Axo-dendritique) ou un Corps cellulaire (synapse Axo-somatique).
23
Q

Comment se déroule le Mécanisme de fonctionnement des Synapses Chimiques ?

A

1 - Dépolarisation au niveau de la terminaison :
Ouverture des canaux Calcique Ca++ Voltage dépendant.

2 - L’afflux des Ca2+, induit l’Exocytose de la Vésicule Synaptique et la Libération du Neurotransmetteurs.

3 - Le Neurotransmetteur se lie sur son Récepteurs.

4 - Ouverture des Canaux ioniques à NA+ et K+ et la naissance d’un potentiel d’Action.

5 - Élimination du Neurotransmetteurs :
Selon oû on se retrouve dans le système nerveux :
- Dégradation Enzymatique dans la Fente synaptique.
- Recaptage par Endocytose et puis dégradation.
- Recaptage par des Astrocytes.

pour que les vésicules fusionnent et ouvre, il faut un entrée e Ca++ via l’extérieur (potentiel d’action) via des canaux Ca++. entrée massive Ca++, ce la provoque l’exocytose des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs. les Ions Ca++ se retrouvent en grande qté aux terminaison nerveuse.
le neurotransmetteurs, une fois libéré dans la fente synaptique, va aller se lier à son récepteur.
cette réception ouvre les canaux NA+ et K+.
le neurotransmetteurs doit être éliminer : dégradatin, vésicule de recyclage dans des neurones ou recaptage par Astrocytes. Selon oû on est dans le système nerveux.

24
Q

Décrit le Potentiel gradué et le Potentiel d’Action des Synapses chimiques ?

A
  • Liaison de Neurotransmetteurs sur son récepteur permet l’ouverture des canaux Ligang-dépendants à Na+ et K+.
  • Dépolarisation locale de la membrane de l’élément POst-synaptique.
  • Génération d’un Potentil Gradué Local.
  • Naissance d’un Potentiel d’Ation grâce à l’ouverture des Canaux ioniques Voltage-Dépendants.

Potentiel de Repos
Point de Synapse
Potentiel Gradué local (1 canal d’ouvert)
Potentiel d’Action ( les autres canaux ouvrent).

Canaux Na+ et K+ : ligands - dépendant.
ouverture conditionné à un Neurotransmetteurs qui se fixe à leur récépteur (au point synapse) au corps cellulaires,ils sont très présents (potentiel gradué) Inversement de Polarité. Le voltage-dépendant doivent ressentir l’inversement de Polarité, lorsqu’il est assez fort.

1 canal ouvert (Potentiel gradué local) lorsque le potentiel local est assez fort pour que les autres canaux le ressentent et s,ouvrent et une fois que c’Est assez fort (-50mV) le pOtentiel d’Action est déclencher sur les autres canaux jusqu’à 35mV. Une fois assez fort les voltage-dépendant se trouve à l’émergence de l’Axone s’ouvre et crée le potentil d’Action , se propage sur tout au lng de l’Axone.

  • -70mV = Potentiel de Repos.
  • -50mV = Max Potentiel gradué. (canaux à Na+ s’ouvre avant les K+, sil e potentiel gradué atteint le seuil de -50mV, permet aux canaux Voltage-dépendant de s’ouvrir.)
  • Pente d’Augmentage = les voltage-dépendant s’ouvrent = Potentiel d’Action.
  • 35mV Max du Potentiel d’Action.
  • Pente descendante = Repolarisationde la membrane dû à la fermeture des canaux NA+ avant et des K+ aprés.
  • Trou plus bas que le Potentiel de Repos = Hyperpolarisation = les canaux K+ reste ouvert après les canaux NA+ donc il y a plus de charge négative - à l’extérieur de la cellule. et les Pompes Na+ et K+ rétablissent le Potentiel e Repos.
25
Décrit les Neurotransmetteurs ?, leurs rôles et les facteurs qui peuvent influencer sur la transmission synaptique ?
Petite molécule libérée par les corpuscules terminaux d'un neurone Pré-Synaptique. Se lie à un Récepteur situé dans la membrane d'un neurone Post-Synaptique. Rôle : Exciter, Inhiber, ou Modifier l'activité des Neurones dans le Cerveau. Les Facteurs qui influent sur la trasnmission Synaptique agissent en : - Augmentant ou empĉhant la libération des Neurotransmetteurs. - empêchant la Dégradation des Neurotransmetteurs. (Prolonge le séjour des Neurotransmetteurs) - bloquant la Fixation des Neurotransmetteurs sur leurs Récepteurs. Il est possible via des Médicaments (Molécules) de Remodeler l'effet d'un Neurotransmetteurs (Neuromodulation).
26
Donne des Exemples de Neurotransmetteurs et décrit les brievement ? 5x
Acétylcholine (ACh) : libéré dans la Jonction Neuromusculaire. Gaz neurtoxiques et les insecticides prolongent se effet causant des spasmes musculaires. Noradrénaline et Dopamine : Procurent une sensationde bien-être. Antidépressuers cycliques et la cocaïne empêchent son retrait de la Synapse. (prolongent ces neurotransmetteurs dans le système (synapse)). Sérotonine : Intervient dans le sommeil, l'appétit et la régulation de l'humeur. Médicament qui bloquent son recaptage soulagent l'anxiété et la dépression en prolongeant son action. (prolongent ces neurotransmetteurs dans le système (synapse)). Endorphines : réduisent la douleur. Morphine, héroïne et méthadone ont des effets similaires. Monoxyde d'Azote : on traite certaines formes d'Impuissance masculine en stimulant sa libération. le Monoxyde d'Azote est produit dans le système nerveux donc les médicaments augmentent sa productivité et la production de sang.
27
Décrit les Gliocytes des tissus nerveux ?
Cellules Gliales (cellules de soutien) Nombreux (10x plus que de neurones). Consituent la Névroglie (glie = colle). Fonctions : Protection, soutien, nutrition des Neurones. Régulation de l'Activité Neuronale. Défense du système nerveux. Permet au bon fonctionnement des Neurones. Garde un environnement favorable à la transmission d'un influx nerveux. Sélectionne se qui entre dans les neurones (Nutriments). Pas de Macrophage : ce sont des cellules Gliales qui jouent le rôle immunitaire. Incapable de tranasmettre d'influx nerveux. Capable de se divisé.
28
Ils sont impliqués dans les tumeurs du système nerveux pourquoi ?
,car ils ont la capacité de se divisé.
29
Nomme les types de cellules Giales (Gliocytes) ?
Microglies Astrocytes Oligodendrocytes Épendymocytes (cellule épithélial)
30
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Astrocytes, décrit les ?
Cellules les plus abondantes de la substances Grise. Forme étoilée Prolongemnt Cytoplasmiques nombreux et ramifiés. Abondance de Grains de Glycogène (principale réserve énergétique cérébrale). là oû il y a bcp de substace cellule, car elle sélectionne les nutriment qui entre dans les neurones et recaptage des Neurotransmetteurs.
31
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Astrocytes, décrit ce que leurs pieds vasculaires entourent ?
Les prolongements cytoplasmique (Pieds Vasculaires) des Astrocytes entourent : 1 - Les Neurones (cellules nerveuses) dans la substance grise et forment (avec les Oligodenrocytes) le tissu de soutien de la substance grise. 2 - Les Synapses, permettant la sélectivité de la transmission nerveuse. (Passage sélectifs des Nutriments) 3 - les Capillaires Sanguins qu'ils séparent des Neurones.
32
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Astrocytes, décrit leur Jonctions Ouvertes et leurs rôle ?
JOnctions ouvertes entre les Astrocytes permettent : - L'échange des Flux de Ca++. - L'émission des messages chimiques extracellulaires. - donc participent au fonctionnement des Neurones (en gardant un équilibre en ions). (Communication entre les Astrocytes, par les passages d'ions, surtout Ca++, et donc libère des Neurotransmetteurs). Rôle important dans : - Le contrôle de l'environnemet autoure des neurones (cellules nerveuses) (contrôle ce qui vient des capillaires pour entrer dans les neurones). - Captage et recyclage des Neurotransmetteurs. - Réparation par formation des Cicatrices. - Barrière partielle contre les Mircoondes (rayonnements électromagnétiques). Les Astrocytes se divisent pour réparer les tissus nerveux, lorsqu'Il y a un dommage. ex.: corps cellulaire et non l'axone, l'axone se renouvelle tout seul.
33
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Astrocytes, décrit la Barrière Hémato-Encéphalique ?
Les cellules Endothéliales des capillaire du Système nerveux Central (SNC) sont : - Unies par des jonctions étanches continues. - Complètement entourées par une membrane BAsale et par les Pieds Vasculaires des Astrocytes. - La Barrière Anatomique qui empêche le libre passage des susbtances Hyrosolubles du Sang au liquide extracellulaire de la substance grise. Ces molécules doivent utiliser des transporteurs membranaires (transporteurs du glucose, d'Acides aminées...) pour pénétrer dans le cerveaux. - Les pieds vasculaires des astrocytes participent à cette barrière : tous les échanges des neurones (cellules nerveuses) avec le sang s'effectuent par l'intermédiaire des Astrocytes. Cette barrière sélectionne e qui entre dans le système nerveux central SNC. Jonctions étanches entre les cellules ENdothéliales : le tissu de la paroi du vaisseaux sanguin est entourée d'une membrane basale.
34
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Épendymocytes, décrit les ?
Cellules épithélial qui tapisse le Système Nerveux Central (SNC) . Cellules dont le pôle apical présente des cils et des microvillosités. (les battements font le mouvement du liquide Céphalo-Rachidien (LCR). Ce liquide provient surout du plasma sanguin et de la sécrétion des cellules épithéliale. Forment le revêtement des cavités du Système Nerveux Central (SNC) (Ventricules, Canale central de la moelle spinale). Facilitent le mouvement du Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) et jouent un rôle dan sles échangent entre LCR et le liquide extracellulaire du SNC.
35
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Microglies, décrit les ?
Cellules : petites, formes d'Araignée, prolongements fins et courts. Nombreux, situés dans la substance Blanche et la substance Grise. Cellules Immunitaire du Système Nerveux Central (SNC) pouvant faire la Phagocytose. (remplace les Macrophage) Rôle : essayer d'éliminer les substances étrangères et nocives aux système nerveux centrale SNC.
36
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Centrale (SNC) il y a les Oligodendrocytes, décrit les ?
Plus petits que les Astrocytes, prolongements moins nombreux et moins ramifiés que ceux des Astrocytes. Dans la substance Blanche (oû ils sont plus nombreux), leurs prolongements forment la Gaine de Myéline du SYstème nerveux central (SNC). Dans la substance Grise : Rôle de Soutien des Neurones. Prolongement cytoplasmique : et chq prolongement de la membrane plasmique va s'entourer autour de l'Axone pur former la Gaine de Myéline pas nécessairement sur le même axone.
37
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Préiphérique (SNP) il y a les Cellules Satellites (Gliocytes Ganglionnaires), décrit les ?
Entourent l'amas de corps cellulaires dans les ganglions. Ganglions : concentration de neurones à l'extérieur du SNC. Riches en Vésicules de Pinocytose (surtout des nutriments), donc impliquéées dans des porcessus d'échange et de sécrétion. Rôle analogues (semblable) aux Astrocytes dans le SNC. Unipolaire Sensitif.
38
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Préiphérique (SNP) il y a les Cellules de Shwann (Neurolemmocytes), décrit les ?
Entourent les Axones des neurofibres périphériques et forment la Gaine de Myéline. Axone + cellules de Shwann = Une fibre nerveuse périphérique. Rôle dans la régénération des neurofibres en cas de lésions. donc les gaines de Myéline sont différentes : chaque cellules de Shwann s'enroulent autour de l'Axone et crée une gaine de Myéline. chaque section de gaine de Myéline = une cellule de Shwann.
39
Dans les Gliocytes (cellules gliales) du Système Nerveux Préiphérique (SNP) il y a les Cellules de Shwann (Neurolemmocytes), décrit l'événement de la Régénération ?
- Mort de l'axone après une coupure. - Les débris sont phagocytés par des macrophages. (nettoyage) - Une fois nettoyé, les cellules de shwann se colle à l'axone pour dirigé la Reconstruction de l'Axone par le corps cellulaire. - Une fois l'axone regénéré (réparer), les cellules de shwann revienne et se colle autour de l'Axone pour créer la gaine de myéline (Mise en place de la gaine de Myéline par les cellules de Shwann.)
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Décrit la Gaine de Myéline et son rôle ?
Myéline : Substance lipidique (Phosphoglycérolipide), blanchâtre recouvrant les Neurofibres (les Axones). Rôles : -Protège et isole électriquement les Neurofibres. -Accroît la vitesse de propagation des influx nerveux. SNC : Myélinisation par les Oligodendrocytes. Neurofibres Myélinique Neurofibres Amyéliniques SNP : Myélinisation par les Cellules de Shwann. Neurofibres Myéliniques Neurofibres Amyélinique. Myélinique = Avec Gaine de Myéline Amyélinique = Sans Gaine de Myéline
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Décrit la formation de Gaine de Myéline dans le Système Nerveux Central (SNC) (Neurofibres Myélinique) ?
Par les prolongements de Oligodendrocytes. La gaine de Myéline est formée par l'enroulement en spirale et par l'accolement des membranes plasmiques des prolongements des Oligodendrocytes autour des axones. Cet enroulement est à l'origine des couches membranaires superposées autour d'un segment de l'axne appelée Internode. Les Oligodendrocytes : beaucoup de couches d'enroulement. chaque section = Internode. Les Internodes sont séparés par les noeuds de Ranvier : dépourvus de Myéline. Oû il n'y a pas de Gaine de Myéline (Région Nu) = Noeud de Ranvier.
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Décrit la formation de Gaine de Myéline dans le Système Nerveux Périphérique (SNP) (Neurofibres Myélinique) ?
La Myéline : -Entoure un segment de l'axone (Internode). - est interrompu au niveau des noeuds de Ranvier (comme dans le SNC). - Une cellule de Shwann fournit la Gaine de Myéline d'un seul Internode. Chaque Internode = 1 cellule de SHwann. - La membrane plasmique d'une cellule de Shwann s'incurve et entoure l'axone. - La cellule s'enroule en spiral autour de l'axone. - Les enroulements internes s'amincissent et s'accolent. Les lipides sont Proche de l'axone, car les lipides sont isolants. et le cytoplasme de la cellule de Shwann rieche en eau est plus Loin de l'Axone (en périphérie). plus on s'enroule, plus on éloigne l'eau de l'Axone, donc plus la membrane Phosphoglycérolipide s'amincit. Gaine de myéline concentré autour de l'axone. ( plus proche de l'axone). Neurolemme : Loin de l'axone. -L'enroulement internes forment la Gaine de Myéline. - Le Cytoplasme de la Cellule de Shwann forme le Neurolemme (Gaine de Shwann).
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Nomme les comparaison entre la Gaine de Myéline du Système Nerveux Central (SNC) et du Système Nerveux Périphérique (SNP) ?
Mécanisme similaire, mais : - Un oligodendrocytes peut participer à la Myélinisation de plusieurs Internodes localisés sur plusieurs axones. Une cellules de Shwann Myélinise un seul Internode. - Le corps cellulaire de l'Oligodendrocyte n'est Pas étroitement associé à la Gaien de Myéline. Il l'est dans le cas de la cellule de Shwann.
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Décrit la Conduction Saltatoire des Neurofibres Myélinique ?
Saltatoire = Saut La Myéline (=isolant électrique) bloque les mouvements d'ions. Les Noeuds de Ranvier constituent les lieux du déclenchement des potentiels d'aciton. Prpagation de l'influx nerveux : La propagation des potentiels d'action s'effectue par saut d'un noeud de Ranvier à l'Autre = Conduction Saltatoire augmentant grandemnt la vitesse de conduction des axones. Les axones les plus larges ont les gaines de Myéline les plus épaisses, les Internodes les plus long, la Vitesse e Conduction la plus Élevée. La gaine de Myéline accélère la propagation de l'influx nerveux. Si pas de gaine de Myéline : le potentiel d'action va passer tout au long de la membrane plasmique et c'est plus long que de sauter,
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Décrit les Neurofibres Amyélinique du SNC et du SNP ?
Dans les Système Nerveux Central (SNC) : Neurofibre est généralement nue. Dans le Système Nerveux Périphérique (SNP) : Un (ou plusieurs) axone est logé dans une invagination de la membrane plasmique de la cellule de Shwann. PAS d'enroulement. La cellule de Shwann ne s'enroule pas, mais fait juste loger l'axone, donc l'axone est exposé et Non protégé. donc la propagation de l'influx nerveux est continue.
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Compare les Neurofibres AMyéliniques et Myéliniques du Système Nerveux Périphériques (SNP) ?
Neurofibres Amyéliniques : Logées dans la cellule de Shwann. Neurofibres Myéliniques : Engainée par un grand nombre de couches concentriques de membrane formant la Gaine de mYéline. Le Cytoplasme forme le Neurolemme qui entoure la gaine de myéline.
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Décrit la Sclérose en plaque ?
les cellules immunitaire (macrophage) attaque (dégrade) les Gaine de Myéline, donc des axones perdent leur gaine des myéline. ont remet des gaine des myéline (cela calme l'effet), mais elle se redégrade (qui refet une crise de Sclérose en plaque). donc cest une maladie qui agit en crise. Et c'est une maladie qui s'empire avec le temps. Réparation plus en plus difficile.