Le Tissu Nerveux Flashcards
Comment le tissus nerveux relie-t-il les lieux d’origine des signaux et leurs lieux se destination?
Physiquement, par des cellules possédant des prolongements capables de générer et de conduire des signaux électriques.
Quelles sont les fonctions du tissus nerveux?
La transmission et le traitement des informations.
Quelle est la nature du signal transmis par les neurones?
Il s’agit se potentiels d’action circulant dans un sens unique déterminé par les synapses chimiques.
Comment est déterminée le contenu de l’information transmise?
1) par la nature du capteur (toucher, température, douleur, etc.)
2) la fréquence des PA
3) la voie utilisée (sensitive ou motrice)
4) l’emplacement vers lequel l’influx est dirigé
Qu’est-ce que la somatotopie?
Le concept désignant le fait que la topographie du corps humain est représentée dans le système nerveux central.
Quelles sont les fonctions cardiales associées au tissu nerveux?
La perception de stimuli, le traitement et la réponse aux stimulis et la gouverne des fonctions vitales.
Quels sont les deux grands types cellulaires du tissu nerveux?
Les neurones et les cellules gliales (glia pour colle) qui sont toujours associés les uns aux autres. Les cellules gliales s’interposent toujours entre les neurones et le milieu extérieur en les recouvrant.
Comment le tissu nerveux est-il réparti?
En deux localisations, le SNC (cerveau et moelle épinière enfermés dans la cavité crâno-rachidienne) et le SNP (nerfs et ganglions nerveux répartis dans le corps entier).
Comment le SNC est-il isolé du reste de l’organisme?
Par trois membranes, les méninges, lesquelles contiennent le liquide céphalo-rachidien et une barrière hématoméningée. Les trois membranes sont la dure-mère (la plus externe), l’arachnoïde et la pie-mère.
Qu’est-ce qui sépare le SNC et le SNP?
La dure-mère.
Comment sont organisées les fonctions motrices et sensitives dans le SNC et le SNP?
Elles sont divisées dans le SNC et mélangées dans le SNP.
Quelle sont les origines embryologiques des cellules nerveuses et de soutient du SNC et du SNP?
Elle sont distinctes. Les cellules du SNC proviennent du tube neural tandis que les cellules du SNP proviennent de la crête neurale.
Pourquoi les cellules du SNC sont-elles enfermées dans des cavités osseuses?
Parce qu’elles ne possèdent pas de tissus conjonctif mis appart celui des vaisseaux sanguins.
Combien de neurones possède l’humain? Quelle en sont la répartition?
De l’ordre de 100 milliards de neurones. Envirion 90% de celles-ci se situent dans le SNC.
Les neurones sont-ils tous morphologiquement semblables?
Non, ils présentent un polymorphisme marqué, mais utilisent un signL identique, soit le potentiel d’action et la transmission synaptique.
Quelles sont les caractéristiques communes à tous les neurones?
Le corps cellulaire et les prolongements cytoplasmiques.
Qu’est-ce que le péricaryon?
Il s’agit d’un autre nom pour le corps cellulIaire d’un neurone.
Quelle est la caractéristique des neurones leur permettant de lier physiquement les différentes parties du corps pour permettre la transmission d’informations de nature électrique?
Les prolongements cytoplasmiques.
Quels types de prolongements cytoplasmiques retrouve-t-on chez les neurones? Quelles sont leurs caractéristiques distinctives?
Les dendrites, habituellement courtes et nombreuses. Elles conduisent l’information vers le corps cellulaire. L’axone est unique et parfois de longueur considérable. Il conduit l’information qui s’éloigne du corps cellulaire.
Pourquoi les neurones ne se divisent-ils pas?
Pour conserver les connexions quo existent entre eux.
Quelle est la taille du péricaryon?
Elle est très variable, pouvant être de quelques microns à plus de 130 micromètres selon le type de neurones.
Quelles sont les carcactéritiques morphologiques du péricaryon?
Cytoplasme abondant, noyau de forte taille, cromatine dispersée, nucléole proéminent, organites communs à toutes les cellules mais qui présentent parfois des spécialisations témoignant de la fonction des neurones.
Pourquoi les neurones doivent-ils avoir une synthèse protéique aussi grande?
Parce qu’ils ont besoin d’assurer le maintien et le renouvellement d’importants volumes de cytoplasme et de surfaces membranaires, i.e. les longs prolongements cytoplasmiques pouvant atteindre près d’un mètre de longueur.
Quelles caractéristiques morphologiques des neurones témoignent de leur synthèse protéique élevée?
Cromatine très dispersée;
nucléole proéminent;
RER très développé en bouquets de lamelles appelés corps de Nissl (donnant un aspect tigré au cytoplasme, dont la quantité varie selon le niveau d’activité des neurones.);
Appareil de Golgi bien développé.
Quelles caractéristiques des neurones permet de déduire leur grande quantité de transport axonal?
Ils possédent beaucoup de microtubules.
Comment est caractérisé le cytosquelette des neurones?
Leur cytosquelette est très développé et leur forme complexe est maintenue grâce aux neurofilaments qu’ils contiennent (filaments intermédiaires propres aux neurones).
Pourquoi le neurone doit-il posséder autant de mitochondries?
À cause des processus très énergivores qui s’y déroule, tels que le maintient d’un potentiel de membrane élevé et de sa restauration apès le PA, ainsi que sa synthèse protéique élevée. Le neurone a donc besoin de beaucoup d’O2 et de glucose pour produire l’ATP qui lui est nécessaire.
À quoi correspondent les inclusions de lipofuscine retrouvées dans le péricaryon?
À des corps résiduels découlant de l’activité lysosomale.
Une grande quantité d’inclusions de lipofucine signifie que l’on est en présence d’un neurone:
Vieux.
Mis appart les inclusions de lipofucine, quels autres types d’inclusions peut-on retrouver dans le péricaryon de certains neurones?
On peut retrouver des accumulations de mélanine formant le locus niger ou des accumulations de fer dans le noyau rouge.
Quelle est la fonction de l’axone?
Il s’agit de la voie unique par laquelle le neurone génère et exporte sa réponse aux stimuli qu’il reçoit.
Qu’est-ce que le cône d’émergence?
Le début de l’axone étant aussi appelé le segment initial. C’est l’endroit où débute la myélinisation
Quelle est la fonction du cône d’émergence?
C’est l’endroit où est initié le potentiel d’action. On l’appelle également zone gachette pour cette raison.
Quelles sont les caractéristiques morphologiques de l’axone du neurone?
Il s’agit d’un prolongement cylindrique avec peu ou pas de collatérales gardant un diamètre constant jusqu’à son extrémité qui finit par se subdiviser en plusieurs ramifications, i.e. l’arborisation terminale. Chacune des ramifications se termine par un petit renflement, i.e. le bouton terminal (l’endroit où le neurone fait synapse avec les organes qu’il innerve). Les ramifications peuvent également avoir de petits renflement au long de leur trajet pouvant faire synapse (varicosités).
A) L’axone contient beaucoup de:
B) et pas de:
A) 1) Neurofilaments 2) Neurotubules 3) Mitochondries 4) Vésicules B) 1)Ribosomes *et donc pas de substance de Nissl.
Quel est le nom donné au cytoplasme et à la membrane plasmique de l’axone?
L’axoplasme et l’axolemme.
Quelle est la principale caractéristique morphologique de l’axone influençant la vitesse de conduction du neurone?
Son diamètre (de 1 à 25 micromètres) varie en parallèle avec la vitesse de conduction du neurone.
Quels neurones possèdent des axones particulièrement longs?
Les neurones du faisceau moteur cortico-spinal et les motoneurones.
Où retrouve-t-on le plus fréquemment les neurones à axone court?
Dans le SNC.
L’axone est le siège d’un:
Transport axoplasmique.
À quoi sert le transport axoplasmique?
À renouveller les protéines et composantes membranaires et axoplasmiques d’un tube très fin d’une longueur pouvant excéder 1m et ayant un volume cellulaire pouvant dépasser de 10 à 100 fois celui du péricaryon. L’axone ne possède pas de ribosomes et n’a donc qu’une synthèse protéique minimale (surtout celle des mitochondries). le flux axoplasmique permet également le transport rétrograde (vers le noyau) des susbtances extracellulaires captées par endocytose par les boutons terminaux. Ceci permet aussi d’informer le péricaryon de l’activité des boutons terminaux.
Quels sont les types de flux axoplasmiques?
1) Flux orthograde lent
2) Flux orthograde rapide
3) Flux rétrograde
Quelle est la vitesse du flux orthograde lent?
1-4 mm/jour
Quelles substances sont transportées par flux orthograde lent?
Les constituants cytoplasmiques solubles (ex: enzymes) et les éléments du cytosquelette (neurotubules, etc.)
À quoi correspond la vitesse du flux orthograde lent?
À celle de la croissance de l’axone durant la regénération, après une section par exemple.
Quelle est la vitesse du flux orthograde rapide?
Environ 500 mm/jour.
Quelles substances sont transportées par le flux orthograde rapide? Quelles sont leurs fonctions?
Les organites (vésicules, mitochondries). Les vésicules servent de conteneurs de protéines à transporter (ex: enzymes synthétisant transmetteurs).
Quel type de transport est utilisé dans le flux orthograde rapide?
Un transport actif dépendant d’ATP et de protéines de kinésine.
Quelle est la vitesse du flux rétrograde?
200 mm/jour.
Quelle est la direction du flux rétrograde et que transporte-il en temps normal?
Il ramène les substances captées par les terminaisons nerveuses vers le péricaryon. Les substances sont transportées dans des vésicules. Il transporte également les organites vieux ou endommagés pour qu’ils soient dégradés par les lysosomes.
Via quelles molécules le flux rétrograde transporte-t-il ses substrats?
Via l’ATP est la dynéine.