Les Tissu Nerveux/générale UE2-13 (1,0) Flashcards

1
Q

Le système nerveux central ou névraxe comprend quoi?

A
  • Il comprend l’encéphale (cerveau, tronc cérébral et cervelet) et la moelle épinière (moelle cervicale, dorsale, lombaire et sacrée) et est protégé par le crâne et la colonne vertébrale
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Q

Le système nerveux périphérique comprend quoi?

A
  • Il comprend les ganglions nerveux (amas de corps cellulaire de neurones qui ne sont pas dans le SNC) et les nerfs périphériques
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3
Q

Le système nerveux, en plus d’être divisé en SNC et SNP, est divisé en deux autres systèmes, quelles sont ces systèmes?

A
  • Le système effecteur somato-moteur :
      • Volontaires
  • Le système effecteur végétatif
      • Involontaires
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4
Q

Quelles est la definition d’un neurone?

A
  • Les neurones sont les cellules fonctionnelles du système nerveux qui reproduisent, à l’échelle cellulaire, les fonctions du SN
  • Ils sont l’élément constitutif de base du tissu nerveux
  • Ce sont des cellules hautement différenciées, spécialisées dans la communication intercellulaire, recevant, traitant et transmettant des informations
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5
Q

Quelles sont les caractéristiques des neurones?

A
  • Les neurones sont des cellules post-mitotiques qui ne se divisent plus (cellules hors-cycle :
      • En phase G0) sauf deux exceptions : les neurones olfactifs et les cellules souches neurales
  • On compte plus de 100 milliards (1011) de neurones dans le système nerveux de l’homme et on estime qu’il existe 1000 fois plus de synapses (1014)
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6
Q

Quelles sont les liens entre les caractéristiques et la fonction des neurones?

A
  • Son caractère excitable (propagation d’un potentiel d’action : conduction)
  • Sa capacité à produire et libérer des neurotransmetteurs (passage d’une information d’une cellule à une autre via les synapses: transmission)
  • Les neurones qui ont un caractère excitable sont capables d’en garder une trace ce qui permet l’apprentissage
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7
Q

Quelles sont les différents éléments qui constitue un neurone?

A
  • Dendrites
  • Corps cellulaire (soma)
  • Axone
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8
Q

Quelles sont les caractéristiques et le role des dendrites?

A
  • Caractéristiques :
      • Multiples et très courts
      • Jamais myélinisés
  • Rôle :
      • Conduisent l’influx nerveux vers le corps cellulaire : ils reçoivent l’information (pôle récepteur)
      • Voie centripète
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9
Q

Quelles sont les caractéristiques et le role des corps cellulaire (soma)?

A
  • Caractéristiques :
      • Dans la substance grise du SNC
      • Dans les ganglions du SNP
  • Rôle :
      • Intègre le message
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10
Q

Quelles sont les caractéristiques et le role de l’axone?

A
  • Caractéristiques :
      • Toujours unique (mais pouvant se ramifier)
      • Parfois très long (jusqu’à 1m)
      • Parfois myélinisé
      • Diamètre constant
  • Rôle :
      • Conduit l’influx nerveux à partir du corps cellulaire : il envoie l’information (pôle émetteur)
      • Voie centrifuge
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11
Q

Quelles sont les deux pôles dans un neurone?

A
  • Le pôle récepteur

- Le pôle émetteur

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12
Q

Quelles sont les caractéristiques du pôle récepteur dans un neurone?

A

Le pôle récepteur est composé de l’arborisation dendritique et des épines dendritiques qui sont des structures labiles pouvant apparaître, disparaître et se développer

  • Le développement des épines dendritiques implique la différenciation des neurones qui traduisent l’apprentissage : l’apprentissage d’une tâche induit la formation d’épines dendritiques
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13
Q

Quelles sont les caractéristiques du pôle émetteur dans un neurone?

A
  • Le pôle émetteur est composé de l’axone et son arborisation terminale à l’extrémité
  • L’axone est non ramifié sauf à son extrémité terminale où il peut donner des branches collatérales formant l’arborisation terminale et les boutons synaptiques
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14
Q

Les neurones peuvent être classe selon combien de critères?

A

4 critères

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15
Q

Quelles sont les quatre critères de classification d’un neurone?

A
  • Selon la forme du corps cellulaire
  • Selon la longueur de l’axone
  • Selon l’organisation dans l’espace des ramifications dendritiques
  • Selon la disposition générale des prolongements par rapport au corps cellulaire
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16
Q

Quelles sont les caractéristiques de la classification selon la forme du corps cellulaire d’un neurone?

A
  • Selon la forme du corps cellulaire :
      • Étoilée
      • Fusiforme
      • Conique
      • Polyédrique
      • Sphérique
      • Pyramidale (cellule effectrice présente dans tout le cortex cérébral)
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17
Q

Quelles sont les caractéristiques de la classification selon la longueur de l’axone d’un neurone?

A
  • Selon la longueur de l’axone :
      • Neurones de Golgi de type I (ou neurones de projection) :
        • Axone très long, corps cellulaire de taille importante, ils se projettent très à distance
      • Neurones de Golgi de type II :
        • Axone court, petit corps cellulaire
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18
Q

Quelles sont les caractéristiques de la classification selon l’organisation dans l’espace des ramifications dendritiques d’un neurone?

A
  • Selon l’organisation dans l’espace des ramifications dendritiques :– Neurones pyramidaux du cortex cérébral (cellules
    effectrices)
    – Arborisation dendritique latérale et apicale :
    – C’est un exemple de neurone multipolaire
      • Cellules de Purkinje du cortex cérébelleux (cervelet) :
        • Arborisation uniquement dans un plan, avec une disposition « en espalier »
      • Cellules des motoneurones de la moelle :
        • Cellules multipolaires sans organisation particulière
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19
Q

Quelles sont les caractéristiques de la classification selon la disposition générale des prolongements par rapport au corps cellulaire d’un neurone?

A
  • Unipolaire
  • Bipolaire
  • Pseudo unipolaire ou en T
  • Multipolaire
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20
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un prolongements unipolaire du corps cellulaires d’un neurone?

A
  • C’est un cas particulier

- C’est un prolongement unique (un axone)

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21
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un prolongements bipolaire du corps cellulaires d’un neurone?

A
  • C’est un cas particulier

- C’est un prolongement afférent (dendrite) et un prolongement efférent (axone)

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22
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un prolongements pseudo unipolaire ou en T du corps cellulaires d’un neurone?

A
  • C’est un cas particulier, présent dans les ganglions spinaux du SNP (véhicule la sensibilité)
  • C’est un prolongement unique qui se bifurque à distance en un prolongement afférent (dendrite) et un prolongement efférent (axone) corps cellulaire en dérivation qui permet au potentiel d’action d’être transmis sans interruption d’une extrémité à l’autre
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23
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un prolongements multipolaire du corps cellulaires d’un neurone?

A
  • Cas général
  • De multiples prolongements :
      • Une arborisation dendritique très développée et 1 seul axone avec une arborisation terminale
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24
Q

Le corps cellulaires des neurones et des ganglions sont situé ou?

A
  • Les corps cellulaires des neurones (ou soma, ou péricaryon) sont situés dans la substance grise du système nerveux central et dans les ganglions du système nerveux périphérique
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25
Q

Dans le neurone, que peut-on voir de facons très visible en MO?

A
  • Le noyau des neurones est volumineux, sphérique, unique, avec un gros nucléole (visible en MO)
  • La taille importante du noyau traduit l’importance des synthèses protéiques et des synthèses du cytosquelette
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26
Q

Que peut-on retrouver comme organite dans le cytoplasme d’un neurone?

A
  • L’appareil de Golgi
  • Les corps de Nissl
  • Des mitochondries
  • D’autres organites
  • Le cytosquelette
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27
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’appareil de Golgi dans le neurone?

A
  • Appareil de Golgi :
      • Très développé
      • En position juxta-nucléaire dans le corps cellulaire
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28
Q

Quelles sont les caractéristiques des corps de Nissl dans le neurone?

A
  • Corps de Nissl (amas basophile) :
      • C’est un amas de citernes de REG et de ribosomes libres (polysomes) visible en MO
      • Les synthèses protéiques sont importantes à ce niveau
      • Ils sont répartis de façon variable dans le corps cellulaire et éventuellement les dendrites mais sont absents de l’axone et du cône d’implantation
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29
Q

Quelles sont les caractéristiques des mitochondries dans le neurone?

A
  • Mitochondries :
      • Ils sont réparties dans tout le cytoplasme (ubiquitaires : corps + dendrites + axones) et nombreuses car les neurones sont des cellules très actives et consomment donc beaucoup d’énergie (transport axonal et potentiel d’action)
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30
Q

Quelles sont les caractéristiques des autres organites dans le neurone?

A

Autres organites :

    • REL
    • Lysosomes
    • Amas de lipofuscine (pigment jaune-brun dont l’abondance augmente avec l’âge)
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31
Q

Quelles sont les caractéristiques du cytosquelette dans le neurone?

A
  • Cytosquelette :
      • Riche et réparti dans tout le cytoplasme (ubiquitaire)
    – Le cytosquelette forme une structure tridimensionnelle très rigide assurant ainsi la forme de la cellule et de ses prolongements
32
Q

Quelles sont les différents type de cytosquelette dans les neurones?

A
  • Microfilaments d’actine
  • Neurofilament (filaments intermédiaires)
  • Tubulines (microtubules)
33
Q

Quelles sont les rôles des microfilaments d’actine dans les neurones?

A
  • Maintien et modification de la forme des neurones (neurites) : armature interne
  • Rôle dans la plasticité neurale (= capacité à réaliser de nouvelles tâches via un remodelage des épines dendritiques)
  • Pas visibles en ME
34
Q

Quelles sont les rôles des neurofilaments (filaments intermédiaires) dans les neurones?

A
  • Maintien et modification de la forme des neurones (neurites) : armature interne (donne la rigidité à la cellule)
  • Forment les neurofibrilles
  • Visibles en ME
35
Q

Quelles sont les rôles des tubulines (microtubules) dans les neurones?

A
  • Transport dendritique : acheminement des protéines
  • Indispensables à la réalisation du flux axonal (=transport axonal) qui permet les transports bidirectionnels d’organites (mitochondries, vésicules synaptiques, lysosomes) ou de molécules
  • Visibles en ME
36
Q

Le flux axonal correspond a quoi?

A
  • Le flux axonal correspond aux transports bidirectionnels d’organites et de molécules entre le corps cellulaire et les extrémités axonales du neurone grâce aux neurotubules
37
Q

Quelles sont les deux types de flux?

A
  • Flux antérograde (ou orthograde)

- Flux rétrograde

38
Q

Quelle est la direction, la vitesse, le mécanisme et le transport du flux antérograde ou orthograde?

A
  • Direction :
      • Depuis le corps cellulaire (lieu des synthèses protéiques) vers l’axone (dépourvu de ribosomes), jusqu’à la terminaison nerveuse : maintien de l’intégrité de la terminaison nerveuse
  • Vitesse :
      • Flux lent
      • Flux rapide (entre 50 et 400 mm/jour)
  • Mécanisme du flux lent :
      • Mal connu
  • Mécanisme du flux rapide :
      • Kinésines (activité ATPasique) :
        • Ponts protéiques entre les organites à transporter et les neurotubules.
        • Elles se déplacent du pôle - vers le pôle + du microtubule
  • Transport de (flux active) :
      • Organites entourés d’une membrane :
        • Vésicules synaptiques
        • Mitochondries
        • Lysosomes
39
Q

Quelle est la direction, la vitesse, le mécanisme et le transport du flux rétrograde?

A
  • Direction :
      • Depuis l’extrémité de l’axone vers le corps cellulaire
  • Vitesse :
      • Flux rapide
  • Mécanisme du flux rapide :
      • Dynéines (activité ATPasique) : ponts protéiques entre les organites à transporter et les neurotubules
      • Elles se déplacent du pôle + vers le pôle - du microtubule
  • Transport de (flux active) :
      • Organites entourés d’une membrane et contenant :
        • Des facteurs trophiques qui assurent la survie du neurone
        • Des molécules de signalisation qui informent la cellule des besoins métaboliques de l’axone
        • Des virus neurotropes (rage, herpès, Zona)
        • Des toxines bactériennes (tétanos)
40
Q

Quelle est l’origine du potentiel d’action?

A

De part et d’autre de la membrane, il existe un gradient de concentration (excès d’ions Na+ à l’extérieur et excès d’ions K+ à l’intérieur de la cellule car la cellule est plus perméable à l’ion K+ qu’à l’ion Na+), maintenu par l’action de transports actifs membranaires!!

  • Ce gradient génère un courant passif (entrée d’ions Na+ et sortie d’ions K+) dont la résultante produit une différence de potentiel de -70 mV appelée potentiel de repos
  • La membrane est donc polarisée, avec un pôle extérieur chargé positivement, et un pôle intérieur chargé négativement
41
Q

Le potentiel de membrane est elle modulable?

A

OUI

42
Q

Quelles sont les deux différentes potentiel de la membrane?

A
  • Potentiel de membrane inférieur à -70 mV : hyperpolarisation (suite à l’ouverture de canaux K+)
  • Potentiel de membrane supérieur à -70 mV : dépolarisation (suite à l’ouverture de canaux Na+)
43
Q

Quelles sont les deux différentes types de propagation du potentiel d’action?

A
  • La propagation du potentiel d’action dans une fibre nerveuse non myélinisée
  • La propagation du potentiel d’action dans une fibre nerveuse myélinisée
44
Q

Quelles sont les caractéristiques de la propagation du potentiel d’action dans une fibre nerveuse non myélinisée?

A
  • Dans les neurones non myélinisés, la dépolarisation diffuse le long des prolongements nerveux grâce aux canaux Na+ voltage dépendants uniformément répartis le long de la membrane
  • Le potentiel d’action est généré au niveau de l’axone et progresse de proche en proche
  • Son intensité à la terminaison est identique à l’intensité initiale : le potentiel d’action est transmis fidèlement sans déperdition
  • La vitesse est inférieure à 3 m/s.
  • La propagation du potentiel action consomme de l’énergie
45
Q

Quelles sont les caractéristiques de la propagation du potentiel d’action dans une fibre nerveuse myélinisée?

A
  • La gaine de myéline qui forme un isolant recouvrant certaines parties de l’axone ne permet pas les échanges d’ions car il n’y a PAS de canaux sensibles à la dépolarisation au niveau de la gaine de myéline
  • Les canaux sodiques voltages dépendants sont concentré au niveau des nœuds de Ranvier situés entre chaque manchon de la gaine!!!
  • La propagation du PA se fait donc de façon saltatoire, par saut d’un nœud de Ranvier à un autre
  • Le PA diffuse à travers la gaine de myéline et lorsqu’il atteint un nœud de Ranvier, il génère un nouveau PA de même amplitude que le PA initial
  • Ce mode de propagation permet une économie d’énergie et une vitesse de conduction plus élevée (moins de PA générés pour une même distance parcourue)
  • La vitesse est de 10 à 100 m/s donc une moyenne de 50m/s
46
Q

C’est quoi la définition d’une synapse?

A
  • Les synapses sont des zones spécialisées de contact membranaire permettant la transmission de l’influx nerveux :
      • D’un neurone à un autre!!
      • D’une cellule réceptrice à un neurone!!
      • D’un neurone à une cellule effectrice!!
47
Q

Quelles sont les deux types de synapses en terme de méthode de transmission?

A
  • Synapses électrique

- Synapse chimique

48
Q

Quelle est le mécanisme, la transmission de l’influx nerveux, la direction et les remarques d’un synapse électrique?

A
  • Mécanisme :
      • Jonction communicante (GAP) : diffusion électronique de l’influx nerveux, couplage électrotonique
  • Transmission de l’influx nerveux :
      • Passive, très rapide, sans fatigabilité, presque automatique
  • Direction :
      • Bidirectionnelle
  • Remarques :
      • Cellules se touchent
49
Q

Quelle est le mécanisme, la transmission de l’influx nerveux, la direction et les remarques d’un synapse chimique?

A
  • Mécanisme :
      • Transmission de l’influx nerveux par l’intermédiaire de molécules de signalisation (neurotransmetteur ou neuromédiateur)
  • Transmission de l’influx nerveux :
      • Nécessite de l’énergie et du temps pour synthétiser, amener à la synapse et expulser le neurotransmetteur
  • Direction :
      • Unidirectionnelle
  • Remarques :
      • Cellules ne se touchent pas (espace de 20 nm)
      • Invisible en MO, nécessite ME!!!!!!!!!!
50
Q

Quelles sont les deux types de synapses en terme de structure?

A
  • Les synapses axo-dendritiques et axo-somatiques
  • Les synapses dendro-dendritiques
  • Les synapses dendro- somatiques
  • Les synapses somato-somatiques
  • Les synapses axo-axonique
51
Q

Quelles sont les caractéristiques des synapses axo-axonique?

A
  • Une synapse axo-axonique se faisant proche de l’extrémité distale d’un axone est une synapse inhibitrice agissant sur la terminaison axonale sur laquelle elle fait contact
  • On parle d’inhibition présynaptique, ce qui peut éviter une excitation trop importante pouvant être pathologique
52
Q

Quelles sont les trois éléments d’un synapse?

A
  • Élément pré-synaptique (bouton synaptiques)
  • Fente synaptique
  • Élément post-synaptique
53
Q

Quelle est le contenu de l’élément pré-synaptique?

A
  • Mitochondries
  • Cytosquelette
  • Vésicules synaptiques
  • Grille pré-synaptique
  • Synaptopores
54
Q

Quelles sont les caractéristiques des mitochondries dans l’élément pré-synaptique?

A
  • Permettent la synthèse d’ATP
55
Q

Quelles sont les caractéristiques du cytosquelette dans l’élément pré-synaptique?

A
  • Forme une armature interne
56
Q

Quelles sont les caractéristiques des vésicules synaptiques dans l’élément pré-synaptique?

A
  • C’est une classification possible en fonction de leur taille, de leur forme, de la densité de leur contenu (neurotransmetteurs) ou de la nature des neurotransmetteurs qu’elles contiennent
57
Q

Quelles sont les caractéristiques de la grille pré-synaptique ​dans l’élément pré-synaptique?

A
  • C’est un arrangement régulier, trigonal, de projections denses reliées par des microfilaments, qui forme des logettes pour les vésicules
  • Elle est responsable de la densification du feuillet interne de la membrane
58
Q

Quelles sont les caractéristiques des synaptopores dans l’élément pré-synaptique?

A
  • Ce sont des petites dépressions visibles à la face externe de la membrane, s’enfonçant en regard des emplacements vésiculaires de la face interne
59
Q

Quelles sont les caractéristiques de la fente synaptiques?

A
  • C’est une mince espace (20-50 nm) contenant :
      • Des cadhérines (adhérence des éléments pré et post-synaptiques)
    – Des enzymes de dégradation des neurotransmetteurs (l’acétylcholinestérase
    dégrade l’acétylcholine)– Le glycocalyx des deux neurones adjacents
60
Q

Quelle est le contenu de l’élément post-synaptique?

A
  • Des récepteurs membranaires
61
Q

Quelles sont les caractéristiques des récepteurs membranaires dans l’élément post-synaptique?

A
  • Ce sont des récepteurs ionotropiques ou métabotropiques sur lesquels se fixent les neurotransmetteurs : responsables de la transmission synaptique
  • Ce sont des récepteurs ioniques voltages-dépendants : responsables de la transmission du PA
62
Q

Quelles sont les deux types de vésicules synaptiques?

A
  • Petites vésicules (40 nm de diamètre)

- Grandes vésicules (60 nm de diamètre ou plus)

63
Q

Quelle est la localisation et le contenu des petites vésicules (40 nm de diamètre)?

A
  • Localisation :
      • Groupées près des zones actives de la membrane pré-synaptique

Contenu :
– Neurotransmetteurs classiques assurant la
transmission de l’influx nerveux :

 - - Amines biogènes (vésicules rondes à centre dense) :
   - - Catécholamines (noradrénaline, adrénaline, dopamine) dérivées de la tyrosine
   - - Sérotonine dérivée du tryptophane

 - - Acides aminés inhibiteurs (vésicules ovalaires à centre clair) :
   - - GABA (acide γ amino-butyrique) : principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau
   - - Glycine

 -- Acides aminés excitateurs (vésicules arrondies à centre clair) :
   -- Glutamate : principal neurotransmetteur excitateur du cerveau!!!
   -- Aspartate!!!

 - - Acétylcholine (vésicules arrondies à centre clair) :         
   - - Neurotransmetteur de la jonction neuromusculaire!!!
64
Q

Quelle est la localisation et le contenu des grandes vésicules (60 nm de diamètre ou plus)?

A
  • Localisation :
      • A distance des zones actives de la membrane pré-synaptique
  • Contenu :
      • Neuromodulateurs agissant sur le potentiel de repos du neurone le rendant plus ou moins facilement excitable
      • Parmi les neuromodulateurs (vésicules sphériques à cœur dense), on trouve :
        • Les neuropeptides
          • Opioïdes (endorphines)
          • Non-opioïdes : ocytocine (lactation), vasopressine (rétention d’eau), somatostatine, neuropeptide Y (faim, satiété)
        • Les neurohormones
65
Q

Quelles est le cycle des petites vésicules(vésicules recyclées et remplies localement post-exocytose)?

A
  • Synthèse
  • Remplissage
  • Translocation
  • Arrimage
  • Fusion
  • Liberation (exocytose)
  • Liaison
  • Recyclage
  • Inactivation rapide
66
Q

Quelle est le cycle des grandes vésicules (mécanisme de libération plus semblable à celui de la libération des hormones qu’à partir de cellules endocrines)?

A
  • Synthèse
  • Remplissage
  • Transport anterograde rapide
  • Exocytose
  • Liaison
  • Pas de recyclage
  • Inactivation
67
Q

Quelles sont les deux différentes types de récepteurs de neurotransmetteurs?

A
  • Récepteurs ionotropiques (récepteurs canaux)

- Récepteurs métabotropiques

68
Q

Quelles sont les caractéristiques des récepteurs ionotropiques (récepteur canaux)?

A
  • Leur ouverture est contrôlée par un neurotransmetteur qui se fixe directement sur le canal ionique
  • Le caractère excitateur ou inhibiteur de la synapse est lié à la spécificité ionique du canal :
      • L’ouverture des canaux Na+ (contrôlée par l’acétylcholine ou le glutamate) provoque une dépolarisation de la membrane de la cellule-cible (par entrée d’ions Na+ dans l’élément post-synaptique) : synapses excitatrices
      • L’ouverture des canaux Cl- (contrôlée par le GABA ou la glycine) provoque une hyperpolarisation de la membrane de la cellule-cible (par entrée d’ions Cl- dans l’élément post-synaptique) : synapses inhibitrices
69
Q

Quelles sont les caractéristiques des récepteurs métabotropiques?

A
  • Le neurotransmetteur se fixe sur le récepteur situé à distance du canal ionique. Il y a transduction du signal grâce à un protéine membranaire de la famille des protéines G constituée des sous unités α, β et γ.
  • La sous unité α se détache pour ouvrir le canal ionique ce qui entraîne :
      • Une dépolarisation si le canal est excitateur
      • Une hyperpolarisation si le canal est inhibiteur
  • Comme pour les récepteurs de type NMDA, il y a libération d’un second messager, transmission de l’information au noyau et donc possibilité de plasticité et d’apprentissage
  • Après fixation sur le récepteur post synaptique, la durée de vie d’un neurotransmetteur est très brève du fait de sa :
      • Dégradation enzymatique
      • Diffusion à distance
      • Recapture par les astrocytes (régulation) ou par les neurones via des transporteurs membranaires spécifiques (recyclage)
70
Q

C’est quoi des épines dendritiques?

A
  • Les épines dendritiques sont des petites protrusions recouvrant les dendrites de certains neurones
  • Les épines dendritiques peuvent avoir des formes variées en fonction du type cellulaire, on parle de forme épidendritique
  • Elles forment un microdomaine et sont le lieu de synthèses protéiques
  • Les épines dendritiques jouent un rôle dans l’apprentissage et la mémoire, et sont impliquées dans des pathologies comme le retard mental ou la schizophrénie
  • Elles apparaissent riches en polyribosomes en ME
71
Q

C’est quoi le Long Term Potentiation?

A
  • Le processus d’apprentissage passe par une modification des épines dendritiques, permettant une facilitation de la transmission
  • La facilitation se traduit par un élargissement de l’épine dendritique passant par le développement du cytosquelette d’actine :
      • Les épines dendritiques ont en effet une grande plasticité, permise par le cytosquelette riche en actine
72
Q

C’est quoi le Long Term Potentiation précoce?

A
  • On parle de Long Term Potentiation précoce lorsque la transmission excitatrice est facilitée
  • Les récepteurs sont perméables au Ca2+ qui joue le rôle de second messager
  • Le Ca2+ se fixe sur différentes protéines de la famille de la calmoduline et laisse une trace durable
73
Q

C’est quoi le Long Term Potentiation tardive?

A
  • Le Long Term Potentiation tardive correspond à la formation d’une nouvelle épine dendritique
  • Un manque de stimulation se traduira par une atrophie des épines dendritiques
74
Q

Les neurones neurosécretoires de l’hypothalamus sont spécialisés dans quoi?

A
  • Les neurones neurosécretoires de l’hypothalamus sont spécialisés dans la sécrétion d’hormones
75
Q

Quelles sont les deux différentes groupes des neurones neurosécretoires de l’hypothalamus?

A
  • Neurones des noyaux parvocellulaires (hypothalamus latéral)
  • Neurones des noyaux magnocellulaires (noyaux supra-optiques et paraventriculaires)
76
Q

Quelles est la sécrétion et le mode de sécrétion des neurones des noyaux parvocellulaires (hypothalamus latéral)?

A
  • Sécrétion :
    – Neurohormones hypophysiotropes qui stimulent ou inhibent la sécrétion des hormones adénohypophysaires par les cellules glandulaires
    endocrines de l’adénohypophyse– Ils sont plus petits que les neurones à noyaux magnocellulaires
  • Mode de sécrétion :
      • Par voie sanguine, dans la veine porte hypophysaire
    – Action concentrée sur les cellules cibles de l’adénohypophyse
77
Q

Quelles est la sécrétion et le mode de sécrétion des neurones des noyaux magnocellulaires (noyaux supra-optiques et paraventriculaires)?

A
  • Sécrétion :
      • Hormones post-hypophysaires
  • Mode de sécrétion :
      • Circulation sanguine générale au niveau de la post- hypophyse