Les Tissu Nerveux/SNC UE2-13 (2,0) Flashcards

1
Q

Le système nerveux centrale est constitué de quoi?

A
  • Le SNC est constitué de :
      • Neurones
      • Cellules gliales
      • Capillaires sanguins
      • D’une MEC particulière, répartis entre l’encéphale et la moelle épinière
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Q

Il existe combien de variétés de cellules gliales?

A

4

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Q

Quelles sont les quatre variétés de cellules gliales?

A
  • Les astrocytes
  • Les oligodendrocytes
  • Les cellules épendymaires
  • Les cellules microgliales
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4
Q

Les astrocytes sont localisé ou?

A
  • Les astrocytes sont localisé dans la substance grise et la substance blanche du SNC
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5
Q

Quelles est la morphologie générale d’une astrocytes?

A
  • De forme étoilée, les astrocytes sont faits d’un corps cellulaire et de prolongements cytoplasmiques diversement ramifiés
  • Ainsi, on en distingue deux types morphologiques
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6
Q

Quelles sont les deux different types d’astrocytes?

A
  • Protoplasmiques

- Fibrillaires

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7
Q

Quelles sont les caractéristiques des prolongements et de la localisation des astrocytes protoplasmiques?

A
  • Prolongements :
      • Nombreux, courts et ramifiés
  • Localisation :
      • Prédominants dans la substance grise (nombreux)
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8
Q

Quelles sont les caractéristiques des prolongements et de la localisation des astrocytes fibrillaires?

A
  • Prolongements :
      • Moins nombreux, longs et peu ramifiés
  • Localisation :
      • Prédominants dans la substance blanche
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9
Q

Quelles sont les rôles des astrocytes?

A
  • Le contrôle de la composition du milieu extracellulaire (ex : internalisation de l’excès d’ions K+ !!)
  • Le contrôle du volume du milieu extracellulaire grâce à des canaux ioniques mécano-sensibles activés par
    l’étirement
  • Le couplage métabolique entre neurones et vaisseaux sanguins
  • La sécrétion de médiateurs (ou gliotransmetteurs) comme le glutamate.
  • La synthèse et la sécrétion de neurostéroïdes
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10
Q

Quelles sont les caractéristiques cytologiques des astrocytes?

A
  • Noyau :
      • Situé dans le corps cellulaire.
  • Cytoplasme :
      • Nombreux gliofilaments (filaments intermédiaires)riches en GFAP (Protéine Gliofibrillaire Acide)
      • Nombreux grains de glycogène, constituant la principale réserve énergétique cérébrale
  • Membrane plasmique :
      • Nombreuses jonctions communicantes avec des connexines (type gap), permettant la communication des astrocytes entre eux (réseau astrocytaire), avec les neurones et avec les oligodendrocytes
      • Nombreux canaux ioniques voltage-dépendants (canaux Na+, K+, Ca2+, Cl-)
      • Transporteurs ioniques actifs
      • Récepteurs membranaires pour de nombreux ligands
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11
Q

Quelles sont les 5 grands types de prolongements astrocytaires?

A
  • Réseau astrocytaire
  • Voiles astrocytaires autour des synapses (= languettes péri-synaptiques)
  • Voiles astrocytaires entourant les nœuds de Ranvier (= languettes autour du nœud de Ranvier)
  • Pieds vasculaires astrocytaires
  • Revêtement astrocytaire marginal du SNC
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12
Q

Quelles sont les caractéristiques du réseau astrocytaire?

A
  • Ce réseau est formé par les prolongements cytoplasmiques des astrocytes, porteurs de nombreuses jonctions type GAP
  • Il forme un véritable syncytium fonctionnel, mettant en communication tous les astrocytes (par des vagues calciques)
      • Les astrocytes établissent également des jonctions GAP avec les neurones et les oligodendrocytes
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13
Q

Quelles sont les caractéristiques des voiles astrocytaires autour des synapses (= languettes péri-synaptiques)?

A
  • Les voiles astrocytaires sont des petites languettes partant des prolongements cytoplasmiques et entourant étroitement une synapse
  • Les voiles ou languettes permettent ainsi la sélectivité de la transmission nerveuse ; ils empêchent la diffusion des neurotransmetteurs et contrôlent l’activité synaptique grâce à différents modes d’action :
      • Recapture des neurotransmetteurs, grâce à des transporteurs membranaires spécifiques
      • Dégradation/recyclage de la plupart des neurotransmetteurs après recapture (notamment le glutamate recyclé en glutamine), grâce à des enzymes!!
      • Modulation de la transmission synaptique, en libérant des neurotransmetteurs excitateurs (glutamate) ou inhibiteurs (glycine)!!!
  • Ils sont aussi capables de déclencher une vague calcique qui se transmet aux autres astrocytes via les jonctions communicantes
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14
Q

Quelles sont les caractéristiques des voiles astrocytaires entourant les nœuds de Ranvier (= languettes autour du nœud de Ranvier)?

A
  • Dans la substance blanche, de petites languettes entourent étroitement les axones myélinisés au niveau des nœuds de Ranvier , situés entre deux prolongements oligodendrocytaires
  • Ils jouent un rôle majeur, en internalisant l’excès d’ions K+ produits lors du potentiel d’action (sortie d’ions K+ lors d’un PA)
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15
Q

Quelles sont les caractéristiques des pieds vasculaires astrocytaires?

A
  • Ces pieds astrocytaires entourent complètement les capillaires sanguins et les séparent des neurones en formant un manchon continu autour de la lame basale qui entoure les cellules endothéliales
  • Ils participent à la barrière hémato-encéphalique (cellules endothéliales + lame basale + pieds astrocytaires), qui restreint le passage des molécules du sang vers le cerveau
  • Les pieds vasculaires astrocytaires ne constituent pas de barrière étanche en soi, mais induisent les propriétés de l’endothélium du SNC et jouent un rôle dans la régulation du débit sanguin local
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16
Q

Quelles sont les caractéristiques du revêtement astrocytaire marginal du SNC?

A
  • Ils revêtent l’extérieur du névraxe (= surface externe du SNC), en dessous des méninges, qui est complètement tapissé par les prolongements astrocytaires
  • Ces prolongements forment une structure continue entre le névraxe et les méninges grâce à des dispositifs de jonctions, et sécrètent les constituants de la lame basale disposée à l’interface entre le SNC et les méninges
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17
Q

Quelle est la morphologie des oligodendrocytes?

A
  • Les oligodendrocytes possèdent un corps cellulaire de petit volume, d’où partent quelques prolongements cytoplasmiques (plus fins et moins nombreux que ceux des astrocytes)
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18
Q

Quelles sont les caractéristiques cytosoliques des oligodendrocytes?

A
  • Ont a une forte visualisation de très nombreux organites (appareil de Golgi, RER, mitochondries) au ME, témoin d’une forte activité métabolique
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19
Q

Quelle est la localisation des oligodendrocytes?

A
  • Il existe des oligodendrocytes tant dans la substance grise que dans la substance blanche du SNC
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20
Q

Quelles sont les deux types d’oligodendrocytes?

A
  • Oligodendrocytes perineuronaux (substance grise)

- Oligodendrocytes interfasciculaires (substance blanche + substance grise)

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21
Q

Quelle est la localisation, la fonction des oligodendrocytes perineuronaux?

VOIR SCHEMA

A
  • Localisation :
      • Moulés autour du corps cellulaire des neurones, uniquement dans la substance grise!!!
  • Fonction :
      • Rôle neurotrophique (apport des substrats nutritifs indispensables à la survie et au développement des neurones) et neuroprotecteur
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22
Q

Quelle est la localisation, la fonction des oligodendrocytes interfasciculaires?

VOIRS SCHEMA

A
  • Localisation :
      • Entre les fibres nerveuses myélinisées de la substance blanche
      • Ils peuvent être également retrouvés dans la substance grise
  • Fonction :
      • Formation de la gaine de myéline des axones du SNC!!
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23
Q

C’est quoi la myéline et générale, la gaine de myéline?

A
  • La myéline est un isolant constitué de membrane plasmique vidée de son cytoplasme
  • Les oligodendrocytes enroulent leurs prolongements cytoplasmiques autour des axones neuronaux du SNC, sur des segments de fibres nerveuses appelés “internodes”
  • Chaque oligodendrocyte myélinise en moyenne une quarantaine d’internodes, situés sur autant de fibres nerveuses différentes.
  • Entre deux internodes adjacents se trouvent les nœuds de Ranvier
  • Ils sont dépourvus de myéline et entourés par les voiles astrocytaires
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24
Q

La myélinisation des axones permet quoi?

A
  • La myélinisation des axones permet d’accélérer la conduction de l’influx nerveux, au moindre coût énergétique et dans le minimum d’espace possible
25
Q

Quelle est le rapport entre le diamètre de l’axone, la gaine de myéline et la vitesse?

A
  • Plus l’axone a un diamètre important, plus la gaine de myéline est épaisse, plus les internodes sont longs, plus la vitesse de conduction est élevée
26
Q

Comment ce fait l’organisation de la myéline?

A

En ME, la myéline se présente comme une structure régulièrement arrangée (périodicité), lamellaire et spiralée constituée par l’alternance de lignes denses majeures (ou périodiques) et de bandes claires intrapériodiques

  • Chaque bande claire est elle-même divisée en deux parties égales par une (ou deux) lignes denses mineures (intrapériodiques) plus fines
  • Cette disposition résulte des 3 étapes de formation de la myéline :
      • Aplatissement des prolongements oligodendrocytaires en un mince feuillet dépourvu de cytoplasme
        • La fusion des faces internes des membranes forme la ligne dense majeure (périodique)
    – Enroulement de ce feuillet autour de l’axone
      • Rapprochement des tours de spires.
        • L’accolement des faces externes des membranes forme la ligne dense mineure
27
Q

Quelle est la composition de la myéline du SNC?

A
  • 70% de lipides (cholestérol, phospholipides, glycolipides)
      • Cela rend la gaine de myéline électriquement isolante
  • 30% de protéines dont les principales sont :
      • La PLP (ProteoLipid Protein) :
        • La plus abondante, rôle dans la cohésion de la ligne dense mineure (face externe de la membrane plasmique)
      • La MBP (Myelin Basic Protein) :
        • Rôle dans la compaction de la ligne dense majeure (face interne de la membrane plasmique)
      • La MAG (Myelin Associated Glycoprotein) :
        • Rôle dans les interactions entre axone et oligodendrocyte
28
Q

Quelles sont les rôles de la myéline?

A
  • Accélération de la conduction nerveuse : la myéline permet une propagation saltatoire du Potentiel d’Action (il saute)
  • Économie d’énergie (On économise l’énergie métabolique axonale)
  • Économie d’espace : pour la même vitesse de conduction, un axone myélinisé sera plus petit qu’un axone non myélinisé
      • On a cette relation : dans une fibre non-myélinisée, la vitesse de conduction est proportionnelle à la racine carrée du diamètre de la fibre
      • Alors que, dans une fibre myélinisée, la vitesse de conduction est directement proportionnelle au diamètre de la fibre
29
Q

Comment s’appelle la partie de la myéline qui adopte une forme particulière lorsqu’elle est en bordure des nœuds de Ranvier?

A
  • En bordure des nœuds de Ranvier, la myéline adopte une forme particulière, appelée “languettes paranodales”
30
Q

Quelle est la morphologie des cellules microgliales?

A
  • Les cellules microgliales (ou microglie) sont des cellules de petite taille qui appartiennent au système des monocytes/macrophages
31
Q

Quelle est la localisation des cellules microgliales?

A
  • Il en existe dans toutes les régions du SNC, mais elles prédominent dans la substance grise
  • Elles représentent 5 à 20% des cellules du SNC
32
Q

Quelles sont les rôles des cellules microgliales?

A
  • Les cellules microgliales proviennent de monocytes macrophages sanguins ayant pénétré dans le parenchyme du SNC
  • Lors de lésions du tissu nerveux, elles peuvent s’activer et se transformer en macrophages capables de phagocyter
  • Ces cellules participent aux réactions immunitaires dans le SNC
  • Ainsi les cellules microgliales sont des cellules immunocompétentes présentatrices d’antigènes
33
Q

Quelle est la morphologie des épendymocytes?

A
  • Les épendymocytes (ou cellules épendymaires) forment un pseudo-épithélium cubique ou prismatique simple cilié qui tapisse l’intérieur du névraxe (SNC)
  • La forme précise des cellules dépend de leur localisation.
  • Elles sont caractérisées par différentes structures au niveau de leur pôle apical, basal et sur ces faces latérales
34
Q

Quelle est la morphologie des épendymocytes sur leur pôle apical?

A
  • Au pôle apical :
      • Cils
      • Nombreuses microvillosités entre les cils enduites de glycocalyx, important dans les échanges avec le liquide céphalo rachidien (LCR)
35
Q

Quelle est la morphologie des épendymocytes sur leur pôle basal?

A
  • Au pôle basal :
      • Prolongement cytoplasmique (unique) qui s’enchevêtre avec les prolongements cytoplasmiques des astrocytes sous-épendymaires (fixe l’épendymocyte au tissu nerveux sous-jacent)
    – Pas de lame basale!!
36
Q

Quelle est la morphologie des épendymocytes ces faces latérales?

A
  • Sur les faces latérales :
      • Zonula adhaerens
      • Nombreuses jonctions communicantes
      • Pas de zonula occludens sauf au niveau de l’hypothalamus où les capillaires sont fenêtrés (pas de (barrière hémato-encéphalique (BHE)), et au niveau des plexus choroïdes (qui sont les zones de production du LCR)
37
Q

Quelle est la localisation des épendymocytes?

A
  • Dans le système nerveux central, les épendymocytes forment le revêtement des cavités ventriculaires du SNC :
      • Ventricules latéraux
      • Troisième ventricule
      • Aqueduc de Sylvius
      • Quatrième ventricule et canal de l’épendyme
38
Q

Quelles sont les roles des épendymocytes?

A
  • Les épendymocytes jouent un triple rôle :
      • Échanges entre le LCR (ou liquide cérébrospinal) et le SNC
      • Régulation des mouvements d’eau entre le LCR et le compartiment extracellulaire du SNC
      • Activité d’endocytose, de phagocytose et de dégradation lysosomiale vis-à-vis de diverses molécules ou particules présentes dans le LCR
39
Q

Quelles sont les cellules du système nerveux centrale avec leur pourcentage?

A
  • Les neurones représentent 10% des cellules du SNC, et les cellules gliales 90 %
  • Les cellules gliales sont donc les cellules les plus nombreuses du SNC
40
Q

Quelles sont les caractéristiques des capillaires sanguins du SNC?

A

Les capillaires du SNC sont des capillaires continus, non fenêtrés, faits de cellules endothéliales jointives entourées par une MB continue, se dédoublant par endroits pour envelopper des péricytes

  • Les propriétés de l’endothélium du SNC sont, en partie, induites par les pieds vasculaires astrocytaires, qui entourent complètement les capillaires (tout en en restant séparés par la MB ) et jouent un rôle dans la régulation du débit sanguin local
  • ATTENTION : LES PIEDS ASTROCYTAIRES NE SONT PAS UNE BARRIERE ETANCHE
41
Q

Les 4 points qui distinguent morphologiquement les capillaires du SNC des capillaires continus classiques, leur permet de jouer quoi comme role essentiel dans quoi?

A
  • Les 4 points qui distinguent morphologiquement les capillaires du SNC des capillaires continus classiques, leur permet de jouer quoi comme role essentiel dans restriction et la sélectivité des échanges entre le sang et le SNC (barrière sang-cerveau)
42
Q

Quelles sont les 4 points qui distinguent morphologiquement les capillaires du SNC des capillaires continus classiques?

A
  • La présence de zonula occludens (ZO) continues permet l’étanchéité de la BHE (les nutriments hydrosolubles doivent traverser le cytoplasme de la cellule endothéliale par les transporteurs membranaires pour pénétrer dans le cerveau)
  • Rareté des vésicules de pinocytose :
      • Sélectivité poussée de ce qui traverse la BHE
  • Abondance des mitochondries (liée au grand nombre de transporteurs actifs)
  • Abondance des péricytes :
      • Rôle dans la régulation du débit local, grâce à leur contractilité permettant une vasomotricité
43
Q

La sélectivité des échanges au niveau des capillaires cérébraux est également assurée par la présence de quoi?

A
  • La sélectivité des échanges au niveau des capillaires cérébraux est également assurée par la présence de :
      • Transporteurs membranaires, notamment pour le glucose (GLUT1 ), les acides aminés et les peptides qui sont captés dans le sang et transportés vers le tissu nerveux
      • Pompes d’efflux, qui permettent de rejeter les substances potentiellement toxiques
44
Q

Dans le tissu du SNC, le compartiment extracellulaire, contenant les éléments de la MEC, représente un volume comment?

A
  • Le compartiment extracellulaire, contenant les éléments de la MEC, représente un volume important, compte tenu des innombrables surfaces de contact entre les prolongements neuronaux et gliaux :
      • Il remplit les espaces entre les neurones, les cellules gliales et les capillaires sanguins
45
Q

La liaison entre les neurones et le sang ne pouvant se faire que par l’intermédiaire des astrocytes ou de l’espace extracellulaire, la MEC joue comment?

A
  • La liaison entre les neurones et le sang ne pouvant se faire que par l’intermédiaire des astrocytes ou de l’espace extracellulaire, la MEC joue alors un rôle fondamental dans les échanges
46
Q

Comment est l’organisation tissulaire du SNC?

A
  • Le parenchyme du SNC est organisé en substance grise (SG) et en substance blanche (SB)
  • Sa superficie est formée du revêtement astrocytaire marginal
  • Sa surface au contact des cavités ventriculaires est bordée par le revêtement épendymaire
47
Q

La substance grise correspond a quoi?

A
  • Elle correspond aux régions où s’établissent les connexions interneuronales (synapses)
48
Q

La substance grise contient quoi?

A
  • La substance grise contient :
      • TOUTES les synapses du SNC
      • Tousles corps cellulaires neuronaux
      • Des cellules gliales (astrocyte, oligodendrocytes, microglie)
      • Des capillaires sanguins
      • De la MEC
49
Q

C’est quoi des “neuropile”?

A
  • On appelle “neuropile” les plages de substance grise situées entre les corps cellulaires neuronaux, les corps cellulaires gliaux, et les capillaires sanguins :
      • Il s’agit de l’enchevêtrement d’innombrables prolongements cytoplasmiques neuronaux (axones et dendrites) et gliaux, difficilement identifiable
50
Q

C’est quoi la substance blanche?

A
  • La substance blanche est un organe de conduction de l’information :
      • Elle est dépourvue de synapses , de corps cellulaires et de dendrites
51
Q

La substance blanche contient quoi?

A
  • De nombreux axones myélinisés, groupés en faisceaux
  • Des cellules gliales groupées entre ces faisceaux, ou allongées selon leur axe longitudinal
  • Des capillaires sanguins peu nombreux : activité métabolique moindre que dans la substances grise
52
Q

Au niveau de la moelle épinière et du tronc cerebral, la substance blanche et grise sont situées ou?

A
  • Au niveau de la moelle épinière et du tronc cérébral, la substance blanche est située en périphérie (cordons de la moelle, centre ovale), et la substance grise est profonde et située autour des cavités épendymaires (axe gris de la moelle, noyaux gris du tronc cérébral, ganglions de la base)
  • Au niveau du cortex cérébral et du cortex cérébelleux, c’est l’inverse
53
Q

Sur une coupe transversale de la moelle épinière, qu’est qu’on observe?

A
  • Sur une coupe transversale de moelle épinière, on observe un axe de SG en forme de X, formé de chaque côté par une corne postérieure, une corne antérieure (et au niveau thoracique, une corne latérale/intermédiaire)
  • A partir de ces cornes, émergent des racines nerveuses
54
Q

La racine antérieure, est elle motrice ou sensitive et quelles sont ces caractéristiques?

A
  • La racine antérieure est motrice, elle part de la corne antérieure
55
Q

La racine postérieure, est elle motrice ou sensitive et quelles sont ces caractéristiques?

A
  • La racine postérieure est sensitive
  • Elle reçoit les afférences des neurones sensitifs en T pseudo unipolaires
  • Sur son chemin, elle rencontre le ganglion spinal (rachidien) puis entre dans la moelle au niveau de la corne postérieure
      • Les 2 racines se réunissent plus loin pour former un nerf périphérique.
      • Cet axe de substance grise est centré par le canal épendymaire, et est entouré par des cordons de la substance blanche : de chaque côté on a un cordon antérolatéral et un cordon postérieur
56
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’axe de la substance grise?

A
  • La corne antérieure contient les corps cellulaires des motoneurones α, multipolaires, polyédriques, des neurones de Golgi type I
  • En dehors de ces corps cellulaires, seuls les noyaux des cellules gliales sont bien visibles
  • Les capillaires sanguins sont très nombreux
  • Au ME, on observe les synapses dans le neuropile
57
Q

Quelles sont les caractéristiques du canal de l’épendyme?

A
  • Au niveau de la moelle épinière, la lumière du canal est souvent virtuelle, on ne distingue alors qu’un amas d’épendymocytes
58
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’axe de la substance blanche?

A
  • Les cordons postérieurs correspondent :
      • Aux axones myélinisés provenant de corps cellulaires neuronaux situés dans les ganglions spinaux : véhiculent la sensibilité profonde (tact épicritique) VERS l’encéphale (voies ascendantes de la sensibilité profonde)
        • Cette sensibilité est fine, correspond à la texture des choses par exemple
  • Les cordons antérolatéraux correspondent :
    – Aux voies ascendantes partant de la corne postérieure de la moelle vers l’encéphale, véhiculant la sensibilité thermo-algique
    – Cette voie subit un croisement au sein de la
    substance grise
    – Aux voies descendantes (notamment le faisceau pyramidal ), apportant aux motoneurones de la corne antérieure les ordres venus de l’encéphale