PHY - le système de communication nerveux Flashcards
quelles sont les composantes du système nerveux
neurones (10%) cellules gliales (90%)
quelles sont les 2 classes des neurones
classe fonctionelle et structurale
quels sont les 3 neurones de la classe fonctionnelle
neurones sensitifs (fonction sensorielle afférente) neurones moteurs (fonction motrice efférente) interneurones (fonction intégrative perception)
quels sont les 3 neurones de la classe structurale
neurones multipolaires (neurons moteurs de l'encéphale et de la moelle épinière) neurones bipolaires (rétine, oreille interne et aire olfactive du cerveau) neurones unipolaires (neurons sensitifs, le corps cellulaire se situe dans les ganglions des nerfs spinaux et craniens)
quels sont les 4 types de cellules gliales
- cellules microgliales
- astrocytes
- épendymaires
- oligodendrocytes
d’où proviennent les microgliales
des cellules sanguines qui pénètrent dans le SNC
rôle microgliales
lors des lésions, elles participent à la défense du tissu cérébral et à la réaction inflammatoire
rôle des astrocytes
support structural au sein du SNC (captent les éléments nutritifs en entourant les capillaires sanguins)
qu’est-ce que les astrocytes constituent
la couche interne de la barrière hémato-encéphalique
qu’est-ce que les cellules épendymaires constituent
la paroi des cavités cérébrales contenant le liquide céphalo-rachidien
rôle des épendymaires
contrôler les échanges entre le liquide céphalo-rachidien et le système nerveux central
rôle des oligodendrocytes
formation de myéline du système nerveux central
par quoi la myéline est-elle formée dans le système nerveux périphérique
les cellules de Schwann
qu’est-ce que le neurone produite lorsqu’il est excité
potentiel d’action
comment est propagé le potentiel d’action
phase de dépolarisation (entrée massive de Na+) et de repolarisation (sortie de K+)
dans la voie de communication neuronale, qu’est-ce que l’émetteur-capteur
les dendrites et corps somatiques
rôle de l’émetteur-capteur dans la voie de communication neuronale
transforme un message chimique en message électrique le potentiel post-synaptique et génère une dépolarisation du complexe somato-dendritique excitateur ou inhibiteur ce qui déclenche le potentiel d’action au début de l’axone
dans la voie de communication neuronale, qu’est-ce que le transmetteur
axone
rôle du transmetteur dans la voie de communication neuronale
propage le message nerveux le long de l’axone par dépolarisation-repolarisation (dans un seul sens)
dans la voie de communication neuronale, qu’est-ce que le récepteur-effecteur
extrémité axonale et élément pré-synaptique
rôle du récepteur-effecteur dans la voie de communication neuronale
transforme le message électrique en message chimique (donc aussi un transducteur) et libère par exocytose les neurotransmetteurs
quelles sont les étapes de fonctionnement d’un synapse chimique
- synthèse du neurotransmetteur
- stockage du neurotransmetteur dans le bouton terminal
- ouverture des canaux calciques voltages dépendants et entrée de Ca2+
- exocytose des vésicules présynaptiques et libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique qui se fixe sur les récepteurs post-synaptiques
- ouverture/fermeture des canaux ioniques post-synaptiques
- recapture du neurotransmetteur
- stockage vésiculaire
- dégradation intra/extracellulaire du neurotransmetteur
dans la voie communicante synaptique, qu’est-ce que l’émetteur-capteur
arborisation axonale et bouton présynaptique
rôle de l’émetteur-capteur dans la voie communicante synaptique
transformer le message électrique en message chimique