Système de commande et de contrôle : système nerveux et endocrinien Flashcards

1
Q

3 types d’organes qui constituent le système nerveux

A

L’encéphale
La moelle épinière
Les nerfs

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Q

De quoi est formé le SNC ?

A

Encéphale + moelle épinière

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Q

De quoi est composé le SNP ?

A

Des nerfs

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4
Q

Quels types cellulaires compose le tissu système nerveux ?

A

2 types de cellules :
- les neurones
- les cellules gliales = gliocytes

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Q

Caractéristiques et rôles des cellules gliales ?

A

Forment la névroglie
Soutient des neurones

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6
Q

De quoi est constituée la névroglie ?

A

De 5 types de cellules gliales :
- astrocytes
- microglie
- épendymocytes
- oligodendrocytes
- cellules de Schwann

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7
Q

Caractéristiques et rôle des astrocytes

A

= les gliocytes les plus abondantes

participent au bon fonctionnement de la transmission synaptique et de l’influx nerveux en maintenant les neurones proche des capillaires sanguins

Favorisent la recapture des ions

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8
Q

Caractéristiques et rôle des microglies

A

Fonction de phagocytes –> système immunitaire

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9
Q

Caractéristiques et rôle des épendymocytes

A

Forment un couche entre le liquide céphalorachidien et la lymphe interstitielle des cellules nerveuses

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10
Q

Caractéristiques et rôle des oligodendrocytes

A

Cellules entourant les axones des neurones et formant la gaine de myéline dans le SNC

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11
Q

Caractéristiques et rôle des cellules de Schwann

A

Cellules entourant les axones des neurones et formant la gaine de myéline dans le SNP

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12
Q

Quelle est la nature de l’information au niveau des neurones ?

A

Electrique dans les neurones
Chimique entre les neurones

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13
Q

Caractéristiques d’un PA d’un neurone

A

Dépendant des courants Na+ et K+

Variation rapide et intense du potentiel de membrane de repos (-70mV)

3 phases

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14
Q

Qu’elles sont les 3 phases d’un PA d’un neurone ?

A

Dépolarisation : courant Na+ entrant rapide

Repolarisation : courant K+ lent à sortir

Hyperpolarisation : avant le retour au potentiel membranaire de repos → période réfractaire

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15
Q

Comment se transmet l’information d’un neurone à un autre ?

A

Part libération de neurotransmetteurs dans la synapse
Exocytose calcium dépendante

Les neurotransmetteurs se fixent sur le neurone post-synaptique et active l’ouverture de canaux sodiques → dépolarisation

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16
Q

Composition d’une synapse

A

Terminaison nerveuse d’un neurone pré-synaptique
Fente synaptique
Neurone post-synaptique

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17
Q

De quel élément la synapse est dépendante pour la libération des neurotransmetteurs ?

A

L’exocytose est dépendante du calcium d’où la présence de canaux voltages dépendant spécifiques au calcium

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18
Q

Les organes du SNC

A

l’ensemble des organes des cavités postérieures = de la boite crânienne et de la colonne vertébrale

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19
Q

Que contient la boite crânienne ?

A

L’encéphale composée :
- du cerveau
- du diencéphale (= thalamus et hypothalamus)
- du tronc cérébrale
- et du cervelet

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20
Q

Que contient la colonne vertébrale ?

A

La moelle épinière

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21
Q

Quel tissu protège les organes des cavités postérieure ?

A

Les méninges

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22
Q

Rôle de l’encéphale

A

Intégration des informations sensitives
Commande des informations motrices
Stockage des informations
Gestion des émotions

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23
Q

Délimitations de la moelle épinière

A

Du bulbe rachidien à la 2e vertèbre lombaire

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24
Q

Composition de la moelle épinière

A

Des neurones :
- les axones forment la substance blanches
- les corps cellulaires forment la substance grise

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25
Q

Rôle des méninges

A

Protéger et nourrir l’ensemble des organes du SNC

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26
Q

Composition de méninges

A

3 enveloppes (de l’extérieur vers l’intérieur) :
- la dure-mère : dure et fibreuse, attachée à l’os

  • l’arachnoïde : enveloppe fine, avasculaire
  • la pie-mère : tissu conjonctif vascularisé qui protège, nourrit et structure les organes du SNC
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27
Q

A quoi correspond le SNP ?

A

A l’ensemble des nerfs de l’organisme : 12 paires de nerfs crâniens et 31 paires de nerfs rachidiens

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28
Q

Le SNP comprend 2 types voies, lesquelles ?

A

Voies sensitives afférentes
Voies motrices efférentes

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29
Q

Où sont situé les récepteurs sensitifs ?

A

Dans l’ensemble de l’organisme, en surface ou interne

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30
Q

Quels sont les 2 types de récepteurs sensitifs ?

A

Récepteurs sensoriels simples
Récepteurs sensoriels complexes

31
Q

Caractéristiques et lieux des récepteurs sensoriels simples

A

Sensibles aux stimuli tactiles, à la température, la douleur, l’étirement dans les tendons et muscles squelettiques

Soit des terminaisons libres, soit des récepteurs encapsulés

Les corps cellulaires sont situés dans les ganglions spinaux des racines postérieures de la MO

32
Q

Caractéristiques et lieux des récepteurs sensoriels complexes

A

Récepteurs sensoriels de l’œil
Récepteurs de soutien : récepteurs sensible à l’équilibre dans l’oreille interne

Associés à d’autres cellules

33
Q

A quoi sont sensibles les récepteurs sensitifs ? (5)

A

Aux actions mécaniques : mécanorécepteurs

Aux variations de température : thermorécepteurs

Aux substances chimiques : chimiorécepteurs

A la douleur : nocirécepteurs

Aux photons : photorécepteurs

34
Q

Composition du système moteur

A

Ensemble des fibres motrices + des muscles + des glandes associées

35
Q

Comment s’appelle le lien d’interaction entre la fibre motrice et le muscle strié squelettique ?

A

La jonction neuromusculaire = plaque motrice

36
Q

Principal neurotransmetteur des muscles striés squelettiques ?

A

Acétylcholine

37
Q

Principaux neurotransmetteurs des muscles lisses, cardiaque et des glandes ?

A

Acétylcholine ou noradrénaline

38
Q

Donner la hiérarchie de commandement du système nerveux somatique

A
  • niveau de précommande : cervelet + noyaux de la base de l’encéphale
  • niveau de projection : aires motrices corticales
  • niveau de segmentation : neurones de la corne ventrale de la moelle épinière
  • niveau effecteur : les muscles
39
Q

A quoi correspond le SN somatique ?

A

Ensemble des fibres musculaires innervant les muscles striés squelettiques
= non autonome

40
Q

A quoi correspond le SN autonome ?

A

Ensemble des fibres nerveuses innervant els muscles lisses, cardiaque et les glandes

41
Q

Quel est le rôle important du SN autonome ?

A

Rôle important dans la régulation de l’homéostasie

42
Q

En fonction de quoi le SN autonome est activé ?

A

En fonction des fluctuations de l’environnement

43
Q

Le SN autonome est divisé en 2 sous systèmes, lesquelles ?

A

Le système nerveux (ortho)sympathique

Le système nerveux parasympathique

44
Q

Où prennent naissances des fibres du système nerveux sympathique ?

A

Dans la substance grise de la moelle épinière entre T1 et L2

45
Q

Anatomie des fibres du système nerveux sympathique

A

3 parties :
- fibres nerveuses préganglionnaires : courtes, font synapses dans les ganglions du tronc. Libère acétylcholine

  • les ganglions du tronc sympathique
  • fibre nerveuse postganglionnaires : longues, innervent les viscères. Libère noradrénaline
46
Q

Où prennent naissances des fibres du système nerveux parasympathique ?

A

Dans le tronc cérébral : nerfs crâniens III, VII, IX et X
Et dans les segments médullaires sacrées S2 à S4

47
Q

Anatomie des fibres du système nerveux parasympathique

A

3 parties :
- fibres nerveuses préganglionnaires : longues, font synapses dans les ganglions terminaux à proximité des viscères

  • les ganglions terminaux à proximité des viscères
  • fibre nerveuse postganglionnaires : courtes

1 seul neuroT : l’acétylcholine

48
Q

Comment s’appellent les projections de substance grise de la moelle épinière ?

A

2 projections postérieures = cornes dorsales

2 projections antérieures = cornes ventrales

Se sont les racines des nerfs rachidiens

49
Q

Que contient la corne ventrale ?

A

Les corps cellulaires des neurones moteurs

50
Q

Que contient la corne dorsale

A

Les terminaisons nerveuses des neurones sensitifs

51
Q

Que permet la ME ?

A

La ME permet le transite de l’information sensitive et motrice

52
Q

Comment les informations sensitives transitent du récepteur jusqu’à l’encéphale ?

A

Au moyen de 3 neurones :
- neurones de 1e ordre : du récepteur à la ME

  • neurones de 2nd ordre : de la ME au thalamus/cervelet
  • neurones de 3e ordre : du thalamus/cervelet aux aires somesthésiques de l’encéphale
53
Q

Quelles sont les 3 voies ascendantes de l’information ?

A
  • La voie spécifique du lemnisque médial
  • La voie non spécifique antéro-latérale
  • Le tractus spino-cérébelleux
54
Q

La voie spécifique du lemnisque médial

A

Voie ascendante, totalement dorsale

Associée aux récepteurs du toucher et de la proprioception articulaire

Le relai entre neurones de 1e et 2nd ordre dans le bulbe rachidien :
- dans les noyaux graciles pour le toucher
- dans les noyaux cunéiformes pour la proprioception

Décussation après le 1e relais

55
Q

La voie non spécifique antéro-latérale

A

Voie ascendante, dorsale puis entérale après décussation

Associée à la nociception et la thermoception

1e relais dans la corne dorsale de la ME

Décussation dans la ME après 1e relais

56
Q

La voie du tractus spino-cérébelleux

A

Voie ascendante, dorsale, pas de décussation

Associé à la proprioception musculaire

1e relais dans la ME

Pas de neurone de 3e ordre

57
Q

Donner les 2 voies motrices descendantes

A
  • La voie motrice principale = tractus corticospinaux latéral et ventral
  • La voie motrice secondaire = tractus rubro-spinal
58
Q

Composition des voies motrices descendantes

A
  • une neurone moteur primaire
  • un neurone moteur intermédiaire spinal
  • d’une neurone moteur inférieur, associé à l’effecteur
59
Q

Lieux de décussation des voies motrices descendantes

A

Tractus corticospinaux latéral et tractus rubro-spinal dans le tronc cérébral

tractus corticospinaux ventral dans la ME

60
Q

Caractéristiques de l’activité réflexe de la ME

A

Activité inconditionnée
L’encéphale n’intervient pas

Réflexe de fuite ou de protection = réflexe myotatique

Réflexe homéostatique = réflexe viscéral

61
Q

Quels éléments interviennent dans le réflexe myotatique ?

A

Un récepteur sensitif
Un neurone sensitif
Un centre d’intégrateur (dans ME)
Un neurone moteur
Un effecteur musculaire

62
Q

Quels éléments interviennent dans le réflexe viscéral ?

A

Presque identique au réflexe moteur, sauf 2 différences

Un récepteur sensitif
Un neurone sensitif

Un centre d’intégrateur (dans ME) pouvant contenir un neurone intermédiaire

2 neurone moteur
Un effecteur musculaire

63
Q

Organisation structurale hiérarchisée d’un nerf

A

Axone → Entouré d’endonèvre (t. conjonctif) →plusieurs endonèvres sont entourés de périnèvre (t. conjonctif) → plusieurs périnèvres sont entourés d’épinèvre (t. conjonctif) → nerfs

L’ensemble axones + endonèvres + périnèvre = une fibre nerveuse ou fascicule

Le nerf contient aussi des vaisseaux sanguins

64
Q

Où se situe le tronc cérébral ?

A

Entre le diencéphale et la ME

65
Q

Quelles sont les structures du tronc cérébral ?

A

3 structures :
- le mésencéphale
- le pont
- le bulbe rachidien

66
Q

Description de mésencéphale

A

Composé de noyaux formants la substance noire –> reliés aux noyaux basaux corticaux et rouges

Sert de relais nerveux aux voies motrices

67
Q

Description du pont du bulbe rachidien

A

Composé de fibres nerveuses et de noyaux

Les fibres se croisent au niveau de la “pyramide” –> permet la projection des info sensitives dans l’hémisphère cérébral opposé

Il possède des centres sensitifs et moteurs

Le siège des activités réflexes autonomes

68
Q

Description du tronc cérébral

A

Composé de fibres nerveuses
Point de départ de certains nerfs crâniens

Relais de communication ente les fibres nerveuses du cervelet et du cortex

69
Q

De quoi est composé le diencéphale ?

A

3 structures :
- thalamus
- hypothalamus
- épithalamus

70
Q

Rôle du thalamus

A

Centre de tri des informations sensitives de l’organisme

71
Q

Quel est le rôle primordial de l’hypothalamus ?

A

Rôle dans le maintien de l’homéostasie :
- Régulation des centres bulbaires du SN autonome
- Régulation des émotions et comportements
- Thermorégulation
- Régulation de l’apport alimentaire
- Régulation de l’équilibre hydrique
- Régulation du cycle circadien
- Régulation de la sécrétion des hormones sexuelles

72
Q

Place de l’hypothalamus dans la régulation de l’apport alimentaire

A

L’hypothalamus est sensible à :
- la glycémie
- la concentration en a.a. dans le sang
- l’insulinémie

Augmentation de ces paramètres –> phénomène de satiété

Diminution de ces paramètres –> processus de faim

73
Q

Place de l’hypothalamus dans la régulation de l’équilibre

A

Quand manque d’eau : hyperosmolarité sanguine → déclenche stimulation nerveuse → libération d’ADH (hormone antidiurétique)

74
Q
A