système nerveux Flashcards

1
Q

neurone caractéristiques

A

10%, peu de mitose
Unité fondamentale du SN
Certains avec myéline, d’autres non

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Q

cellules gliales caractéristiques

A

90%, bcp mitose

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3
Q

critères de classification des neurones

A

1- Classes fonctionnelles

2- Classes structurales

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4
Q

Classes fonctionnelles neurones

A
  • Neurones sensitifs : fonction sensorielle afférente (info rentre)
  • Neurones moteurs : fonction motrice efférente (action en réponse au stimulus)
  • Interneurones : fonction intégrative perception (99% neurones), surtout dans SNC
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5
Q

Classes structurales neurones

A
  • Neurones multipolaires : neurons moteurs (encéphale et moelle épinière)
  • Neurones bipolaires : rétine, oreille interne, aire olfactive cerveau
  • Neurones unipolaires : neurons sensitifs (CC dans ganglions)
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6
Q

TYPES DE CELLULES GLIALES SNC

A

Microgliocytes, épendymocytes, oligodendrocytes, astrocytes,

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7
Q

Microgliocytes

A

petite taille, noyau arrondi dense, proviennent des cellules sanguines (macrophages/monocytes) et entrent dans SNC

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8
Q

Microgliocytes rôle

A

défense du tissu cérébral et réactions inflammatoire lors de lésions, fonctions immunes comme élimination débris cellulaires

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9
Q

épendymocytes

A

cylindriques, taille variable

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10
Q

épendymocytes rôle

A

tapissent les parois des cavités cérébrales contenant le liquide céphalo-rachidien (LCR), barrière filtrante pour échanges entre LCR et SNC

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11
Q

oligodendrocytes

A

filaments de membranes

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12
Q

oligodendrocytes rôle

A

myélinisation des axones dans SNC avec leurs prolongements pour accélérer IN

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13
Q

astrocytes

A

forme étoilée, ++ prolongement autour

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14
Q

astrocytes rôle

A

support structural dans le SNC, rôle nourricier des cellules nerveuses par capture nutriments dans les capillaires, forme la couche interne de la barrière hémato-encéphalique par des pieds astrocytaires, formation des NT

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15
Q

TYPES DE CELLULES GLIALES SNP

A

Cellules satellites et cellules de schwann

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16
Q

cellules de schwann role

A

myélinisation des axones dans SNP avec enroulement de sa MC

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17
Q

rôle gaine myéline

A

augmente de 10x vitesse de l’IN

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18
Q

types de fonctions du SN (3)

A

1) Fonction sensitive
2) Fonction intégrative
3) Fonction motrice

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19
Q

SNC = quelles parties du corps?

A

encéphale, ME

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20
Q

SNP types (3)

A

1- SN somatique
2- SN autonome (végétatif)
3- SN entérique

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21
Q

types de neurones du SN somatique et leur rôle

A

1- Sensitifs : transmission infos venant des récepteurs sensoriels somatiques vers SNC
2- Moteurs : achemine IN du SNC aux muscles striés squelettiques SLMT

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22
Q

types de neurones du SNA et leur rôle

A

1- Sensitifs : transmission infos venant des récepteurs sensoriels autonomes (vaisseaux sanguins et viscères) vers SNC
2- Moteurs : achemine IN du SNC aux muscles lisses, cardiaque, glandes
subdivision moteur
a) Neurones sympathique
b) Neurones parasympathique

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23
Q

rôle SN autonome

A

régule la constance du milieu intérieur (homéostasie)

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24
Q

rôle SNA sympathique

A

(excitateur) : agit en situation de stress et mobilise É pour y répondre (mise en état d’alerte), prépare l’activité physique et intelectuelle

25
rôle SNA parasympathique
(inhibiteur) : régule le milieu en situation basale | ex : ralenti les organes, stimule système digestif
26
NT associés à SN somatique et nb relais synaptiques
ACÉTYLCHOLINE, 1 relai synaptique
27
NT associés à SN autonome sympathique et leur relai synaptique
ACÉTYLCHOLINE (préganglionnaire), NORADRÉNALINE OU ADRÉNALINE (postganglionnaire) = neurone (interneurone) - synapse ME (1)- neurone préganglionare (1) - ganglion = synapse ACH (2) (++ proche) - neurone post ganglionnaire (2) - synapse avec muscle lisse (3) NOR ou ADR
28
NT associés à SN autonome parasympathique et leur relai synaptique
ACÉTYLCHOLINE (pré et post-ganglionnaire) = neurone (interneurone) - synapse ME (1) - neurone préganglionare (1) - ganglion = synapse ACH (2) (loin) - neurone post ganglionnaire (2) - synapse avec muscle lisse (3) ACH
29
nb relai sympathique et neurones dans SNA
2 neurones, 3 relais synaptiques
30
principaux NT et dire excitateurs vs inhibiteur
excitateurs : acétylcoline, famille des catécholamines, sérotonine, AA excitateurs (surtout acide glutamique et aspartique) inhibiteurs: GABA, glycine, endorphines
31
où sont principalement retrouvés les NT acétylcholine
++ SNC, ++ SNP, jonction neuro-musculaire
32
où sont principalement retrouvés les NT de la famille des catécholamines
SNC, +SNP
33
où sont principalement retrouvés les NT sérotonine
++SNC, SNE
34
où sont principalement retrouvés les NT AA excitateurs (surtout acide glutamique et aspartique)
principale NT excitateur du SNC, SNP sensoriel
35
où sont principalement retrouvés les NT GABA
++ SNC
36
où sont principalement retrouvés les NT glycine
- SNC
37
où sont principalement retrouvés les NT endorphine
hypothalamus, hypophyse
38
émetteur-capteur voie de communication du neurone?
dendrites et corps somatique du neurone
39
transmetteur voie de communication du neurone?
propagation du PA par l'axone
40
récepteur-effecteur voie de communication du neurone et est-ce qu'il est transducteur (si ou pka)?
arborisation pré-synaptique et élément pré synaptique, transducteur : transforme info électrique (PA) en info chimique (libération NT)
41
émetteur-capteur voie de communication du synapse?
bouton pré-synaptique
42
transmetteur voie de communication du synapse?
fente synaptique
43
récepteur-effecteur voie de communication du synapse et est-ce qu'il est transducteur (si ou pka)?
complexe somato-dentritique post-synaptique, | transducteur : activation ionique ou chimique produisant un potentiel post-synaptique (transducteur)
44
émetteurs - capteurs- extérocepteurs de la voie de communication du SNS?
5 fonctions sensorielles (vue, audition, odorat, gout, touché) + peau, articulation, muscles
45
récepteurs - effecteurs- extérofecteurs de la voie de communication du SNS?
muscles striés squelettiques
46
émetteurs - capteurs- intérocepteurs de la voie de communication du SNA?
sensiblité viscérale (douleur coeur, distension voies urinaires,etc.) et capteurs sensoriels des variations physico-chimiques
47
récepteurs - effecteurs- intérofecteurs de la voie de communication du SNA?
muscles lisses, viscères, muscle cardiaque, glandes exo et endocrines
48
quels sont l'ensemble qui forme les transmetteurs de la voie de communication nerveuse et leurs rôles?
1. Nerfs sensoriels périphériques : propage message nerveux vers SNC 2. SNC : intègre info et élaboration d’un message 3. Nerfs moteurs périphériques : propage message nerveux du SNC vers extéro et intérofacteurs pour action motrice
49
charges membrane interne et externe neurone?
charge négative (-) interne et positive (+) externe
50
grâce à quoi le neurone conserve des charges externes et internes différentes?
ATPase Na/K et les protéines -
51
pic de dépolarisation correspond à quoi?
entrée massive Na+ dans la cellule
52
pic de repolarisation correspond à quoi?
ouverture des canaux potassiques avec une sortie du K+ de la cellule
53
émetteur-capteur voie de communication neuronale processus action =?
- contient les jonctions post-synaptiques. - transforme un message chimique en message électrique le potentiel post- synaptique ( PPS ). - génère une dépolarisation du complexe somato-dendritique PPSE ou PPSI. - sommation des potentiels ( PPSE/PPSI ). - déclenche PA au début de l'axone
54
transmetteur voie de communication neuronale processus action =?
propage le message nerveux le long de l'axone par phénomène de dépolarisation/repolarisation de la membrane de l'axone toujours dans UN seul sens
55
propagation du potentiel d'action étapes
1-Membrane : polarisée électriquement grâce à pompe Na/K et protéines (-) - Charges - : interne - Charges + : externe 2- Potentiel de repos : -90 à -70 mV 3- Tout ou rien : si cellule excitée plus haut que le seuil d’excitation au niveau cone d’implantation (PPSi et PPSE combinés) = PA déclenché 4- Si production PA : flux de charges électriques grâce au mvt d’ions au travers membrane = - PA propagé : phase de dépolarisation (entrée massive de Na+) et puis de repolarisation (sortie de K+) - Ne peut pas revenir par l’arrière
56
est-ce que le PA peut revenir vers l'arrière?
NON
57
récepteur-effecteur-(transducteur) voie de communication neuronale processus action =?
exocytose des vésicules et libération NT = transformation signal électrique en signal chimique (transducteur)
58
fonctionnement synapse chimique (étapes)
1. Synthèse du NT dans le neurone 2. Stockage du NT dans un vésicule synaptique 3. 1 Train de PA qui arrive à la terminaison pré-synpatique 3. 2 Ouverture des canaux calcique du bouton terminal et entrée de Ca2+ 3. 3 Ca 2+ déclenche exocytose vésicules pré-synaptiques 4. libération de NT dans fente synaptique et liaison aux récepteurs post-synaptique 5. réponse post-synaptique : ouverture/fermeture des canaux ionique pour PPSI ou PPSE et éventuellement PA 6. NT recapturé OU dégradation NT EXTRAcellulaire 7. Stockage NT dans vésicule OU dégradation NT INTRAcellulaire
59
le SN sympatique et SN parasympathqiues agissent de quelle manière sur des organes cibles?
simultanée (généralement)