système nerveux Flashcards
système nerveux central comprend:
encéphale (3 méninges), moelle épinière, liquide cérébro-spinal (autour et dans cerveau, moelle)
Rôle du SNC
analyse et intégration de l’information (centre de régulation)
Système nerveux périphérique comprend
- nerfs crâniens (12 paires, débutent dans l’encéphale, se terminent dans les organes de la tête et du tronc)
- nerfs spinaux (31 paires, débutent dans la moelle épinière, finissent parties du cours sous tête, axones neurones sensitifs et moteurs
- ganglions
Rôle du SNP
transport des influx envoyés et reçus par les muscles squelettiques (stimulus externe )
volontaire
gestion par l’aire motrice de l’encéphale
Système nerveux autonome rôle
- régulation du milieu interne
- commande les tissus musculaires lisses et cardiaques + les organes des systèmes
- involontaire
- gestion par différentes régions dans le bulbe rachidien
système nerveux sympathique
- répondre à l’urgence
- augmentation de dépense d’énergie
- prepare à l’action
- ex: augmentation cardiaque
système nerveux parasympathique
- état de calme
- fonction d’entretien (repos + digestion)
- ex: baisse cardiaque , favorise digestion
Nerf
rassemblement de prolongements neuronaux : sensitifs, moteurs, mixtes
innervation des mêmes organes
antagoniste
réception de l’info sensorielle
•Transmission de l’info par neurones sensitifs au SNC
(Stimuli externes/internes)
- voie afférente
intégration
•Se fait dans le SNC par es inerneurones
Analyse/interprète info sensorielle dans SNC en tenant compte du contexte passé et présent
émission de commandes motrices
•Via les neurones moteurs (voie efférente)
Recoit les commandes motrices du SNC et communique avec les cellules effectrices
arc réflexe
transmission de l’information sensitive au centre nerveux pour une transmission de la réponse à l’effecteur
AR neurones sensitifs (afférentes)
unipolaires, entre ME par racine dorsal, contact avec neurones dans corne dorsale de ME
AR interneurones
multipolaires, dans le SNC, centre régulation, contact avec neurones moteurs dans la corne ventrale de ME
AR neurones moteurs (efférentes)
multipolaires, quittent ME oar racine ventrale du nerf
Cellules gliale (gliocytes)
Plus nombreuse Cellules de support et de protection immunitaire barrière hémato-encéphalique controle compo liquide I dirige croissance neurones facile transmis influx aux synapes gaine de myéline
myéline
couches superposée de membrane plasmique contenant un liquide particulier, la myéline matière blanche
Cellules nerveuses (neurones)
permettent la transmission de l’information
Traitent et analyse l’information
production et propagation influx
neurones structure
dendrites, corps cellulaire, axone, corpuscules nerveux terminaux, cône d’implantation axone, synapse
Corps cellulaires
Contient des organites, le noyau et des corps de Nissl
Porte des canaux ioniques chimiodépendants ( canaux ioniques sensibles à un ligand)
lieu activité métabolique
réception et traitement de l’info
dendrites
contiennent des organites (corps de Nissl)
Reçoivent l’influx nerveux d’autres neurones ou stimulus
portent des canaux ioniques stimulodépendants ( chimio et mécano dépendants)
prolongements courts et nombreux
axone
Transmet l’influx au neurone suivant ou à la cellule effectrice
plus long qu’un dendrite
myélinisé ou non
porte des canaux ioniques tensiodépendants, ouverture non-contrôlée , pompes Na+/K+
lie le corps cellulaire par le cône d’implantation de l’axone
Corpuscules nerveux terminaux
- Division terminale de l’axone (continuité de l’axone)
- en lien avec la cellule suivante
- portent des canaux tensiodépendants
(canaux Ca 2+ permettant le relachement des neurotransmetteurs)
synapse
canal ionique chimie dépendant
synapse éléctrique
controlé, mvt lent, répétitit, communication très rapide
synchronisation de l’activité de plusieurs neurones
canaux relient membranes de 2 neurones jonctions open
synapse chimique
PA - neurotransmetteurs - PG
communication rapide
modulable, permet adaptation,
synapse chimique steps
- arrivée du PA aux corpuscules nerveux terminaux et dépolarisation
- ouvertures des canaux tensiodépendants aux ions Ca qui diffusent dans les corpuscules
- augmentation Ca cause exocytose des NT vers fente synaptiq
- liaisons réversibles des NT aux canaux chimie du neurone post synapse et ouverture Na+ K+
neurones sensitifs
afférent, perçoit stimulus, transfert msg au SNC
interneurones
Analyse et interprete l’information qui vient du neurone sensitif
dicte la réponse au neurone moteur
neurones moteurs
efférents, Transfert l’information reçue de l’interneurone à l’effecteur
NT
pour les enlever , cesser stimulation
sont dégradés par des enzymes dans fente synaptique
diffusent hors de la fente synaptique
sont rechantés par les corpuscules nerveux terminaux ou gliocytes
Canaux ioniques, ouverture non controlled
always open
all membranes
many for K
little for Na
canaux ioniques ouverture controlled
closed unless stimulation adéquate
canaux ioniques controlled stimulus-dep
dendrites des neurones sensitifs (unipolaires afférant)
perméables au Na
signal mécanique (étirement pression peau)
chimique (olfactif gout)
lumineux (thermique Peau)
canaux ioniques controlled chimio-dép
dendrites et corps cellulaires des neurones moteurs et interneurones
selon canal, perméable Na, K, Cl
ouverture stimulée par liaison spécifique d’un NT sur Recep du canal
canaux ioniques controlled tensio-dep
axone de tous les neurones, selon canal perméable
Na (le long axone, ouvre/ferme rapide)
K (le long axone, ouvre / ferme lente
Ca (corpuscules nerveux terminaux only)
s’ouvrent lorsque la charge électrique de la face interne de la membrane atteint une valeur précise
Pompes Na / K
toujours en fct toutes membranes transporte 3 Na vert Milieu extra et 2 K vers milieu intra transport actif direct contre gradient suivent gradient électrochimique
gradient concentration
concentrations différentes des ions de part et d’autre de la membrane plasmique
(les ions diffuses passivement: concentration élevée vers concentration faible)
gradient électrique
transfert des ions vers une région de charge électrique opposée (gradient de potentiel)
gradient électrochimique
Gradient de concentration + gradient électrique
diffusion des ions au travers de la membrane plasmique du neurone
potentiel membranaire
toutes les cellules en possèdent
membrane électriquement chargé = gradient électrique de part et d’autre
repos = membrane polarisé -70mV pour un neurone