système nerveux Flashcards
2 systèmes qui maintiennent l’homéostasie
- système endocrinien ( hormonal)
sécrétion d’hormones dans le sang
> action lente mais soutenue - système nerveux
influx nerveux ( courant électrique le long d’un neurone)
> action rapide et brève
composante du système nerveux et leurs fonctions
système nerveux central
encéphale et moelle épinière
> traitement de l’information
> lien entre les fonctions sensorielles et motrices
système nerveux périphérique
nerfs
> achemine l’information au SNC et envoie l’information en provenance du SNC
fonction du système nerveux
perception de l’information sensorielle:
nombreux récepteurs internes et externes
analyser les informations
Répondre de manière appropriée:
en envoyant des commandes motrices aux effecteurs
Cellules du système nerveux et leurs caractéristiques
neurones (10%)
transmission de l’influx nerveux ( cellules excitables)
ne se divisent pas= pas de régénération
consommation d’énergie très élevée
longévité extrême: peuvent fonctionner pendant toute une vie
Gliocytes (90%)
soutiennent les neurones
composition des neurones
corps cellulaire
> membrane
> cytoplasme
> noyau et autres organites
Prolongement
> dendrite
> axone ( se ramifie en de nombreuse terminaison axonales)
fonctions des composantes d’un neurone
dendrite:
reçoit les informations de l’environnement et la transmet au corps du neurone sous forme de signaux électriques
Corps du neurone:
reçoit les informations des dendrites et accompli les divers activités métaboliques
Cône d’implantation:
relie le corps du neurone à l’axone, intègre et transmet un potentiel électrique à un autre neurone via son axone
axone:
prolongement qui transmet à d’autres cellules le message émis par le neurone
Terminaison axonales:
extrémités ramifiées de l’axone
Corpuscule nerveux terminaux:
partie de la ramification qui fait jonction ( synapse) avec un autre neurone ou cellule effectrice
Type de neurone
Neurone sensitif:
>transmettent l’information sensorielle des récepteurs à l’encéphale et moelle épinière
interneurone:
> intégration de l’information sensorielle ( analyse de l’information)
froment réseaux de neurone dans l’encéphale
prise de décision quant à la commande à exécuter
immense majorité des neurones
dans le SNC
Neurone moteur:
> effectuent la commande motrice
> stimulent leur effecteur
Récepteurs sensoriels ( SNP)
SÉLECTIFS ( réagissent à un seul type de stimuli)
mécanorécepteur ( toucher, propriception, équilibre)
chimiorécepteur ( goût, odorat, liquide de l’organisme)
nocicepteur ( douleur)
thermorécepteur
osmorécepteur
photorécepteur
type de gliocyte
microglie
astrocyte
oligodendrocyte
épendymocyte
Astrocyte ( SNC)
gliocytes les plus abordant
constituent la barrière hémato-encéphale
bras cytoplasmique
> font contact avec les neurones
> entourent ls vaisseaux sanguins
Rôles:
protection
nutrition
microglie (SNC)
peu nombreuse,mais prolifère en cas d’endommagement
Rôles:
protéger les cellules nerveuse contre les infection
éliminer les débris des cellules mortes
Épendymocytes (SNC)
Rôles:
forment le liquide cérébrospinal
LCS:
>ventricule cérébraux
>canal central (ME)
>autour encéphale et ME
oligodencyte (SNC)
munis de prolongement qui forment les gaines de myéline des neurofibres du SNC
Cellules satellites et neurolemnocyte (SNP)
Cellules satellites:
> entourent les corps neuronales du SNP
> protection, nutrition ( analogues aux astrocytes)
Neurolemnocytes:
> forment la gaine de myéline ( analogues aux oligodendrocytes)
> 1 neurolemnocyte par inter-noeud
Gaine de myéline
les axones sont généralement myélinisés (liquide)
fonction:
isoler électriquement l’axone ( empêchent signal de diffuser n’importe où et ainsi perdre son intensité)
Dégénération de la myéline
Sclérose en plaque:
maladie auto-immune dans laquelle les cellules du système immunitaire attaquent les oligodendrocytes
> entraîne une altération de la perception sensorielle et de la coordination motrice
excitation des neurones
les neurones ont une membrane excitable qui génère un influx nerveux ( potentiel d’action)
cône d’implantation= là où le potentiel d’action prend naissance
axone= propagation du signal
neurone polarisé au repos
membrane polarisé
milieu intérieur négatif par rapport au milieu extérieur
potentiel de repos: -70 mV
potentiel de repos
Cause:
composition différente de molécules chargées + ou - entre l’intérieur et l’extérieur du neurone
des pompes maintiennent la différence de concentration des ions
déséquilibre Na/K
ions Na transporté vers l’extérieur et ions k vers l’intérieur créant un déséquilibre
- plus Na à l’extérieur
- plus K à l’intérieur
3 types canaux ioniques
- Canaux stimulus-dépendants (mécano-dépendants)
stimulus: déformation mécanique ( vibration, pression,etc.)
où: dendrites des neurones sensitifs - Canaux ligands-dépendants ( chimio-dépendants)
stimulus: présence d’un ligand spécifique ( molécule chimique: neurotransmetteur)
où: dendrites et corps cellulaire
-Canaux voltage-dépendant ( tension-dépendants)
stimulus: modification du potentiel de membrane
où: cône d’implantation et axone
potentiel gradué
produit lorsqu’un stimulus provoque l’ouverture de canaux mécano-dépendant ou ligand-dépendant
- formé sur les dendrite ou le corps cellulaire
- modification du potentiel de membrane causée par l’entrée ou la sortie d’ions dans le neurone
- varient en amplitude selon l’intensité du stimulus ( plus canaux ouvert= plus ions qui se déplacent)
potentiel gradué dépolarisant
inversion polarité
entrée ions +
potentiel de membrane plus positif ( ex: -60)
potentiel gradué hyperpolarisant
sortie d’ions +
( entrée d’ions -)
potentiel de membrane plus négatif ( ex: -80)
potentiel d’action ( influx nerveux)
dépolarisation qui atteigne seuil d’excitation (-55mV)
déclenche l’ouverture des canaux voltage-dépendants dans le cône d’implantation ( déclenchement d’un potentiel d’action)
potentiel propager le long des axones au terminaisons
stimulation d’un neurone
canaux stimulus-dépendants
mécanique ou chimique
canaux voltage-dépendants
canaux Na et K
phase du potentiel d’action
1- état de repos
2- dépolarisation
3- repolarisation
4- hyperpolarisation
état de repos
canaux Na et K voltage-dépendant sont fermés
dépolarisation
seuil d’excitation ( -55mV)
déclenche l’ouverture des canaux voltage-dépendant Na+
-entrée massive d’ions Na+
-inversion du potentiel de membrane jusqu’à +30mV
repolarisation
-inactivation des canaux Na
-le potentiel de membrane de +30mV déclenche l’ouverture des canaux K
> sortie d’ions K
> le potentiel redescend
hyperpolarisation
-fermeture lente des canaux K à -70mV
-potentiel descend sous la valeur du potentiel de repos ( ~ -80mV ou -90mV)
> pompes Na+/K+ permettent le rétablissement du potentiel de repos
loi du TOUT ou RIEN
- dépolarisation égale ou supérieur au seuil d’excitation qui atteint le cône d’implantation déclenche un potentiel d’action
- si le stimulus ne permet pas d’atteindre le seuil d’excitation, il n’y aura PAS de potentiel d’action ( RIEN)
- lorsqu’un potentiel d,action survient il a toujours la même amplitude
codage de l’intensité d’un stimulus
la fréquence des potentiels d’action qui augmente avec l’intensité d’un stimulus
période réfractaire
canaux Na+ inactivés pendant un court laps de temps
> aucun stimulus ne peut provoquer un nouveau potentiel d’action
- fait en sorte que le PA est transmis le long de l’axone dans une seule direction
pourquoi une période réfractaire après la dépolarisation?
rétablir le déséquilibre Na+/K+
remettre K+ à l’intérieur et les Na+ à l’extérieur
l’hyperpolarisation rendu plus difficile l’atteinte du seuil d’excitation
la vitesse de l’influx
- Diamètre de l’axone
+ diamètre augmente, moins de résistance= + conduction est rapide
2.Myéline
conduction saltoire
- Température
vitesse de conduction augmente avec température