Systeme nerveux Flashcards
Neurones
L’unite fonctionnelle du système nerveux est le neurone (cellule nerveuse). Le neurone comprend 3 grandes parties : le corps cellulaire, des prolongements appeler dendrites, et un prolongement appeler axone
Corps cellulaire
Ressemble a une cellule typique sauf que le reticulum endoplasmique (parfois appeler corps de Nissl) et les ribosomes sont plus abondants que d’habitude
Dendrites
Prolongements du corps cellulaire en general courts et nombreux. Elles constituent la principale zone de reception des signaux nerveux en provenance d’autres neurones, mais le corps cellulaire peut aussi recevoir des signaux.
Axone
Prolongement unique du corps cellulaire, en general long, qui transmet les signaux nerveux jusqu’aux prochains neurones, ou jusqu’à des cellules, ou jusqu’à des glandes. Comprend parfois des collatérales ( de gros embranchements)
teledendrons
plusieurs petites ramifications a l’extrémité des axones qui font connexion avec les dendrites ou le corps cellulaire des prochaines neurones, ou avec les cellules musculaires ou les glandes
Neurofibres
Les axones tres longs sont parfois appeler neurofibres
L’activité métabolique des neurones
Les neurones ont une tres grande activité métabolique,entierement aérobie. Ils ont absolument besoin de glucose et d’oxygène pour être actifs. ( ils consomment beaucoup d’oxygène, le cerveau représente que 2% du poids total du corps, mais il consomme 20% de tout l’oxygène utiliser par le corps)
Le besoin d’oxygène des neurones
Aussitot que l’apport sanguin ( donc l’apport sanguin ) au cerveau arrêté, on perd connaissance car les neurones de cerveau arrêtent de bien fonctionner. après environ deux minutes sans oxygène, les neurones commencent a mourir. après 4-5 minutes sans oxygène a une temperature corporelle normale, il y a tellement de neurones qui sont morts qu’on est nous meme morts.
Reproduction des neurones
une neurone mature ne peut pas se diviser, ne peut pas faire de mitose. Donc, la plupart de nos neurones nous durent toute une vie. Mais les neurones ne sont pas nécessairement statiques ; ils peuvent faire pousser de nouvelles dendrites au besoin. dans les nerfs en dehors du cerveau et de la moelle épinière, ils peuvent aussi parfois réparer une region écrasée ou coupée de l’axone
Neurolemmocytes (cellules de Schwann)
Cellules qui entourent l’axone des neurones en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Leur presence augmente la vitesse de conduction des signaux en servant d’isolation électrique
gaine de myeline
La membrane cellulaire de ces cellules est riche en myeline (un melange de protéines et de lipides). Quand le neurolemmocyte s’entoure plusieurs fois autour de l’axone, sa membrane cellulaire s’empile sur elle meme, formant ce qu’on appelle une gaine de myeline autour de l’axone
un axone myeliniser
un axone myeline est un axone recouvert de neurolemmocytes. Dans un tissu preserver, la myeline est de couleur blanchâtre. quand un tissu nerveux préservé apparait blanchâtre, c’est parce qu’il contient beaucoup d’axones myélinisés
Noeuds de la neurofibre (noeuds de Ranvier)
espaces ouverts entre neurolemmocytes le long de l’axone
Oligodendrocytes
Cellules qui forment une gaine de myeline autour de des axones des neurones du cerveau et de la moelle épinière (en dehors du cerveau et de la moelle épinière, ce sont les neurolemmocytes)
La sclerose en plaque
maladie caractérisée par une destruction progressive des gaines de myeline fournies par les oligodendrocytes dans le cerveau et la moelle épinière, suivi par leur remplacement par des plaques de tissu conjonctif. Il en résulte plusieurs symptômes, dont le plus evident est une perte de coordination .
La cause de sclerose en plaque
La cause est mal connue ; l’hypothèse la plus populaire est qu’il s’agit d’une maladie auto-immune ( le système immunitaire attaque la myeline, meme sil est normal d’avoir de la myeline dans le corps.
Astrocytes ( Astro= étoile )
Cellules qui transfèrent nutriments et déchets métaboliques entre les neurones et les capillaires. Les astrocytes servent de barrière pour les neurones contre les agents pathogènes, et servent aussi de tampon contre les fluctuations soudaines de pH, d’oxygène dissous, et de glucose dissous qui pourraient survenir dans le sang. Ensemble, les astrocytes forment ce qu’on appelle la barrière hémato-encephalique
Microglies (cellules microgliales)
Elles phagocytent les corps étrangers et les neurones morts
Ependymocytes (cellules ependymaires)
Cellules qui tapissent les cavités intérieures du cerveau (les ventricules cérébraux) et un canal au centre de la moelle épinière. celles des ventricules cérébraux produisent le liquide céphalo-rachidien (cérébro-spinal)
Gliocytes ganglionnaires (cellules satellites)
Cellules qui supportent le corps cellulaire des neurones hors du cerveau
nevroglie ou cellules gliales ou les gliocytes
ensemble de toutes les cellules différents sauf les neurones
Gliomes
tumeurs cancéreuses cérébrales
Nevroglie du système nerveux central (SNC=cerveau et moelle épinière)
oligodendrocytes, astrocytes, microglies, ependymocytes
Nevroglie du systeme nerveux périphérique (SNP = nerfs et récepteurs sensoriels en dehors du cerveau et de la moelle épinière)
Neurolemmocytes, gliocytes ganglionnaires
Nerf
regroupement de longs axones formant un cordon en dehors du syteme nerveux central (en dehors du cerveau et de la moelle)
Ganglions
regroupement de corps cellulaires de neurones hors du systeme nerveux central
Noyaux
regroupement de corps cellulaire de neurones dans le systeme nerveux central
oscilloscope
instruments qui mesure de changement de voltage en fonction du temps
vague de dépolarisation
L’influx nerveux qui se deplace le long d’un axone est en fait une vague de dépolarisation qui ressemble a une vague dans la foule des stades de sport
Principe du tout ou rien
Les influx nerveux ont tous la meme intensité; ils sont générés au complet ou pas du tout. C’est la frequence des influx nerveux, c’est a dire leur nombre par unité de temps, qui permet au cerveau de distinguer des stimuli de differentes intensités en provenance des organes sensoriels. Il y aussi le nombre total de neurones stimulés dans le receptuer sensoriel qui peut influencer l’intensité percue
Période réfractaire
Petit laps de temps pendant lequel une region de l’axone qui vient de générer un potentiel d’action ne peut plus le faire a nouveau. Le signal nerveux ne peut pas revenir en arriere car les portes a Na+ ne peuvent pas se réouvrir pendant un certain temps(tres courts)
Facteurs qui influencent la vitesse de propagation de l’infloux nerveux le long d’un axone
Présence ou absence d’une gaine de myéline (plus vite avec gaine de myéline autour d’axone) et diametre de l’axone ( plus vite si dia est plus grand)
Facteurs qui peuvent bloquer la propagation de l’influx nerveux le long d’un axone
Froid, pressions exercées sur le tissu et certaines drouges ou toxines ( la tétrodotoxine bloque les portes a sodium)
L’effet du froid sur l’influx nerveux
Les faibles températures ralentissent les reactions chimiques dans les neurones, a tel point que la propagation de l’infliux ne peut plus se faire
Presssions exercées sur le tissu
Une pression sur les tissus peut écraser les vaisseaux sanguins, ce qui fait que moins d’oxygene arrive aux neurones, ce qui fait qu’il n’y a plus assez d’énergie produite pour permettre les réactions chimiques dans le neurone. C’est la raison pour laquelle nos jambes deviennent engourdies quand on s’assoie longtemps sur nos jambes.
Synapse
la jonction entre deux neurones
neurone présynaptique
le neurone qui amene le messsage
neurone postsynaptique
le neurone qui recoit le message
fente synaptique
La separation entre les neurone présynaptique et postsynaptique (a peu pres 20nm)
Neurotransmetteurs
diverses substance chimiques contenu dans les vesicules synaptiques au bout de l’axone présynaptique
synapse excitatrice
synapse ou les recepteur facilitent l’ouverture de canaux a Na+ et a K+, ce qui dépolarise la membrane. des courants locaux peuvent alors retransmettre cette dépolarisation jusqua la base de l’axone ou le potentitel d’action est declenché
synapse inhibitrices
synapses ou les recepteurs facilitent l’ouverture de canaux a K+ ou a Cl-, ce qui hyperpolarise la mebrane (l’interieur devient encore plus negatif) et rend la dépolarisation plus difficile pour la transmission des courants locaux