Systeme nerveux Flashcards

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1
Q

Neurones

A

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

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Q

Corps cellulaire

A

Ressemble a une cellule typique sauf que le reticulum endoplasmique (parfois appeler corps de Nissl) et les ribosomes sont plus abondants que d’habitude

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3
Q

Dendrites

A

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.

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4
Q

Axone

A

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)

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5
Q

teledendrons

A

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

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6
Q

Neurofibres

A

Les axones tres longs sont parfois appeler neurofibres

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7
Q

L’activité métabolique des neurones

A

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)

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8
Q

Le besoin d’oxygène des neurones

A

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.

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9
Q

Reproduction des neurones

A

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

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10
Q

Neurolemmocytes (cellules de Schwann)

A

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

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11
Q

gaine de myeline

A

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

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12
Q

un axone myeliniser

A

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

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13
Q

Noeuds de la neurofibre (noeuds de Ranvier)

A

espaces ouverts entre neurolemmocytes le long de l’axone

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14
Q

Oligodendrocytes

A

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)

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15
Q

La sclerose en plaque

A

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 .

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16
Q

La cause de sclerose en plaque

A

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.

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17
Q

Astrocytes ( Astro= étoile )

A

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

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18
Q

Microglies (cellules microgliales)

A

Elles phagocytent les corps étrangers et les neurones morts

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19
Q

Ependymocytes (cellules ependymaires)

A

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)

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20
Q

Gliocytes ganglionnaires (cellules satellites)

A

Cellules qui supportent le corps cellulaire des neurones hors du cerveau

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21
Q

nevroglie ou cellules gliales ou les gliocytes

A

ensemble de toutes les cellules différents sauf les neurones

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22
Q

Gliomes

A

tumeurs cancéreuses cérébrales

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23
Q

Nevroglie du système nerveux central (SNC=cerveau et moelle épinière)

A

oligodendrocytes, astrocytes, microglies, ependymocytes

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24
Q

Nevroglie du systeme nerveux périphérique (SNP = nerfs et récepteurs sensoriels en dehors du cerveau et de la moelle épinière)

A

Neurolemmocytes, gliocytes ganglionnaires

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25
Q

Nerf

A

regroupement de longs axones formant un cordon en dehors du syteme nerveux central (en dehors du cerveau et de la moelle)

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26
Q

Ganglions

A

regroupement de corps cellulaires de neurones hors du systeme nerveux central

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27
Q

Noyaux

A

regroupement de corps cellulaire de neurones dans le systeme nerveux central

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28
Q

oscilloscope

A

instruments qui mesure de changement de voltage en fonction du temps

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29
Q

vague de dépolarisation

A

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

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30
Q

Principe du tout ou rien

A

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

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31
Q

Période réfractaire

A

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)

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32
Q

Facteurs qui influencent la vitesse de propagation de l’infloux nerveux le long d’un axone

A

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)

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33
Q

Facteurs qui peuvent bloquer la propagation de l’influx nerveux le long d’un axone

A

Froid, pressions exercées sur le tissu et certaines drouges ou toxines ( la tétrodotoxine bloque les portes a sodium)

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34
Q

L’effet du froid sur l’influx nerveux

A

Les faibles températures ralentissent les reactions chimiques dans les neurones, a tel point que la propagation de l’infliux ne peut plus se faire

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35
Q

Presssions exercées sur le tissu

A

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.

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36
Q

Synapse

A

la jonction entre deux neurones

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37
Q

neurone présynaptique

A

le neurone qui amene le messsage

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38
Q

neurone postsynaptique

A

le neurone qui recoit le message

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39
Q

fente synaptique

A

La separation entre les neurone présynaptique et postsynaptique (a peu pres 20nm)

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40
Q

Neurotransmetteurs

A

diverses substance chimiques contenu dans les vesicules synaptiques au bout de l’axone présynaptique

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41
Q

synapse excitatrice

A

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

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42
Q

synapse inhibitrices

A

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

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43
Q

premiere etape de la transmission synaptique

A

L’influx nerveux arrive au bout de l’axone

44
Q

deuxieme etape de la transmission synaptique

A

sous l’effet de la vague de dépolarisation, des portes a ca++ au bout de l’axone s’ouvrent et des ions Ca++ entrent

45
Q

troisieme etape de la transmission synaptique

A

Les vesicules synaptiques, sous l’effet du calcium, se soudent a la membrane et s’ouvrent vers l’exterieur, les molécules de neurotransmetteur sont ainsi relacheées dans la fente synaptique

46
Q

quatrieme etape de la transmission synaptique

A

les molecules de neurotransmetteur traversent la fente synaptique et se lient a leur recpeteurs specifiques dans la membrane du coté post synaptique

47
Q

cinquieme etape de la transmission synaptique

A

dans le cas d’un neurotransmetteur excitateur, l’attachement du neurotransmetteru au recepteur fair ouvrir des portes Na+ et K+ dans la membrane. Les courants locaux apparaissent.

48
Q

sixieme etape de la transmission synaptique

A

Les molecules de neurotransmetteur se detachent ensuite de leurs recepteurs et se font degrader(par des enzymes), ou se font rependre par l’axone ou par des cellules gliales

49
Q

Exemples de neurotransmetteurs

A

acétylcholine, adrénaline, noradréniline, dopamine, sérotine, GABA, glutamate etc.

50
Q

Effets des poisons

A

inhiber la libération, bloquer les récepteurs, inhibers la degradation du neurotransmetteur

51
Q

Effets des drogues

A

La plupart des drogues oeuvrent aussi au niveau des synapses, soit en augmentant l’action de certains neurotransmetteur, les agonistes, ou soit en compétitionnant avec certaints neurotrasmetteur ( antagonises)

52
Q

Endorphines

A

des substances produite par le cerveau qui sont des antagonistes de neurotransmetteurs impliqués dans le message de douleur. Ils sont donc des analgésiques naturels

53
Q

Jonction neuromusculaires et neuroglandulaires

A

Ces jonctions sint organisées de facon tres similaire a celle des synapses

54
Q

nombre de synapse dans un neurones

A

5000 chacun (et de nouvelles synapses peuvent se developper au fil des experiene de la vie. 90 millions neurones dans cerveau donc 450 trillionsdtop

55
Q

Organisation génerale du systeme nerveux

A

SNC ( systeme nerveux central) et SNP( systeme nerveux périphérique)

56
Q

Systeme nerveux central

A

moelle epiniere, tronc cérébral, cervelet, thalamus, hypothalamus, épithalamus, hémispheres cérébraux

57
Q

tomographie

A

technique d’imagerie qui nous dit quelles parties du cerveau sont metaboliquement plus actives quand la personne est en train de faire telle ou telle chose

58
Q

moelle épiniere ( cordon nerveux)

A

Voie de transmission de signaux nerveux entre le corps et le cerveau, passant dans les foramens des vertebres qui forment la colonne vertébrale

59
Q

paralysie

A

Incapacité de bouger volontairement. une lésion(blessure) de la moelle epiniere bloque la transmission des signaux nerveux volontaires a tous les organes plus bas, car toutes les voes nerveuses volontaires entre le cerveau et le corps passent dans la moelle epiniere

60
Q

Reflexe

A

dans le cas des refelxes, un stimulus declenche un message qui va d’une partie du corps jusqua la moelle epiniere. de la, un message monte au cerveau, mais pendant ce temps un message retourne deja directement jusquaux muscles de la partie du corps pour declencher une reponse avant meme que le cerveau ait le temps de traiter l’information

61
Q

tronc cérébral parties

A

bulbe rachidien, le pont ( la protubérance) et le mésencéphale ( le cerveau moyen)

62
Q

tronc cérébral fonctions

A

centres de controle des rythmes cardiaque et respiratoire. centre de l’éternuement, de la toux, du vomissement, de la déglutitition. Génese de l’éveil, du sommeil, des reves, de l’attention. recoit 10 des 12 paires de nerfs craniens

63
Q

coma

A

inconsience et absence prolongée de réponse aux stimulus sensoriels, souvent causée par une blessure au tronc cérébral. Le coma est l’absence d’éveil, et de sommeil, de reves, et d’attention

64
Q

commotion cérébrale

A

Si quelqun recoit un coups, le coups genere une onde de choc qui se propage jusqu’au tronc cérébral et l’empeche de bien fonctionner pour quelques minutes

65
Q

Cervelet

A

Centre de la coordination musculaire et du maintien de l’équilibre (ce controle est inconscient). Centre de prédiction des sensations qui feront suite a un mouvement.

66
Q

Diencéphale contient…

A

thalamus, épithalamus, hypothalamus

67
Q

Thalamus

A

grand centre de relais, faits de plusieurs “noyaux thalamiques”

68
Q

Épithalamus

A

petite structure qui inclut la glande pinéale, productrice de mélatonine

69
Q

Hypothalamus

A

cerveau “animal”, faits de plusieurs “noyaux hypothalamiques” controlant l’homeostasie, les instincs primaires et les fonctions physiologiques

70
Q

Les hemispheres cérébraux

A

Il y en a 2, un droit et un gauche, reliés par le corps calleux.

71
Q

couche exterieure hemisphere cerebraux

A

appelée cortex cérébral, faite de substance grise (peu de myéline et beaucoup de neurones), tres developpé chez l’humain

72
Q

partie interieure hemisphere cerebraux

A

substance blanche (beaucoup de myéline), et noyaux gris ( basaux)

73
Q

noyaux gris

A

role obscur, probablement la régulation de certains mouvements

74
Q

maladie de parkinson

A

il est caractérisé par des tremblements et par une dégénération de certains noyaux gris, ce qui nous fait penser que ces noyaux gris sont impliqués dans le controle des mouvements

75
Q

fonctions hémispheres cérébraux

A

traitement de l’infrmation en provenance des organes sensoriels, genese de l’activité motrice consciente, communication, apprentissage, memoire, calcul, analyse, personnalité, capacité de faire des scénarios et de se mettre a la place des autres

76
Q

aires

A

les neurones responsables du traitement d’un meme type d’information sont plus ou moins localisés ensemble et forment des aires

77
Q

Hémisphere droit

A

relations spatiales et en 3 dimenstions, analyse et identification des emotiones, musique, appréciation artistique

78
Q

Hémisphere gauche

A

parole, taches rationnelles, mathématiques

79
Q

controle contra-latéral

A

l’hemisphere droit controle le coté gauche du corps

80
Q

Ventricules cérébraux

A

4 cavités a l’intérieur du cerveau, interconnectés entre eux, et connectés avec le canal central de la moelle epiniere, et avec l’espace qui entoure le cerveau et la moelle epiniere

81
Q

fonctions ventricules cérébraux

A

lieux de production du liquide cérébro-spinal (céphalo-rachidien) qui entoure le SNC (le cerveau et aussi la moelle epniere) pour; contribuer a des échanges de nutriments et de déchets métaboliques et proteger des chocs (liquide=genre de coussin)

82
Q

contusion cérébrale

A

le cerveau peut cogner contre le crane lors de violentes collisions et cela peut endommager les neurones. La contusion peut s’accompagner d’hématomes ou d’oedemes qui peuvent faire pression sur les neurones de facon tres nefaste

83
Q

Méninges

A

les méninges sont 3 minces couches de tissu conjonctif (dure-mère, arachnoïde, pie-mere) entourant le systeme nerveux central (donc autour du cerveau et de la moelle epiniere)

84
Q

Meningite

A

Inflammation des meninges Causen par une infection bactérienne. Peut entrainer le coma, et meme la mort. Pour confirmer la maladie, on fait une biopsie du liquide cérébro-spinal-spinal afin de voir si des bactéries.

85
Q

Maux de tete

A

Il na pas de receptors sensoriels de la douleur dans le cerveau (juste des aires sensorielles pour créer la sensation de douleur en réponse a des messages qui viennent des récepteurs dans le corps mais il na pas de tels récepteurs dans le cerveau

86
Q

Systeme limbique

A

Regroupement de neurones associés au diencéphale et aux hemispheres cérébraux. Certaines parties sont impliquer dans la mémorisation a court et moyen terme (hippocampe) et d’autres sont impliqués dans les reactions émotionnels, comme la peur (corps amygdaloide.

87
Q

Maladie psychosomatique

A

Trouble psychologique qui finit par se manifester en trouble corporel

88
Q

Formation réticulaire

A

Regroupement de neurones du tronc cerebral, connectes a l’ensemble du reste de l’encéphale. Impliquer dans l’excitation, l’éveillassions, et l’attention du cerveau. Une partie sert a filtrer les stimuli répétitifs.

89
Q

SNP

A

comprend l’ensemble des nerfs, des ganglions et des organes sensoriels.

90
Q

tissus conjonctifs dans le nerf

A

chaque axone et sa gaine de myeline est entourer par une couche appeler endonevre, des regroupements d’axones appeler fascicules sont chacun entouré par une couche appeler perinevre et le nerf tout entier est entourer par une couche appeler epinevre.

91
Q

Plexus

A

enchevetrement de nerfs. a des endroits du corps appeler plexus, un certain nombre de nerfs viennent près les uns des autres et s’échangent des axones.

92
Q

Nerfs crâniens

A

ils sont connecter directement a l’encéphale (il y a 12 paires, dont 10 qui sont en fait connecter directement au tronc cerebral)

93
Q

Nerfs spinaux (rachidiens)

A

ils sont connecter a la moelle épinière

94
Q

nerfs sensitifs (afferents)

A

amenent des messages du corps au cerveau

95
Q

nerfs moteurs (efferents)

A

amenent des messages du cerveau au corps

96
Q

nerfs mixtes

A

ils ont certains axones qui sont afferents, et certain qui sont efferents

97
Q

Système nerveux périphérique moteur

A

SN somatique, SN autonome

98
Q

SN somatique

A

effecteur sont les muscles squelettiques, volontaire, du SNC jusqu’au muscle, toujours excitatrice

99
Q

SN autonome (sympathique ou parasympathique)

A

effecters sont les muscles lisses, cardiaques, glandes, involontaires(activités viscérales), direct jusqu’à une glande ou direct du SNC jusqu’à un ganglion et de la un deuxième neurone va jusqu’à l’effecteur, excitatrice ou inhibitrice

100
Q

Systeme sympathique

A

ses fonctions impliquent la dépense d’énergie. il envoie des messages involontaires au corps qui ont comme conséquences de preparer le corps a l’action comme augmenter la fréquence cardiaque, respiratoire ou inhiber les activités digestives. Le neurotransmetteur habituellement impliquer est l’adrenaline et la noradrenaline.

101
Q

Systeme parasympathique

A

ses fonctions mènent a l’obtention et a la conservation d’énergie. il envoie des messages involontaires au corps qui favorise l’inaction comme augmenter la fréquence cardiaque, respiratoire ou activer le système digestif. Le neurotransmetteur habituellement impliquer est l’acetylcholine.

102
Q

Systeme sympathique devient dominant durant fight or flight

A

dilation des pupilles, vasoconstriction au niveau du système digestif, vasodilatation au niveau des muscles, elevation des fréquences cardiaques et respiratoire, glycogene du foie transformer en glucose et mis en circulation.

103
Q

Stress

A

hyperactiviter du SN sympathique

104
Q

Nevralgie

A

douleur provoquer par une lesion ou une inflammation d’un nerf

105
Q

Nevrose

A

trouble comportemental peu incapacitant. traiter par psychothérapie

106
Q

Psychose

A

trouble comportemental relativement incapacitant. traiter par psychothérapie et par medicaments.

107
Q

Neurologue

A

spécialiste du système nerveux et de ses maladies