Tissu musculaire et nerveux Flashcards

1
Q

Comment se nomme la cellule musculaire?

A

myocyte

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Q

Est-ce que la contractilité du myocyte est grande ou petite?

A

elle atteint sa plus grande expression

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3
Q

Caractéristiques des cellules musculaires et synonyme

A
  • longues et minces
  • aussi appelées fibres musculaire
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4
Q

Est-ce que les fibres musculaires font partie des composantes extracellulaires comme les fibres de collagène?

A

non

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5
Q

Est-ce que le muscle s’accompagne de TC?

A

oui, et les nerfs/vaisseaux sanguins reposent à l’intérieur

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6
Q

Quels sont les types de tissu musculaire? Ont-ils tous les mêmes fonctions et myocytes?

A
  1. muscle strié squelettique
  2. muscle cardiaque
  3. muscle lisse
    non et non
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7
Q

Pourquoi les muscles striés squelettiques portent-ils ce nom?

A
  • car ils sont rattaché par au moins une extrémité à une partie du squelette osseux ou cartilagineux
  • fibres striées régulières
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8
Q

Est-ce que le muscle strié est contrôlé volontairement? Est-ce la seule façon de les contracter ou relâcher?

A

oui, mais peuvent aussi fonctionner sans le contrôle volontaire = réflexe

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9
Q

Quel système nerveux contrôle le muscle strié?

A

SN somatique

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10
Q

Qu’est-ce que l’épimysium?

A

la solide capsule conjonctive qui recouvre le muscle entier

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11
Q

Qu’est-ce que le périmysium?

A

un septa de tissu conjonctif un peu moins dense qui divise le muscle en faisceaux

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12
Q

Qu’est-ce que l’endomysium?

A

tissu conjonctif délicat qui entoure chaque fibre musculaire

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13
Q

Dans quelles couches de tissu conjonctif lié au muscle se retrouve les vaisseaux sanguins, lymphatiques et nerfs?

A

Épimysium, périmysium et endomysium
- ils enrobent et conduisent

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14
Q

Est-ce que les 3 couches de tissus conjonctifs du muscle sont liés?

A

oui, épimysium est continu avec périmysium, en continu avec endomysium

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15
Q

Que se produit-il lorsque le tissu musculaire et conjonctif se mélange?

A

Peut former de véritables tendons, et s’ancrer au périoste ou périchondre pour effectuer les mouvements

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16
Q

Décrire les fibres du muscle strié squelettique

A
  • très grosse
  • multinucléée, résultant de fusion de plusieurs myocytes qui ne se divisent plus

(Leur diamètre, constant sur toute la longueur, peut atteindre 100μm et leur longueur de 1 à 40mm.)

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17
Q

Qu’est-ce que le sarcolemme?

A

une membrane cellulaire qui délimite la fibre musculaire striée

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18
Q

Est-ce que le sarcolemme est enveloppé d’une membrane basale?

A

oui

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19
Q

Qu’est-ce que le sarcoplasme?

A

équivalent du cytoplasme, comprend les noyaux allongés dans sa région périphérique, parallèles au sarcolemme

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20
Q

Ou se situe les noyaux allongés des fibroblastes de l’endomysium?

A

à l’extérieur du sarcolemme et sa membrane basale

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21
Q

Quel rôle joue le sarcolemme?

A

rôle de conduction de la vague de dépolarisation qui lui est transmise à la jonction neuromusculaire

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22
Q

Décrire le système T

A
  • invagination profonde du sarcolemme dans le sarcoplasme, ce qui crée un système de tubule à intervalles assez réguliers le long de la fibre
  • ces tubules s’embranchent à l’intérieur du sarcoplasme pour entourer chaque unité de contraction = SARCOMÈRE
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23
Q

Que permet le système T?

A
  • la transmission presque instantanée d’une vague de dépolarisation partout dans la fibre musculaire
  • assure contraction rapide et efficace
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24
Q

En quoi consiste le rétinaculum sarcoplasmique lisse?

A
  • système élaboré de lamelles interconnectées qui entre en communication avec le système T (style toile d’araignée)
  • forme avec les tubules une triade
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25
Comment fonctionne le rétinaculum sarcoplasmique?
il règle la concentration en ion CA++ dans les myofibrilles, grâce à une dépolarisation
26
Y a-t-il des mitochondries dans les fibres musculaires striées?
oui, beaucoup
27
Définir les stries anisotropes vs isotropes
- anisotropes: foncées, car ne laissent pas passer la lumière (réflexion) - isotropes: claires, laissent passer la lumière
28
De quoi sont composées les bandes I et A des fibres musculaires?
Bande I: isotropes Bandes A: anisotropes
29
Définir la bande H et les lignes Z et M
- Bande H: ligne pâle traversant la bande A (visible selon l'état de contraction) - Ligne Z: zigzag foncé qui traverse chaque bande I - Ligne M: au milieu, traverse la bande H
30
Qu'est-ce qui cause les striations des muscles striés?
l'agencement particulier des protéines contractiles dans la fibre
31
Qu'est-ce qui cause la ligne Z?
les tubules de sarcolemme et de réticulum sarcoplasmique traversant la fibre de part en part
32
Que sont les myofibrilles?
les fibrilles composant chaque fibre musculaire striée
33
De quoi sont composées les myofibrilles?
de protéines contractiles orientées longitudinalement
34
Est-ce que les myofibrilles portent le même patron de striation que la fibre entière?
oui
35
Par quoi sont délimitées les myofibrilles?
par les tubules de sarcolemme et de réticulum sarcoplasmique ( perpendiculaire à ceux des lignes Z)
36
Qu'est-ce qu'un sarcomère?
- portion d'une myofibrille entre deux lignes Z consécutives - représente l'unité contractile fonctionnelle du muscle strié
37
À quoi correspond la contraction d'un muscle?
raccourcissement du sarcomère
38
De quoi sont composées les myofibrilles?
surtout de 2 protéines filamenteuses: 1. actine 2. myosine arrangées longitudinalement
39
Quelles protéines s'intercalent entre l'Actine et la myosine au repos? Que cela implique-t-il?
- tropomyosine - troponine = aucune contraction possible
40
Décrire le processus de contraction musculaire
1. vague de dépolarisation du sarcolemme 2. présence de calcium qui se fixe sur troponine = change sa conformation 3. actine et myosine se contactent et glissent le long l'une de l'autre/se polymérisent = actomyosine 4. raccourcissement de la fibre
41
De quoi est dépendante la contraction musculaire?
de l'ATP et du Ca++
42
Que sont les fibres à contraction lente? Quand sont-elles efficaces?
- fibres rouges - fines - riches en myoglobine et mitochondries - richement vascularisée - efficace en métabolisme aérobie
43
Quelles sont les fibres du maintien des postures et de l'Endurance?
fibres à contraction lente
44
Que sont les fibres à contraction rapide? Quand sont-elles efficaces?
- fibres blanches - volumineuses - moins riches en myoglobine et mitochondries - beaucoup de glycogène - efficaces en métabolisme anaérobie
45
Quelles sont propriétés des fibres à contraction rapide?
- puissance pendant un temps court - sensibles à la fatigue - produisent rapidement de l'acide lactique
46
Ou se trouve le muscle cardiaque?
- plus grande partie du coeur - paroi de la veine cave inférieure (jonction avec oreillette droite)
47
Est-ce que les fibres cardiaques sont sous contrôle volontaire? Qui les contrôle?
non, relève du SN viscéral
48
Y a-t-il du TC dans le muscle cardiaque?
oui, en quantité réduite
49
Que retrouve-t-on entre les cellules du muscle cardiaque?
capillaires, lymphatiques et nerfs
50
De quoi résultent les fibres musculaires cardiaques?
fusion de quelques cardiomyocytes
51
Décrire les fibres musculaires cardiaques
- bcp plus courtes que les fibres striées - reliées bout à bout par des jonctions (adherens et nexus)
52
Que sont les disques intercalaires?
interdigitations épaisse entre les membranes cytoplasmiques, ce qui limite deux fibres musculaires cardiaques.
53
Quelles sont les fonctions des disques intercalaires?
fonction mécanique et de transmission électrique
54
Combien les fibres musculaires cardiaques possèdent de noyau(x)?
un ou plusieurs, plus ou moins centraux
55
Est-ce que les bandes A, I, Z et H sont présentes dans les fibres cardiaques?
oui, mais moins évidentes
56
Que renferment les vieux cardiomyocytes?
granules de lipofuschine, dérivées des lysosomes, retrouvés souvent dans les types cellulaires ne pouvant plus se diviser
57
Est-ce que le muscle lisse est volontaire? Qui le contrôle?
non, contrôlé par SN viscéral
58
Comment s'organisent les cellules du muscle lisse?
en feuillets contribuant à former la paroi des structures tubulaires: vaisseaux sanguins, voies respiratoires, tube digestif...
59
Quel est le rôle des muscles lisses?
régler le diamètre des structures tubulaires par un ajustement de leur degré de contraction
60
En quoi peuvent être subdivisées les couches musculaires lisses?
en faisceaux enrobés de tissu conjonctif équivalent au périmysium qui guident les vaisseaux sanguins et fibres nerveuses
61
Ou peuvent se trouver des fibres musculaires lisses?
tissu conjonctif lâche, derme de la peau...
62
Décrire la cellule musculaire lisse
- fusiforme - plus courte dans les artérioles que dans l'utérus gravide par ex. - noyau unique et central, entouré de cytoplasme d'apparence lisse
63
Comment se produit la contraction des muscles lisses?
- les filaments d'Actine et de myosine en périphérie du cytoplasme se polymérisent et induisent la contraction - moins spectaculaire que m. strié
64
Est-ce que le myocyte lisse conserve la propriété de se diviser?
oui, car il est moins spécialisé
65
Que sont les cellules myoépithéliales?
- ressemblent morphologiquement aux cellules musculaires lisses - autour des unités sécrétrices des glandes exocrines - dérivent de l'ectoderme embryonnaire - capable de contraction sous influence d'hormones/influx nerveux
66
Que sont les cellules myoïdes ou péritubulaires?
- entourent les tubules séminifères du testicule - contraction = favorise l'excrétion/circulation des produits dans les structures qu'elle entoure - ressemblent morphologiquement aux cellules musculaires lisses - sous influence d'hormones/influx nerveux
67
Qu'est-ce que l'influx nerveux?
activité électrique permettant de transmettre rapidement des messages dans le tissu nerveux
68
Que sont les cellules gliales?
procurent support et protection aux neurones
69
Qui permet la production et conduction de l'influx nerveux?
neurones et glies
70
Qu'est-ce que le neurolemme?
membrane neuronale sur laquelle est conduit l'influx nerveux
71
Que permet la combinaison de neurones en circuit complexe?
1. recevoir information (interne/externe) 2. analyser, emmagasiner et intégrer information 3. répondre
72
Décrire le neurone typique
- forme multipolaire - corps cellulaire avec noyau (caryon) et cytoplasme (péricaryon) - prolongements cytoplasmiques (confèrent forme multipolaire), émanant du cytoplasme
73
Décrire un neurone bipolaire
- une seule dendrite, opposée à l'axone - peu nombreux - neurones pour odorat, vue, équilibre
74
Décrire le neurone pseudo-unipolaire
- rencontrés dans les ganglions spinaux - dendrite unique + axone = issus du prolongement commun du corps cellulaire
75
Décrire le noyau du neurone
- généralement central dans le corps - pâle, mais nucléole gros et foncé
76
Que sont les corps de Nissl?
granules basophiles présentes dans le péricaryon, ce qui indique une grande quantité d'ARNm et de ribosomes, associés au réticulum endoplasmique
77
Est-ce que les neurones ont beaucoup d'ARN?
oui, probablement les cellules en ayant le plus, excepté peut-être les cellules pancréatiques
78
Quelles protéines sont synthétisées par les neurones? Ou voyage-t-elle?
protéines incorporées aux membranes, elles voyagent du corps cellulaire vers les prolongements
79
Que peut-on observer de jaunâtre dans les vieux neurones?
granules de lipofuchsine, dérivée de lysosomes
80
Quels sont les pôles du neurone?
- pôle émetteur/effecteur: axone - pôle récepteur/afférent: dendrites
81
Définir les dendrites
- nombreuses, plus courtes que l'axone - en contact avec d'autres neurones. (récipiendaires) - constituent le pôle récepteur ou afférent du neurone
82
Dans quel sens les dendrites conduisent-elles l'influx nerveux?
centripète par rapport au corps cellulaire
83
Qu'Est-ce que l'arborisation dendritique?
les embranchements formés par les dendrites
84
Est-ce que les dendrites renferment des corps de Nissl?
en faible quantité
85
Que sont les épines des dendrites? Que permettent-elles?
- protubérances couvrant la partie distale des dendrites - minuscules évaginations cytoplasmiques servant de sites de contact fonctionnel avec les terminaisons axoniques
86
Décrire l'axone et donner son synonyme
- long et mince - synonyme: fibre nerveuse
87
Avec quoi l'axone peut-il établir contact?
- d'autres neurones - organes effecteurs périphériques (ex: cellules musculaires, myoépithéliales et myoïdes)
88
Dans quel sens l'axone conduit-il l'influx nerveux?
centrifuge par rapport au corps cellulaire
89
Qu'est-ce qu'un neurone moteur (motoneurone)?
neurone dont l'axone quitte le SNC
90
Comment s'appelle un neurone qui innerve directement un muscle?
motoneurone somatique, car il s'agit d'un muscle strié squelettique
91
Comment se nomme le neurone qui innerve les muscles cardiaque et lisse?
motoneurone viscéral
92
Comment se nomme un neurone dont l'axone pénètre dans le SNC? Ou se retrouve son corps cellulaire?
neurone sensoriel, son corps se trouve dans un ganglion sensoriel à l'extérieur du SNC
93
Est-ce que le neurone du SNC dont l'axone innerve d'Autres neurones du SNC sort du SNC? Ce type est-il commun?
- non - ce sont les plus nombreux
94
Que sont les neurones de projection?
neurones centraux dont l'axone se projette loin du corps cellulaire
95
Que sont les interneurones locaux?
neurones centraux dont le court axone innerve des cibles à proximité du corps cellulaire d'origine
96
Définir le segment initial
région spécialisée du corps cellulaire ou d'une dendrite primaire; origine de l'Axone
97
Est-ce que l'axone est unique dans toute sa longueur?
à l'origine il est unique, mais il peut se subdiviser dans son parcours pour projeter des collatérales vers différentes cibles
98
Qu'est-ce que l'arborisation terminale?
formée par les ramifications des collatérales de l'Axone
99
Est-ce que l'axone comprend des corps de Nissl?
non
100
Est-ce que les petits axones sont myélinisés? Si non, que font-ils?
généralement non, donc ils s'invaginent longitudinalement dans une cellule myélinisante. chaque axone est donc engainé par une gouttière formée par la membrane plasmique de la cellule myélinisante et son cytoplasme
101
Qu'est-ce que le mésoaxone?
zone d'apposition membranaire de la cellule myélinisante
102
De quoi est constituée la gaine de myéline?
forte teneur lipidique Fabriquée par cellules gliales: - oligodendrocytes dans SNC - cellules de Schwann dans SNP
103
Comment se produit la myélinisation?
la cellule gliale étend un prolongement cytoplasmique qu'elle enroule maintes fois autour de l'axone et retire le cytoplasme du prolongement, n'y laissant qu'une enveloppe membranaire plusieurs fois enroulée
104
Que sont les noeuds de Ranvier?
interruption à intervalles réguliers de la myéline le long de l'axone
105
Comment se nomme la portion myélinisée entre deux noeuds de Ranvier?
segment internodal
106
Que permet la myéline?
- isoler électriquement l'axone - conduction saltatoire: d'un noeud à l'autre, ce qui augmente la vitesse de conduction
107
Est-ce que les dendrites sont myélinisés?
non
108
Que sont les incisures de Schmidt-Lanterman?
étroits canaux de cytoplasme formés pour que le cytoplasme en périphérie de la gaine de myéline puisse communiquer avec le cytoplasme qui longe l'Axone
109
Y a-t-il plus de neurones ou de cellules gliales?
cellules gliales
110
Ou se trouvent les cellules gliales?
- remplissent l'espace entre les neurones et les vaisseaux sanguins - s'interposent entre neurones et pie-mère
111
Quels sont les rôles des cellules gliales?
- isolent physiquement les cellules nerveuses - homéostasie du milieu dans lequel vivent les neurones - tamponnent le milieu si déséquilibre ionique
112
Est-ce que toute substance gagnant le neurone doit d'abord traverser la barrière gliale?
oui
113
Quels sont les 2 types de cellules gliales?
1. macroglie 2. microglie
114
Origine et rôle des microglies
- proviennent des monocytes du sang - macrophage lors d'endommagement au SNC
115
Définir les astrocytes
- plus grosse et plus nombreuse cellule gliale du SNC - bras cytoplasmiques
116
Quels sont les rôles des astrocytes?
- tampon du milieu - protecteur des neurones
117
Décrire les deux types d'Astrocytes
1. astrocytes fibrillaires: présentent de longs prolongements radiaires, présents dans substance blanche 2. astrocytes protoplasmiques: prolongements courts, dans la matière grise
118
Que sont les oligodendrocytes?
cellule gliale du SNC, petite et moins nombreuse que les astrocytes, qui myélinisent les axones du SNC
119
Que sont les cellules satellites?
cellules gliales du SNP qui entourent les neurones ganglionnaires sensoriels ou autonomes
120
Quel est le rôle cellules satellites?
comme les astrocytes, mais dans le SNP
121
Que sont les cellules de Schwann?
cellules gliales du SNP qui myélinisent les fibres nerveuses périphériques
122
Quelle est la différence entre oligodendrocyte et cellule de Schwann?
un oligodendrocyte myélinise plusieurs fibres alors que la cellule de Schwann ne myélinise qu'un seul internoeud à la fois
123
Quelles structures font parti du SNC?
névraxe (cerveau + moelle épinière)
124
De quoi est enveloppé le névraxe?
3 couches conjonctives: méninges
125
Décrire les méninges de la plus interne à la plus externe
1. pie-mère: délicate, s'insinue dans le SNC et recouvre jusqu'aux plus petits vaisseaux sanguins 2. arachnoïde: renferme de nombreux vaisseaux sanguins 3. dure-mère: capsule conjonctive solide
126
Ou se situe la matière grise dans la moelle épinière?
en position centrale autour du canal épendymaire, en forme de papillon
127
Est-ce que les astrocytes se rencontrent davantage dans la matière grise ou blanche?
matière grise, mais leurs prolongements cytoplasmiques s'étendent dans la matière blanche
128
Est-ce que les oligodendrocytes se retrouvent davantage dans la matière grise ou blanche?
matière blanche
129
Entre quelles structures sont intercalées la majorité des neurones du SNC?
entre les afférences primaires et les neurones moteurs
130
Avec quoi les afférences primaires établissent contact?
- parfois avec dendrites de motoneurones - souvent avec neurones centraux
131
Dans quoi sont confinés les neurones centraux?
dans le SNC
132
De quoi est composée la matière blanche vs la matière grise?
- blanche: axone en faisceaux ou voies nerveuses. blanche car myélinisée - grise: corps cellulaires de neurones, en noyaux ou couches, grise par manque de myéline
133
Ou sont situés les ganglions spinaux?
latéralement à la moelle épinière
134
Ou sont situés les ganglions crâniens?
à des positions crâniennes à peu près correspondantes
135
Que renferment les ganglions?
corps cellulaires de neurones sensoriels, les seuls qui reçoivent directement les stimuli (goût, douleur cutanée...)
136
Quel est le rôle des neurones ganglionnaires sensoriels?
traduire les stimuli en influx nerveux, qu'ils acheminent vers le SNC
137
Quelle est la forme du neurone ganglionnaire sensoriel?
pseudo-unipolaire: il n'a que deux prolongements cytoplasmiques prenant naissance d’une même région du corps
138
Qu'Est-ce qu'un récepteur? Quel est son rôle?
terminaison arborisée ou non d'une dendrite de neurone ganglionnaire sensoriel. Il perçoit le stimulus
139
Qu'Est-ce qu'un prolongement périphérique?
analogue à une dendrite, très long, et myélinisé ou non - ceux provenant d'un même ganglion se réunissent en un faisceau compact qui se subdivise distalement à l'abord de leurs cibles
140
Qu'est-ce que le prolongement central?
afférence primaire, diamétralement opposée au prolongement périphérique - analogue à l'axone, myélinisé ou non
141
Que constituent les prolongements centraux d'un ganglion spinal?
la racine dorsale pénétrant dans la corne dorsale de la moelle épinière
142
Que renferment les ganglions sensoriels? (Excepté des neurones)
- cellules satellites - vaisseaux sanguins - TC
143
Quel prolongement du neurone ganglionnaire reçoit l'information? Quelles modalités reçoit-il?
prolongement périphérique - goût, étirement musculaire et tendineux, douleur somatique et viscérale, toucher...
144
Qui transforme le stimulus périphérique en influx nerveux? Comment se nomme ce processus?
- le récepteur - transduction
145
Quels critères permettent de classer les types de récepteur?
- distribution - morphologie - modalité sensorielle - rapidité de conduction ...
146
Quels sont les deux types de récepteurs?
1. non-encapsulés ou terminaisons nues 2. encapsulés = corpuscule
147
Est-ce que le contact entre la terminaison de l'arborisation terminale d'un prolongement périphérique et le stimulus est directe? (récepteurs non capsulés)
oui, on dit qu'elle est nue
148
Propriétés des récepteurs non-encapsulés
- les plus communs - dans tout l'organisme - vitesse de conduction lente - champ récepteur étendu = transmettent sensations diffuses - ex: douleur, température, follicule pileux
149
Quelles sont les composantes du récepteur encapsulé?
- terminaison nerveuse - capsule
150
Est-ce que le contact entre le stimulus et le récepteur encapsulé est direct? Comment se nomme ce récepteur?
-non, il passe par la capsule -appelé corpuscule
151
Citer les propriétés des corpuscules
- vitesse de conduction rapide - champ récepteur restreint - transmettent sensations précises - ex: toucher de précision
152
Nommer les principaux corpuscules
1. corpuscule de Krause: conjonctive de l'oeil 2. Corpuscule de Meissner et de Vater-Pacini: peau 3. fuseaux neuromusculaires des muscles squelettiques 4. organes neurotendineux de Golgi
153
Ou se situe l'épithélium spécialisé? Comment cela fonctionne-t-il?
- dans les récepteurs des organes sensoriels spéciaux (olfaction, vision, audition, équilibre) - cellules épithéliales stimulés et excitation transmise aux terminaisons nerveuses
154
De quoi est formé le nerf périphérique?
1. fibres motrices de la racine ventrale (formées des axones des motoneurones) 2. fibres sensorielles des ganglions
155
De quoi est souvent accompagné le nerf périphérique?
de vaisseaux sanguins et lymphatiques
156
Qu'Est-ce que l'épinèvre?
manchon dense de tissu conjonctif collagénique et élastique qui entoure le nerf périphérique entier
157
Qu'est-ce que le périnèvre?
tissu conjonctif moins dense qui subdivise le nerf en faisceaux
158
Qu'est-ce que l'endonèvre?
tissu conjonctif délicat qui entoure chaque fibre nerveuse
159
Est-ce que les 3 couches de tissu conjonctif entourant le nerf sont continues les unes avec les autres?
oui
160
Excepté le nerf, qu'enrobent l'épinèvre, la périnèvre et l'endonèvre? Ces couches sont-elles continues avec une structure du SNC?
- ganglion sensoriel et racines dorsale et ventrale - continues avec les 3 méninges du SNC
161
Différencier faisceau ou voie central(e) et nerf
faisceau: collection d'axones centraux. pas de TC. comprend des fibres de neurones centraux nerf: collection de fibres périphériques, comprend du TC. contient des fibres primaires (motrices et sensorielles)
162
Que contrôle la composante viscérale vs somatique du SNC?
- somatique: contrôle des muscles squelettiques, volontaire - viscérale: contrôle les muscles lisses et cardiaque, involontaire
163
Différencier les motoneurones somatiques vs viscéraux.
- somatique: projettent directement leurs axones à leurs cibles musculaires - viscéraux: envoient leurs axones à l'un ou l'autre relai intermédiaire: ganglion autonome ou plexus
164
Distinguer ganglion autonome et plexus
mêmes composantes anatomiques et fonctionnelles, mais les ganglions composent des structures bien distinctes alors que les plexi sont des structures diffuses près de la paroi des organes cibles ou même dedans
165
Décrire un neurone ganglionnaire autonome
- corps cellulaire multipolaire d'ou émanent dendrites et axone - dendrites reçoivent terminaisons axoniques des motoneurones viscéraux
166
Comment fonctionnent les neurones ganglionnaires et plexi?
l'axone quitte le ganglion ou le plexus pour innerver ses cibles (cellules musculaires lisse ou cardiaques, myoépithéliales ou myoïde)
167
De quel type de cellules bénéficient les neurones ganglionnaires?
cellules satellites
168
Quelle est la différence entre les ganglions et plexi autonomes et les ganglions sensoriels?
- ganglions et plexi auto: site de contact synaptiques entre axones et dendrites - ganglions et plexi autonomes renferment des interneurones Leurs neurones ne sont pas sensoriels
169
Décrire les échanges à la base de l'analyse et l’intégration des informations du système nerveux
1. neurones sensoriels traduisent les signaux périphériques en influx nerveux 2. influx nerveux conduit au SNC 3. contacts morphologiques et fonctionnels = communication avec neurones centraux 4. contacts entre plusieurs neurones centraux 5. plusieurs interneurones convergent vers motoneurones 6. réponse appropriée
170
Que sont les synapses? Nommez les deux types
- contacts très spécialisés permettant le passage de l'influx d'un neurone à l'autre. - chimique vs électrique
171
Ou se situe la synapse?
à un site de jonction cellulaire de type adherens modifié, entre la terminaison axonique d'un neurone et la dendrite d'un autre neurone
172
Quels sont les éléments pré et post synaptiques?
pré: terminaison axonique post: dendrite
173
Est-ce que l'axone et le dendrite de la synapse sont en continuité membranaire?
non, il y a un minime espace entre eux qui s'appelle la fente synaptique
174
Décrire le fonctionnement d'une synapse chimique
1. dépolarisation (influx) de la membrane présynaptique déclenche libération de neurotransmetteur dans la fente 2. neurotransmetteur se lie à des récepteurs de la membrane postsynaptique = altération du potentiel membranaire
175
D'ou proviennent les neurotransmetteurs?
des vésicules synaptiques axoplasmiques qui, sous l'effet de la dépolarisation, fusionne avec la membrane présynaptique et les libèrent par exocytose
176
Nommer les deux types de neurotransmetteurs
- excitateur - inhibiteur
177
Comment le neurone «décide»-t-il de se dépolariser à son tour ou de s'inhiber?
en faisant la somme des afférences, autant excitatrices qu'inhibitrices, reçues à différents sites dendritiques à un moment précis
178
Nommer certains neurotransmetteurs
- acétylcholine - dopamine - norépinéphrine - sérotonine - GABA - glutamate - substance P
179
Qu'est-ce que la jonction neuromusculaire, ou plaque neuromotrice?
contact chimique établi par l'Axone avec la cellule musculaire, ressemble morphologiquement à la synapse chimique
180
La plaque neuromotrice est-elle inhibitrice ou excitatrice? Quel neurotransmetteur utilise-t-elle?
excitatrice, utilise acétylcholine