Tissu nerveux 1 Flashcards
Comment est structuré le système nerveux ?
Il est en deux parties :
1) Le système nerveux central
2) Le système nerveux périphérique
De quoi est composé le système nerveux central ?
- Le cerveau séparé en deux hémisphères
- La moelle épinière
- Le tronc cérébral qui relie le cerveau à la
moelle épinière - Le cervelet appendu à la face postérieure
du tronc cérébral
Dans quoi baigne le SNC ?
Il baigne dans le liquide cérébro-spinal sécrété par les plexus choroïdes (dans les ventricules)
Quel est le cheminement ensuite du liquide cérébro-spinal ?
Il s’écoule ensuite dans les ventricules, le canal épendymaire et les espaces sous-arachnoïdiens
Qu’est-ce qui recouvre le système neuronal central ?
Les méninges tapissent le système neuronal central et contiennent du liquide cérébro-spinal
De quoi est formé le système nerveux périphérique ?
- Les racines nerveuses antérieure (motrice) et postérieure (sensitive), à laquelle est appendu le ganglion rachidien postérieur
- Les nerfs crâniens
- Le système nerveux autonome et ses ganglions (fonctions non soumises au contrôle volontaire)
Quand débute le développement du système nerveux lors du développement embryonnaire ?
Il débute durant la troisième semaine de manière concomitante à la formation de la chorde ventrale
Comment se fait la première étape du développement du système nerveux ?
Il se fait d’abord par la formation de la plaque neurale de manière synchronisée avec le développement de la chorde, la colonisation du mésoblaste et le déplacement de la ligne primitive vers le pôle caudal
Que se passe-t-il lors de la deuxième étape du développement embryonnaire ?
Il y a invagination de la plaque neurale formant ainsi la gouttière neurale et fait passer l’embryon de deux à trois dimensions (disque en tube)
Comment se forme le tube neural ?
Le neuroépithélium va joindre ses 2 bouts en se dissociant des cellules crêtes neurales et de l’épiblaste
Qu’est-ce que les cellules des crêtes neurales ?
C’est le 4e feuillet embryonnaire, elles présentent des capacités migratoires très importantes ainsi qu’une grande diversité phénotypique (à l’origine de nombreux types cellulaires différenciés)
Quelles sont les vésicules cérébrales primitives ?
Quelles sont les vésicules cérébrales secondaires de la 5e semaine à la période foetale ?
Quelles sont les dérivés adultes des 5 vésicules cérébrales secondaires ?
A partir de quelles cellules se forment le système nerveux périphérique ?
A partir des cellules des crètes neurales
En quoi se différencient les cellules des crètes neurales ?
Quelles sont les fonctions des neurones ?
- réception
- traitement
- stockage
- transfert de l’information
Quelles sont les 3 propriétés principales des neurones ?
L’excitabilité, la conductibilité et la communication
Comment sont décrites ces 3 propriétés des neurones ?
– Différence de potentiel entre la face interne et externe de la membrane plasmique
– Génération et propagation d’un potentiel électrique = potentiel d’action
– Transfert de ce message via une synapse
Vers où ce message est-il transmis ?
Vers un autre neurone ou une cellule effectrice : musculaire, glandulaire…
Que font les neurones ?
Ils établissent des communications entre différents groupes de cellules
Que permettent les communications entre différents groupes de cellules ?
- Recueil des informations provenant des récepteurs sensoriels
- Traiter les informations et les mettre en mémoire
- Adresser des signaux appropriés aux cellules effectrices
Comment sont renouvelés les neurones matures ?
Ils ne le peuvent pas, ils sont hautement différenciés et ne peuvent se diviser, il existe néanmoins des cellules souches dans le système olfactif, l’hippocampe et certaines régions sous ventriculaires
Quelles sont les régions qui composent les neurones ?
Chaque région a une fonction, le neurone est composé de 4 régions :
- corps cellulaire
- axone
- dendrites
- synapses
Que contient le corps cellulaire ?
Il comprend le noyau, la majorité des organites et le cône d’émergence de l’axone
Quelles sont les caractéristiques du corps cellulaire ?
Il assure les fonctions de base de la cellule et peut recevoir des connexions synaptiques
Qu’est-ce qu’un axone ?
C’est un long prolongement cellulaire
Que permet un axone ?
Il permet la transmission d’un signal
Qu’est-ce que les dendrites ?
Ce sont des prolongements cellulaires courts
Qu’est-ce que les synapses ?
Ce sont des connexions établies entre l’axone et d’autres neurones
Que reflète l’aspect cytologique du corps cellulaire des neurones ?
Il reflète son activité métabolique importante (renouvellement membranaire, création de gradient électrochimique)
Comment apparaît le noyau du neurone en microscopie optique ?
- Unique, central, volumineux, sphérique
- Nucléole (N) unique volumineux en « œil de pigeon »
- Hétérochromatine rare et dispersée
Comment apparaît le noyau du neurone en microscopie électronique ?
- Unique large et clair
- Nucléole unique volumineux
- Hétérochromatine rare et dispersée
Que pouvons nous observer dans le cytoplasme au niveau du corps cellulaire en microscopie optique ?
- Corps de Nissl (CN) : Corps denses basophiles
- Lipofuscine: vacuoles contenant des pigments
- En imprégnation argentique : réseau de neurofibrilles
Qu’est-ce que la lipofuscine et les neurofibrilles ?
- produits finaux de l’activité lysosomiale, augmente avec l’âge
- principalement neurofilaments en réseau parallèle (Nf)
Que pouvons nous observer dans le cytoplasme au niveau du corps cellulaire en microscopie électronique ?
- Corps de Nissl : REG et ribosomes = reflet de la
synthèse protéique importante - Appareil de Golgi très développé avec de multiples petits empilements en forme d’arcs* - - Mitochondries très abondantes
- REL
- Lysosomes
- Neurofilaments et Microtubules
- Cytosquelette (microtubules et neurofilaments regroupés en faisceaux parallèles)
Quels sont les diamètres des microtubules et neurofilaments ?
Le diamètre des microtubules est de 20 à 30 nm et celui des neurofilaments est de 7 à 10 nm de diamètre
Qu’est-ce que plus précisément les dendrites ?
Ce sont des prolongements multiples, ramifiés, conduction centripète de diamètre décroissant au fur et à mesure des ramifications
Que signifie centripète ?
Qui tend à se rapprocher du centre
Quelles sont les caractéristiques des dendrites ?
Elles sont de longueur, tailles et formes variables, ne sont jamais entourées de myéline, possèdent des ramifications, un arbre dendritique reçoit jusqu’à 10000 synapses
Que définissent le degré de ramification et le nombre d’épines dendritiques ?
Ils définissent la capacité du neurone à intégrer l’afflux provenant de plusieurs sources différentes
Quelles sont les caractéristiques des ramifications ?
– augmentent la surface cellulaire disponible pour recevoir des signaux
– type de ramifications spécifiques à certains types de neurones
Comment est la branche principale des dendrites ?
Elle a une surface lisse
Comment sont les branches latérales ?
Elles présentent des épines dendritiques
Que sont les épines dendritiques ?
Ce sont des zones de contact synaptique qui occupent des concavités à l’extrémité des axones des autres neurones
Qu’y a-t-il au niveau des branches principales des dendrites ?
– Organites ressemblant à ceux du corps cellulaire, corps de Nissl dans les gros dendrites
– REG: en forme de tubules ou de petit alignements de citernes
– REL
– Microtubules très nombreux, peu de neurofilaments
Qu’est-ce que les corps de Nissl ?
Ce sont des agrégats de réticulum endoplasmique rugueux/granuleux
Que pouvons-nous observer en s’éloignant le long des branches latérales ?
– Appauvrissement en organites en distalité : quelques mitochondries et ribosomes libres en amas
– Microtubules restent très nombreux et les neurofilaments réduits
– Mitochondries disposées parallèlement aux microtubules
Quelles sont les caractéristiques de l’axone ?
- Nait du corps cellulaire par une extension conique
- Unique au départ puis possède des ramifications
- Entouré d’une membrane axonale
- Recouvert ou non d’une gaine de myéline
- Se termine par des synapses
Quelles sont les caractéristiques dimensionnelles d’un axone ?
- Plus mince et plus long que les dendrites d’une même cellule
- Même calibre sur toute sa longueur
- Peut atteinte jusqu’à 1m20 de longueur
- Diamètre de 1 à 15 µm
Que permet de faire l’axone ?
Il permet de transmettre l’influx nerveux par propagation du potentiel d’action
De quoi est composé l’axone
Que pouvons-nous trouver dans le cône d’implantation ?
- Absence corps de Nissl
- Ribosomes libres regroupés en amas
- Mitochondries
- Microtubules groupés en faisceaux
- Neurofilaments
Que pouvons-nous observer dans le segment initial ?
- Granulations sous membranaires (canaux Na+ : excitabilité +++ = lieu d’origine du potentiel d’action)
- Microtubules et neurofilaments qui sont parallèles à l’axolemme
- Polyribosomes libres
- Mitochondries
Que pouvons-nous observer dans le segment principal ?
- Microtubules et neurofilaments qui sont parallèles à l’axolemme
- Mitochondries
- Entouré ou non de myéline
Quelle est la particularité du segment principal ?
Il peut être myélinisé, qui est synthétisée par les oligodendrocytes (SNC) ou par les cellules de Schwann (SNP)
Que permet la gaine de myéline ?
Elle forme un véritable manchon isolant constituée de lipides, dont le manchon est interrompu par des espaces nus : les nœuds de Ranvier
Comment apparaissent la gaine de myéline en microscopie électronique sur les coupes transversales ?
La gaine de myéline apparaît sous forme de lignes concentriques (succession de couches), de densité et épaisseur variables
Combien de synapses contient un neurone ?
Un neurone contient entre 1000 et 10000 synapses
Combien de synapses contient le système nerveux central ?
10^14
Qu’est-ce qu’une synapse ?
C’est un type particulier de jonction cellulaire
Quels sont les deux types de synapses ?
- synapses électriques
- synapses chimiques
Quelles sont les synapses électriques ?
Ce sont des jonctions communicantes (jonctions gap) mettant en communication directe les cytoplasmes des deux cellules
Quels sont les caractéristiques des synapses chimiques ?
- Quasi-totalité des synapses chez l’homme
- Pas de contact membranaire entre neurones
- Libération d ’un neuromédiateur chimique qui se fixe sur des récepteurs situés dans la partie post-synaptique
- La fixation du neuromédiateur entraine la formation d’un nouveau potentiel d’action sur la cellule réceptrice