tissu nerveux Flashcards

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1
Q

Quelles sont les fonctions du tissu nerveux

A

Perception et intégration de stimuli, élaboration de réponses adéquates, gouvernance des fonctions vitales (respiration, battements du cœur, etc.)

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Q

Quelle est la division anatomique du tissu nerveux ?

A

(a) Système nerveux central (SNC) et (b) système nerveux périphérique (SNP

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Q

Quelle est l’origine embryonnaire du système nerveux central ?

A

Le tube neural (émanant de l’ectoderme)

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4
Q

Origine du système nerveux périphérique ?

A

Les crêtes neurales (aussi formées en partant de l’ectoderme)

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Q

Quelles sont les catégories de cellules qui font partie du tissu nerveux ?

A

Neurones et cellules gliales (névroglie)

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6
Q

Quelle est le trait morphologique saillant des neurones ?

A

Cellules ayant, en général, un grand nombre de prolongements

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7
Q

Qu’est qu’on appelle péricaryon ?

A

Le corps du neurone (contenant le noyau mais pas les prolongements neuronales)

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8
Q

Qu’est-ce qu’il y a de saillant dans l’apparence des noyaux des neurones ?

A

Particulièrement pâles (chromatine dispersée ) avec un nucléole très marqué.

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9
Q

Qu’est- ce que cela signifie (l’apparence pale des noyaux) ?

A

Intense activité de synthèse protéique

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10
Q

Qu’est-ce que la substance de Nissl ?

A

Accumulations locales (typiques aux neurones) de réticulum endoplasmique rugueux

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11
Q

Qu’est- ce que l’axone ?

A

Prolongement neuronal ; chaque neurone à un seul axone

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12
Q

Quelle sont sa forme et ses dimensions ?

A

Cylindre en général droit, diamètre constant au long de son parcours (dizaines de centimètres sur 0,2 -20μm de diamètre; sans ou peu de ramifications latérales (à l’angle droit avec l’axone si elle existent); au bout présente une arborisation terminale dont chaque branche a une terminaison plus dilatée (bouton terminal).

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13
Q

Quel est le rôle de l’axone ?

A

Transmet le signal nerveux (potentiel d’action) du péricaryon vers l’extrémité

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14
Q

Qu’est ce que le cône d’émergence (segment initial) ?

A

La région conique qui fait la transition entre le péricaryon et l’axone

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15
Q

Quel est le rôle physiologique du code d’émergence?

A

L’endroit ou, suite à la sommation des potentiels post-synaptiques, le neurone déclenche son potentiel d’action

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16
Q

Est-ce que la substance de Nissl se trouve dans les axones ?

A

Non, les axones sont totalement dépourvus; la substance de Nissl s’arrête au niveau du cône d’émergence

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17
Q

Que sont les dendrites et quel est leur rôle ?

A

Prolongements , en général très ramifiées, du neurone; captent et transmet vers le péricaryon les signaux nerveux

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18
Q

Quelles sont les différences morphologiques entre les dendrites et les axones ?

A

Degré et mode de ramification, présence de substance de Nissl (seulement dans les grandes dendrites)

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19
Q

Que sont les «épines», où se trouvent-elles et quel est leur rôle ?

A

Région post-synaptiques des dendrites, mai seulement dans le SNC; petites protubérances latérales à la surface de celles-ci. On pense que leur taille et forme varient selon l’activité synaptique qui se déroule à cet endroit. Impliquées, probablement, dans le processus de mémorisation.

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20
Q

Quels éléments du cytosquelette forment la charpente des axones et des dendrites ?

A

Microtubules, filaments intermédiaires et dans les portions distales – l’actine (importante dans le processus de croissance axonale)

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21
Q

Comment se fait le transport des composants cellulaires au long des prolongements neuronaux ?

A

Les organites – transport rapide sur des railles de microtubules, par des protéines moteur (kinesine en sens antérograde et dynéine en sens rétrograde)
Les éléments solubles de l’axoplasme – transport lent, mécanisme inconnu

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22
Q

Qu’est- ce que la substance grise ?

A

La région ou sont localisés les péricaryons dans le système nerveux central

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23
Q

Quelle est la localisation de la substance grise dans la moelle et dans le cerveau?

A

Moelle - dans la partie centrale (forme de la lettre H)

Cerveau – certaines régions profondes et à la surface

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24
Q

Dans quelles régions du SNC la substance grise est organisée en couches superficielles ?

A

Le cortex cérébral

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25
Q

Comment se regroupent les péricaryons dans la substance grise ?

A

(a) «Noyaux» (dans les régions profondes de la substance grise de l’encéphale et de la moelle épinière et
(b) couches superficielle (cortex) à la surface du cerveau

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26
Q

Quelle est la caractéristique fonctionnelle des neurones organisés en noyaux ?

A

Les noyaux regroupent des neurones ayant la même fonction

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27
Q

Qu’est-ce que le neuropile ?

A

Le réseau dense, étroitement interpénétré, de fins prolongements des neurones et des cellules gliales qui occupe la plupart du volume de la substance grise

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28
Q

Qu’est- ce que la substance blanche ?

A

La région du SNC qui comporte les faisceaux neuronaux, myélinisés, qui mettent en communications les neurones situés dans des zones distinctes, à distance les unes des autres.

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29
Q

Quelles sont les cellules gliales le plus nombreuses dans la substance blanche ?

A

Oligodendrocytes

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30
Q

Quelle est la classification des neurones selon leur forme générale ?

A

Unipolaires et pseudounipolaires, bipolaires, multipolaires

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31
Q

Quelle est la classification des neurones selon leur fonction ?

A

Sensitifs, moteurs et interneurones

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32
Q

Quelle est la classification des neurones selon le neuromédiateur ?

A

Cholinergiques, adrénergiques, dopaminergiques, GABAergiques, peptidoergiques, etc.

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33
Q

Quel est le potentiel transmembranaire de repos des neurones ?

A

Environ -70 mV (négatif à l’intérieur de la cellule)

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34
Q

Qu’est ce qu’on comprend par dépolarisation ?

A

Le processus de trafic ionique transmembranaire par lequel le potentiel de membrane dévient moins négatif

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35
Q

Qu’est-ce que l’hyperpolarisation

A

Au cours de l’hyperpolarisation le potentiel de membrane devient davantage plus négatif

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36
Q

Laquelle de deux est liée directement à l’activité de neurone (dépolarisation/hyperpolarisation) ?

A

La dépolarisation

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37
Q

Quelle est la conséquence de l’hyperpolarisation sur l’activité neuronale ?

A

Inhibition

38
Q

Qu’est ce que le potentiel d’action ?

A

Dépolarisation transitoire et locale de la membrane des cellules excitables (neurone, muscle) suivie par une repolarisation rapide. Capable de se propager, sans atténuation, au long de la membrane de ces cellules.

39
Q

Comment décide un neurone de déclencher ou pas un potentiel d’action ?

A

La somme algébrique de toutes les potentiels (excitateurs – dépolarisants et inhibiteurs – hyperpolarisants) post-synaptiques qui arrivent à un moment donné au cône d’émergence doit être supérieure au potentiel seuil, capable d’activer les canaux dépendants de voltage.

40
Q

Quels types de canaux transmembranaires sont impliqués dans la création du «potentiel seuil») ?

A

En général - canaux dépendant de ligand (neurotransmetteurs ou autres –voir l’odorat), ou, dans le cas des neurones sensitifs, des canaux ioniques qui s’ouvrent suite à des perturbations de la membrane ( température, étirement)

41
Q

Quels sont les canaux ioniques responsables de la production et de la propagation du potentiel d’action dans le neurone ?

A

Les canaux voltage-dépendants (au Na et au K)

42
Q

Quel est le rôle de la période réfractaire dans la propagation unidirectionnelle du potentiel d’action ?

A

Bloquer pour un court moment les canaux qui ont été ouverts et permettre l’ouverture seulement de ceux qui se trouvent dans le sens de la propagation

43
Q

Quelle est la relation entre le diamètre du prolongement neuronal et la vitesse de propagation de l’influx nerveux ? Explication.

A

Diamètre plus grand = vitesse plus grande. Résistance électrique moindre.

44
Q

Quelles sont les cellules responsables de l’isolation des prolongements neuronaux dans le SNP ?

A

Les cellules de Schwann.

45
Q

Quelles sont les cellules responsables de l’isolation des prolongements neuronaux dans le SNC ?

A

Les oligodendricytes

46
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline ?

A

Enroulement répété de la cellule de Schwann ou de l’olygodendrocyte autour du prolongement neuronal. L’enroulement est si serré que seulement la membrane plasmique de ces cellules forme le manchon; similaire à la bande isolatrice des électriciens.

47
Q

Le segment initial, est-il myélinisé ? Mais le péricaryon ? Mais les dendrites ?

A

Ni le segment initial ni les péricaryons ne sont pas myélinisés. Les dendrites sont moins myélinisées que les axones. Leur surface est occupée en bonne proportion par les synapses.

48
Q

Combien des prolongements neuronaux est capable de myéliniser une cellule de Schwann ?

A

Un seul

49
Q

Pourquoi la myéline n’est pas vue dans la plupart des échantillons d’histologie ?

A

La myéline est en fait un enroulement de membranes plasmiques. Les préparations histologiques n’impliques pas des fixateurs pour les lipides. Donc, toute la structure de ces membranes est désorganisée.

50
Q

Qu’est-ce qu’un nœud de Ranvier ?

A

Petite interruption dans la continuité de la gaine de myéline. Correspond à l’espace qui sépare deux cellules de Schwann ou deux oligodendrocytes successives. À ce niveau l’axolemme n’est pas isolée, elle est exposée directement au milieu environnant.

51
Q

Les nœuds de Ranvier, existent-ils dans le SNC ?

A

Oui, la myéline formée par les oligodendrocytes présente des nœuds de Ranvier. Pourtant, typiquement pour les fibres nerveuses du SNC, un prolongement astrocytaire s’insère à cet endroit.

52
Q

Qu’est – ce que veut dire «la propagation saltatoire» de l’influx nerveux ?

A

La dépolarisation (potentiel d’action ) «saute» d’un nœud de Ranvier au suivant

53
Q

Quel est l’avantage d’une telle manière de transmission ? Quelle vitesse peut atteindre l’influx nerveux ?

A

Rapidité - de 10 à 75 m/sec

54
Q

Quelle est la relation entre les cellules de Schwann et les prolongements neuronaux dans le cas des fibres amyéliniques ?

A

Une cellule de Schwann isoler à la fois plusieurs prolongements neuronaux

55
Q

Qu’est ce qu’on appelle un mésaxone ?

A

Fente (gouttière) longitudinale dans le corps de la cellule de Schwann ou est hébergé le prolongement neuronal (pas d’enroulement de la cellule gliale)

56
Q

Quelle est la vitesse de transmission de l’influx nerveux dans une fibre nerveuse amyélinique par rapport aux celles myélinisées ?

A

Moins rapide (de 0,5 à 1 m/sec)

57
Q

Y a-t-il des prolongements neuronaux dépourvus de gaine cellulaire (nus) ?

A

Complètement nus – NON. À l’exception de courts segments appartenant aux terminaisons de certains neurones sensitifs, tous les prolongements neuronaux sont accompagnés de cellules gliales, dans le SNC que dans le SNP

58
Q

Qu’est ce qu’une fibre nerveuse ?

A

L’ensemble : prolongement neuronal et sa gaine.

59
Q

Que sont les fibres nerveuses afférentes ? Mais celles efférentes ?

A

Afférent ou efférent est en rapport avec le SNC :

	(a) Fibres afférentes – fibres sensitives amènent l’information au SNC
	(b) Fibres efférentes – appartiennent aux neurones moteurs – distribue la 			commande élaborée par SNC aux effecteurs périphériques
60
Q

Qu’est-ce qu’un nerf ?

A

Un ensemble parallèle de fibres nerveuses dans le SNP. Dans le SNC il porte le nom de faisceaux

61
Q

Quels sont les composants histologiques d’un nerf ?

A

Principalement : gaines conjonctives, faisceaux de fibres nerveuses parallèles, vaisseaux sanguins et lymphatiques (dans les gros nerfs - troncs nerveux)

62
Q

Quelles sont les gaines conjonctives dans un grand nerf ?

A

(a) épinèvre, (b) périnèvre et (c) endonèvre

63
Q

À quels types de cellules peuvent appartenir les noyaux observés dans un nerf ?

A

Cellules de Schwann (majoritairement) et fibroblastes

64
Q

Que sont les «nervi nervorum»?

A

Fibres nerveuses sensitives dans l’épinèvre d’un nerf

65
Q

Qu’est-ce qu’une synapse ?

A

Structure qui permet le passage unidirectionnnel du «message» nerveux entre deux neurones ou entre un neurone et une cellule effecteur (comme le muscle)

66
Q

Quels sont les types de synapses selon le mécanisme de transmission de l’influx nerveux ?

A

(a) chimiques et (b) électriques (en fait – des jonctions communicantes)

67
Q

Lequel est le type de synapse le plus commun ?

A

Les synapses chimiques

68
Q

Quels sont les éléments d’une synapse chimique ?

A

(a) l’élément présynaptique (toujours un axone, transmet l’influx nerveux)
(b) fente synaptique (avec les membranes basales des deux cellules qui se font face)
(c) l’élément post-synaptique (reçoit l’influx nerveux)

69
Q

Qu’est-ce qu’un bouton synaptique ?

A

Petits renflements, au bout des arborisations axonales (boutons terminaux), jouant le rôle des éléments présynaptiques

70
Q

Quels organites se trouvent en grand nombre dans l’élément présynaptique ?

A

Vésicules synaptiques (chargées de neurotransmetteurs); aussi des mitochondries

71
Q

Quel genre de récepteurs se trouve en grande concentration dans la membrane plasmique de l’élément post-synaptique ?

A

(a) Canaux ioniques dépendent de ligand (neurotransmetteus) et
(b) canaux voltage dépendants (dans le cas où l’élément post-synaptique est une cellule excitable – neurone ou muscle)

72
Q

Comment fonctionne la synapse chimique ?

A

(a) L’arrivée du potentiel d’action à l’élément présynaptique ouvre des canaux calciques dépendants de voltage dans la membrane de celui-ci
(b) l’entrée de Ca stimule la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane présynaptique et la libération de neurotransmetteur dans la fente synaptique;
(c) le neurotransmetteur se lie aux canaux dépendant de ligand de la membrane post- synaptique et les ouvre temporairement
(d) dépendamment du type de ces canaux la membrane post-synaptique est soit dépolarisée, ce qui entraîne l’activation des canaux dépendants de voltage et la création d’un potentiel d’action dans la membrane post-synaptique, ou hyperpolarisée ce qui inhibe l’élément post-synaptique
(e) la concentration de neurotransmetteur dans l’espace synaptique diminue (par destruction ou récupération); des pompes ioniques rétablissent le potentiel de repos

73
Q

Comment on classifie les synapses selon la localisation de l’élément post-synaptique ?

A

(a) Axo-somatique, (b) axo-dendritique et (c) axo-axonale

74
Q

Qu’est-ce que la névroglie ?

A

Nom générique donné à plusieurs catégories de cellules, autres que les neurones, faisant partie du tissu nerveux

75
Q

Où se trouve la névroglie ?

A

Dans le SNC (substance blanche et grise)

76
Q

Quel est son équivalent dans le SNP ? Quelles cellules entre dans cette catégorie ?

A

(a) Cellules de Schwann (associées aux nerfs) et

(b) cellules satellites (dans les ganglions rachidiens, cervicaux et du système nerveux autonome )

77
Q

Quelles sont les deux variétés majeures de la névroglie ?

A

(a) névroglie proprement-dite

(b) névroglie épithéliale

78
Q

Où se trouve la névroglie épithéliale ?

A

Tapisse les cavités du SNC – ventricules et canal épendymaire

79
Q

Qu’est-ce que le plexus choroïde et quel est son rôle ?

A

Projections de la névroglie épithéliale qui tapisse les ventricules (4 et jonctions 3 et latéraux) flottant dans le liquide de ces cavités. Sécrète le liquide cérébrospinal

80
Q

Quelle est la structure du plexus choroïde ?

A

Mince feuillet conjonctif lâche entourée de névroglie épithéliale et contenant des capillaires sanguins enchaînés.

81
Q

Quels types de cellules entre dans la catégorie de la névroglie proprement-dite ?

A

(a) astrocytes
(b) olygodendrocytes
(c) microglies

82
Q

Quelle est la forme des astrocytes et comment se positionnent-ils par rapport aux neurones et aux capillaires sanguins?

A

Cellule très ramifiée; certaines ramifications se placent sur les neurones, d’autres sur la surface externe du tube endothélial des capillaires du SNC (pieds vasculaires). Des prolongements astrocytaires s’associent également avec les synapses et les nœuds de Ranvier dans le SNC

83
Q

Combien de sous-types d’astrocytes existent-ils ?

A

(a) astrocyte protoplasmique (typique pour la substance grise)
(b) astrocyte fibreux (nombreux dans la substance blanche)

84
Q

Qu’est- ce que la barrière hémato-encéphalique ?

A

Dans le SNC les vaisseaux sanguins, particulièerement les capillaires ont un système très développé de jonctions serrées. Un manchon supplémentaire, formé par les pieds vasculaires des astrocytes, diminue la perméabilité de ces vaisseaux. Tout pour préserver l’homéostasie du SNC.

85
Q

Quelle sont la forme et le rôle des oligodendrocytes ?

A

Cellules ramifiées, les ramifications s’enroulent chacune contre un prolongement neuronal dans le SNC, pour le myéliniser. Abondantes dans la substance blanche

86
Q

Quelle est la fonction principale des cellules microgliales ?

A

Analogue à celle des macrophages dans le tissu conjonctif : nettoyage par phagocytose.

87
Q

Que sont les méninges ?

A

Feuillets conjonctifs (trois) qui protègent le tissu nerveux dans le SNC

88
Q

Y a-t-il d’espace entre les feuillets des méninges ?

A

Oui

89
Q

Qu’est- ce que la dure-mère ?

A

Couche extérieure des méninges; feuillet conjonctif fibreux, dense, résistante.

90
Q

Quelle est la différence entre la disposition, par rapport à l’os, de la dure-mère dans le crâne et celle qui se trouve dans le canal rachidien ?

A

Dans le crâne, la dure-mère est intimement fusionnée avec le périoste; dans le canal rachidien il y a un espace autour de la dure-mère (péridural)

91
Q

Quels éléments histologiques se trouvent dans l’espace sous-arachnoïdien ?

A

Vaisseaux sanguins; espace rempli de liquide cérébrospinal.

92
Q

Qu’est-ce que se trouve immédiatement sous la pie-mère ?

A

Tapis formé par des prolongements astrocytaires (similaire à ce que se trouve autour des capillaires cérébraux.