Tissus nerveux Flashcards

1
Q

De quel feuillet embryonnaire provient les tissus nerveux?

A

De l’ectoderme.

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Q

Vrai ou faux? Toute action du système nerveux provoque une réponse motrice.

A

Vrai.

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3
Q

Quelle est la définition (fonction) du système nerveux périphérique? Que contient-il?

A

C’est un récepteur d’activités conscientes, inconscientes, internes et externes. Il émet des réponses motrices adaptées et coordonnées, inconscientes et conscientes suite au passage des informations dans le SNC.

Il est constitué des voies afférentes/sensitives et de voies efférentes/motrices. Le SNP correspond à l’ensemble des nerfs sensitifs et moteurs ainsi que des ganglions sensitifs (ganglions spinaux) et moteurs végétatifs (ganglions sympathiques et parasympathiques).

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4
Q

Quelles sont les fonctions du SNC?

A

Il stock les informations et provoque les réponses.

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5
Q

De quoi est constitué le SNC? Par quoi est-il protégé?

A

Il comprend le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral et la moelle épinière. Il est protégé par du tissus osseux, soit le crâne et la colonne vertébrale. Il est caractérisé par deux zones d’aspects différents : la substance grise (corps cellulaires neuronaux et des cellules gliales) et la substance blanche (axones et des cellules gliales).

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6
Q

D’un point de vue histologique, anatomique et fonctionnel, le système nerveux peut être divisé en deux sections. Quelles sont-elles?

A

SNC (système nerveux central) et SNP (système nerveux périphérique).

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7
Q

Quels sont les deux groupes de cellules qui constituent le système nerveux?

A

Les cellules gliales et les neurones.

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8
Q

Qu’est-ce que le corps de Nissl?

A

Il est constitué de REG.

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9
Q

Qu’est-ce qui a de particulier à partir du cône d’implantation d’un neurone?

A

À partir de là, il n’y a plus de REG ni de ribosomes ce qui signifie qu’il n’y a pas de synthèse de protéines dans l’axone et dans la partie terminale.

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10
Q

Qu’est-ce que le soma du neurone?

A

C’est le corps cellulaire du neurone. Il continent le noyau et les organites.

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11
Q

De quoi sont responsables les neurones? Comment sont-elles organisées?

A

Les neurones sont des cellules excitables qui forment un réseau interconnecté et qui sont responsables, par le biais de leurs prolongements (dendrites et axones), de la réception des informations. Ces neurones sont aussi responsables du stockage de ces informations, de leurs analyses, et leurs transmissions pour provoquer des réponses motrices adaptées et coordonnées.

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12
Q

Comment caractériser le neurone qui se retrouve avant et celui qui se retrouve après la synapse?

A

Celui qui se retrouve avant se nomme le neurone pré-synaptique et celui qui se retrouve après se nomme le neurone post-synaptique. Le neurone post-synaptique pour une neurone est le neurone pré-synaptique pour une autre.

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13
Q

Quelles sont les différentes vésicules qui peuvent être observées dans les boutons synaptiques? Que contiennent-elles?

A

Les vésicules synaptiques continuent un neurotransmetteur (acétylcholine, dopamine, sérotonine, acidegamma-aminobutyrique, etc. ).

Les vésicules à cœur dense contiennent des neuropeotides.

Les vésicules d’endocytose interviendrait dans le recyclage des vésicules synaptiques.

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14
Q

Quelle est la théorie de la transmission de l’information?

A

Lors d’une dépolarisation, les vésicules synaptiques vont libérer leur neurotransmetteur par exocytose au niveau de la synapse dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs vont s’accrocher sur des récepteurs de la membrane cellulaire du neurone post-synaptique. Parallèlement, des vésicules d’endocytose se reformeraient à partir de la membrane cytoplasmique du bouton terminal du neurone pré-synaptique et seraient recyclées en vésicules synaptiques dans la terminaison nerveuse.

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15
Q

D’un point de vue physiologique, la transmission des informations se déroule au niveau de structures appelées comment? Quelles sont leurs caractéristiques?

A

Ce sont les synapses. On peut en distinguer deux types.

Les synapses chimiques qui œuvrent par le biais de neurotransmetteurs vers d’autres neurones, cellules musculaires ou glandes endocrines (surrénales).

Les synapses électriques qui transmettent les informations par le biais de jonctions communicantes.

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16
Q

Quels sont les différents types de réseaux que peuvent former les neurones?

A

Réseau divergent (1 entrée, plusieurs sorties), le réseau convergent (plusieurs entrées, une seule sortie), le réseau réverbérant (une entrée, deux sortie dont une qui revient dans le circuit) et le réseau parallèle post-décharge (une entrée et une sortie)

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17
Q

Quelles sont les caractéristiques de l’acétylcholine? Quelle est la maladie associée à un manque d’acétylcholine?

A

C’est un neurotransmetteur excitateur qui déclenche la contraction musculaire et stimule l’excrétion de certaines hormones. Dans le système nerveux central, il est, entre autres, impliquée dans l’éveil, l’attention, la colère, l’agression, la sexualité et la soif.

La maladie d’Alzheimer est associée à un manque d’acétylcholine dans certaines régions du cerveau.

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18
Q

Quelles sont les caractéristiques de la dopamine? Quelle est la maladie associée à un manque de celle-ci?

A

C’est un neurotransmetteur impliqué dans le contrôle du mouvement et de la posture. Il module aussi l’humeur et joue un central dans le renforcement positif et la dépendance. Il peut être excitateur ou inhibiteur dépendamment du récepteur.

La perte de dopamine entraîne la rigidité musculaire typique de la maladie de Parkinson.

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19
Q

Quelles sont les caractéristiques du GABA (acide gamma-aminobutyrique)? Il est utilisé pour traiter quoi?

A

C’est un neurotransmetteur inhibiteur très répandu dans les neurones du cortex. Il contribue au contrôle moteur et à la vision. Il régule aussi l’anxiété.

Des drogues qui augmentent le niveau de GABA sont utilisées pour traiter les crises d’épilepsie et pour calmer les tremblements des gens atteints de la maladie d’Huntington (Chorée de Huntington) est une maladie qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d’importants troubles moteurs, cognitifs ainsi que psychiatriques.

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20
Q

Quelles sont les caractéristiques de la sérotonine? Un déséquilibre de celle-ci pourrait provoquer quoi?

A

C’est un neurotransmetteur qui contribue à diverses foncions comme la régulation de la température, le sommeil, l’humeur, l’appétit et la douleur.

La dépression, le suicide, les comportements impulsifs et l’agressivité impliqueraient certains déséquilibres de la sérotonine.

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21
Q

On peut considérer l’existence d’environ combien de neurotransmetteurs?

A

On peut considérer l’existence d’une soixante de différents types de neurotransmetteurs.

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22
Q

Que sont les peptides? Quels sont leurs rôles dans le système nerveux?

A

Les peptides forment l’autre grande famille avec plus d’une cinquantaine de représentants. On peut les considérer comme des neuromodulateurs. (Substance P, bêta-endorphine, enképhaline, somatostatine, vasopressine, prolactine, gastrine, cholecystokinine, neuropeptide Y, insuline, glucagon, calcitonine, etc.)

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23
Q

Comment peut-on classifier les neurones? 4

A

Classification morphologique (type de neurone, forme du corps cellulaire, longueur de l’axone et présence ou absence de myéline).

Classification topographique : localisation du corps cellulaire et de l’axone par rapport au système nerveux central ou périphérique.

Classification histophysiologique : en fonction du ou des types de neurotransmetteurs.

Classification fonctionnelle :en fonction des voies sensitives, motrices, sympathiques, parasympathiques,…

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24
Q

Quels sont les 4 types de cellules gliales dans le SNC? Quelles sont leurs caractéristiques et leurs fonctions?

A

Les astrocytes, les épendymocytes, les oligodendrocytes et les microgliocytes. Ces cellules représentent 50% du volume cérébrale et sont beaucoup plus nombreuses que les neurones. Elles ont un rôle de soutien, participent à la protection des neurones et facilitent la transmission de l’information.

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25
Q

Quels sont les 2 types de cellules gliales dans le SNP?

A

Les cellules de Schwann et les cellules satellites.

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26
Q

Quelles sont les rôles des astrocytes dans le SNC? Quels sont les 2 types?

A

Les astrocytes interviennent au niveau de la barrière hémato- encéphalique (rôle de protection).

Le type 1 que l’on trouve principalement autour des vaisseaux sanguins (pieds vasculaires).

Le type 2 que l’on trouve autour des corps cellulaires neuronaux et proches des fentes synaptiques. Ces cellules sont aussi localisées entre la pie-mère et le système nerveux central.

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27
Q

Les pieds astrocytaires couvrent quoi? Quel est leur rôle?

A

Ils sont en contact avec les méninges et protègent le SNC.

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28
Q

Quels sont les rôles des épendymocytes dans le SNC? Quelles sont leurs caractéristiques?

A

Les épendymocytes forment un épithélium simple localisé au niveau du canal épendymaire de la moelle épinière ainsi qu’au niveau des ventricules de l’encéphale.

Ces cellules, qui sont cubiques à prismatiques avec quelques microvillosités et cils mobiles, interviennent dans la circulation du liquide céphalo-rachidien, lequel est synthétisé par les plexus choroïdes.

Bien que faisant partie de la famille des épithéliums, ces cellules sont dépourvues de membrane basale.

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29
Q

Les épendymocytes sont dépourvus de membrane basale. Qu’est-ce qui la remplace?

A

Les pieds astrocytaires.

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30
Q

Que sont les microgliocytes? Leur cytoplasme est caractérisé par quoi? Où se retrouvent-elles? Quels sont leurs rôles dans le SNC?

A

Les microgliocytes sont des petites cellules qui présentent des prolongements fins et ramifiés. Leur cytoplasme est caractérisé par la présence de nombreux lysosomes et phagosomes. Ces cellules ont un rôle important dans la défense immunitaire et dans des activités macrophagiques.

Elles se retrouvent près des capillaires dans le tissu conjonctif lâche.

Dans le SNC, on retrouve peu de conjonctif lâche. Les microgliocytes joueront un rôle de protection si jamais quelque chose traverse la barrière hémato-encéphalique.

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31
Q

Quel est le rôle des microglies dans l’Alzheimer?

A

La microglie attaque les protéines responsables de la mort des neurones chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

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32
Q

Quels sont les caractéristiques et les rôles des oligodendrocytes du SNC?

A

Ils sont responsables de la gaine de myéline. Une seule cellule peut myéliniser plusieurs petits segments de neurones différents. C’est l’enroulement de sa membrane plasmique qui forme la gaine. Ils jouent un rôle important dans la protection des axones. Ils interviennent également dans la conduction saltatoire de l’influx nerveux le long des axones, d’un noeud de Ranvier à l’autre.

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33
Q

Plus un axone est long, comment sera sa gaine?

A

Plus elle sera épaisse.

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34
Q

À quoi sert la myéline? De quoi est-elle constituée?

A

La myéline sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses. Elle permet aussi d’augmenter considérablement la vitesse de conduction des messages (influx nerveux ou potentiel d’action). Cette gaine permet d’augmenter la vitesse de propagation de l’influx nerveux le long des fibres nerveuses (10 à 150 m/s – conduction saltatoire).

La myéline est constituée principalement par des lipides dont les couches alternent avec des couches de protides; elle sert à isoler et à protéger les fibres nerveuses.

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35
Q

Quels sont les rôles des cellules satellites dans le SNP?

A

Les cellules satellites sont des cellules entourant les corps cellulaires des neurones présents dans les ganglions spinaux (rachidiens) et ceux du système nerveux végétatif. Ces cellules auraient des fonctions analogues à celles des astrocytes, cependant leur rôle précis n’est pas clairement déterminé.

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36
Q

Vrai ou faux? Le SNP est mieux protégé que le SNC?

A

Faux. C’est le contraire.

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37
Q

Quels sont les rôles des cellules de Schawnn dans le SNP?

A

Leur rôle est semblable à celui des oligodendrocytes du SNC. Par contre, une cellule de Schawnn peut seulement myéliniser qu’une seule petite partie d’une seule axone tandis que les oligodendrocytes peuvent myéliniser plusieurs petites parties de plusieurs axones à la fois.

38
Q

De quoi est composé l’encéphale?

A

L’encéphale est composé par le cerveau, le diencéphale, le tronc cérébral, le cervelet ainsi que 12 nerfs crâniens.

39
Q

De quoi est composé le cerveau?

A

Le cerveau est composé de deux hémisphères qui sont reliés entre eux par le corps calleux. Ces hémisphères présentent des gyrus, des sillons et des fissures. Il est caractérisé par des régions sensitives, des régions associatives (intégration et mémorisation) et des régions motrices.

40
Q

De quoi est composé le diencéphale?

A

Le diencéphale est composé par l’épithalamus, le thalamus et l’hypothalamus.

41
Q

Qu’est-ce que l’épithalamus? Quelles sont ses fonctions?

A

L’épithalamus désigne la portion dorsale du diencéphale formée principalement de l’épiphyse (glande pinéale). C’est une région dont les fonctions sont encore mal connues mais qui participe via la sécrétion de mélatonine dans l’épiphyse au contrôle du sommeil, à la régulation de fonctions végétatives et intervient dans la régulation de l’horloge biologique.

42
Q

Qu’est-ce que le thalamus?

A

Le thalamus est un relai principalement responsable de la réception des influx sensitifs.

43
Q

Qu’est-ce que l’hypothalamus?

A

L’hypothalamus est une région qui régule le système endocrinien ainsi que le système nerveux végétatif.

44
Q

De quoi est composé le tronc cérébral?

A

Le tronc cérébral est composé par le mésencéphale, le pont et le bulbe rachidien.

45
Q

De quoi est constitué le mésencéphale? Qu’est-ce qu’il régit?

A

Le mésencéphale est constitué des pédoncules cérébraux. Il régit des fonctions élémentaires comme l’attention, le sommeil, le réveil, l’élimination et les mouvements de la tête et du cou.

46
Q

Qu’est-ce que le pont?

A

Le pont est la partie centrale et renflée du tronc cérébral située entre le mésencéphale et le myélencéphale. Il contient aussi des noyaux autonomes et certains nerfs crâniens. Il joue un rôle important dans la motricité notamment par sa position de relais entre le cerveau et le cervelet, et contribue aussi aux fonctions végétatives.

47
Q

Qu’est-ce que le bulbe rachidien?

A

Le bulbe rachidien est une région qui relie l’encéphale et la moelle épinière.

48
Q

Qu’est-ce que le cervelet? Quelles sont ses fonctions?

A

Le cervelet est relié au tronc cérébral par le pont. Il communique avec le reste du système nerveux par le bisais des pédoncules cérébelleux (faisceaux d’axones). Il est composé d’un hémisphère droit et un hémisphère gauche séparés par le vernis.

Il intervient principalement dans la posture et l’équilibre. Il permet aussi le réglage fin de la contraction des muscles squelettiques, ce qui permet d’effectuer des mouvements fluides et coordonnés.

Le cervelet est un centre nerveux régulateur de la fonction motrice (mouvement, posture, équilibre). Il reçoit des informations de tous les segments de la moelle épinière, du tronc cérébral et du cerveau). Il traite ces informations pour donner, aux programmes moteurs du mouvement, une organisation chronologique et somatotopique (organisation temporo- spatiale).

49
Q

Comment se passe le trajet de l’information dans le cerveau?

A

Toutes les informations sensorielles passent par le noyau sensoriel (thalamus) et vont ensuite être transmises au cortex cérébral pour ensuite être renvoyées au noyaux gris centraux (aspect moteur).

50
Q

Que sont les méninges?

A

Les méninges correspondent aux membranes qui enveloppent le système nerveux central (encéphale et moelle épinière), la portion intracrânienne des nerfs crâniens et les racines des nerfs spinaux. Elles sont constituées de tissu conjonctif dense.

51
Q

Quels sont les trois feuillets des méninges? Qu’est-ce qui forme les méninges molles et la méninge dure?

A

La dure-mère constitue la partie la plus superficielle. Elle est rigide. Elle est constituée de deux feuillets : le feuillet dural externe et le feuillet dural interne.

L’arachnoïde, séparée de la pie-mère par l’espace subarachnoïdien, où circule le liquide céphalo-rachidien. Elle émet des prolongements qui permettent la résorption du liquide céphalo-rachidien. L’arachnoïde (feuillet avasculaire) est constituée par du tissu conjonctif comprenant une membrane fine en contact avec la dure-mère et des trabécules arachnoïdiennes tapissées par un épithélium pavimenteux simple constitué de cellules leptoméningées (fibroblastes modifiés). Entre ces trabécules, qui sont en contact avec la pie-mère, circule le liquide céphalo-spinal.

La pie-mère est adhérente au système nerveux central. La pie-mère correspond en une couche unicellulaire de cellules leptoméningées. Elle repose sur les pieds astrocytaires.

La pie-mère et l’arachnoïde forment ce que l’on appelle les méninges molles ou leptoméninges. La dure-mère forme la méninge dure.

52
Q

Quelle est la caractéristique que l’on retrouve seulement au niveau de la moelle épinière par rapport aux méninges?

A

Au-dessus de la dure-mère se trouve un espace : l’espace péridural ou épidural. C’est dans cet espace que l’on effectue des anesthésies péridurales.

53
Q

Que sont les plexus choroïdes? Que synthétisent-ils?

A

Les plexus choroïdes correspondent à des replis très vascularisés constitués par un épithélium cubique simple avec des microvillosités et un stroma constitué par quelques cellules leptoméningées, des fibres de collagène et de nombreux vaisseaux sanguins.

Ils synthétisent le liquide céphalo-rachidien.

54
Q

Qu’est-ce que le liquide cérébro-spinal (céphalo-rachidien)? Où est-il contenu?

A

Le liquide cérébro-spinal (céphalo-rachidien) est contenu entre la pie-mère et l’arachnoïde dans l’espace sub-arachnoïdien. Il circule aussi dans les quatre ventricules cérébraux, à l’intérieur du cerveau et dans le canal central de la moelle. Il est secrété par les plexus choroïdes au niveau des ventricules.
Le liquide cérébro-spinal (synthèse de 400 à 500 ml/jour) absorbe et amortit les chocs qui risqueraient d’endommager le cerveau. Il est également le liquide dans lequel sont évacuées les molécules et les “déchets” provenant du cerveau et joue également un rôle de protection immunologique.

55
Q

Comment se passe la transmission d’une information dans le système nerveux?

A

Le corps humain perçoit toutes les informations qui lui proviennent de l’extérieur et de l’intérieur de façon consciente et inconsciente. Ces informations sont captées par des récepteurs sensitifs périphériques et sont ensuite véhiculées, via un réseau de fibres nerveuses, vers les ganglions sensitifs (rachidiens), la moelle épinière et l’encéphale (sauf pour les récepteurs localisés au niveau de la tête) afin d’y être stockées, traitées, et le cas échéant utilisées.

56
Q

Quels sont les deux organes qui constituent des récepteurs sensitifs en eux-mêmes?

A

Au niveau de la tête, deux organes forment, à eux seuls des récepteurs sensitifs : les oreilles et les yeux qui constituent les organes des sens.

57
Q

Que sont les fuseaux neuromusculaires?

A

Les fuseaux neuromusculaires correspondent à des récepteurs sensitifs (mécanorécepteurs) qui sont sensibles aux mouvements des muscles et qui transmettent au système nerveux central des informations sur leurs activités et leur tensions.

58
Q

Que sont les bourgeons du goût? Où sont-ils localisés et à quoi servent-ils?

A

Les bourgeons du goût correspondent à des cellules sensorielles spécialisées dans la réception et la captation des différentes saveurs des aliments. Ces récepteurs sont principalement localisés au niveau des papilles caliciformes et fongiformes de la langue et sont en relation avec les nerfs gustatif (facial, glossopharyngien et pneumogastrique).

59
Q

Quels sont les différents types de récepteurs sensitifs?

A

Corpuscule de Meissner : dans la papille didermique et récepteur tactile
Cellule de Merkel : récepteur tactile de haute résolution
Terminaisons nerveuses libres : sensibles à la douleur et à la température
Corpuscule de Ruffini : sensible à l’étirement
Corpuscule de Pacini : dans derme et hypoderme, sensible à la pression

60
Q

Qu’est-ce qu’un neurone pseudo unipolaire?

A

C’est un neurone sensitif qui contient une axone qui se divise en deux, donc une moitié se dirige en périphérie et l’autre vers la moelle épinière.

61
Q

Vrai ou faux? Le neurone sensitif est unique?

A

Vrai. Le premier contact synaptique se fait dans la moelle.

62
Q

Quelles sont les différentes composantes d’un nerf?

A

Les axones sont entourées d’un endonèvre (tissu conjonctif lâche et vascularisation). Ensuite les axones se regroupent pour former un fascicule qui est entouré par le périnèvre (tissus conjonctif relativement dense avec fibres élastique et collagène). Chaque fascicules se regroupent pour former un nerf qui lui est entouré d’un épinèvre (tissu conjonctif dense). Entre chacun des fascicules se trouvent des espaces contenant du tissu conjonctif lâche avec des vaisseaux sanguins.

63
Q

Lorsqu’on regarde la coupe transversale d’un nerf, on peut apercevoir des taches blanches et des taches noires. Qu’est-ce qu’elles représentent?

A

Noires : axones
Blanches : les techniques histologiques éliminent la graisse, donc la myéline autour des axones est enlevée. Le blanc est donc rien.

64
Q

Que sont les ganglions spinaux? Que contiennent-ils et quelles sont leurs fonctions?

A

Ils contiennent le corps cellulaire de neurones qui amènent les messages de la peau vers le système nerveux central. Ils sont situés de part et d’autre de la moelle épinière. Ils sont situés de part et d’autre de la moelle épinière et sont entourés d’une capsule de tissu conjonctif dense. Toutes les informations sensitives sauf celles provenant de la tête y passent.

65
Q

Comment se passe le trajet d’une information sensitive dans la moelle épinière jusqu’au cortex cérébral? Pour quels types de récepteurs ce trajet est-il valide?

A

Premièrement l’information est captée par des récepteurs d’un neurone sensitif unique. L’information suivra ce nerf pour arriver dans la moelle épinière par la racine dorsale. Ensuite un deuxième neurone va apporter l’information de la corde dorsale jusqu’au thalamus. Dernièrement, le troisième neurone va apporter l’information du thalamus jusqu’au cortex cérébral.

Le trajet est pour les récepteurs de la douleur, du froid, de la chaleur, de la pression, etc…

66
Q

Quel est le rôle de l’hippocampe?

A

L’hippocampe joue un rôle central dans la mémoire et la navigation spatiale.

67
Q

Qu’est-ce que le cortex cérébral?

A

Le cortex cérébral, localisé en périphérie du cerveau (sous la pie-mère) est caractérisé par la présence de sillons ou scissures délimitant plusieurs circonvolutions. D’un point de vue histologique, bien que difficilement délimitables, on peut caractériser différents niveaux de l’organisation cellulaire.

  1. La couche moléculaire
  2. La couche granulaire externe
  3. La couche pyramidale externe
  4. La couche granulaire interne
  5. La couche pyramidale interne
  6. La couche polymorphe
68
Q

Quelles sont les différentes paires de nerfs que nous possédons?

A

8 paires de nerfs cervicaux, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 paires de nerfs lombaires, 5 paires de nerfs sacrés et une paire de nerfs coccygiens.

69
Q

Quels sont les deux catégories d’effecteurs?

A

Le système nerveux somatique : la réponse motrice est consciente ou volontaire, l’effectuer est un muscle squelettique strié.

Le système nerveux autonome : la réponse motrice est inconsciente ou involontaire, l’effectuer est un muscle cardiaque, un muscle lisse ou une glande.

70
Q

Le système nerveux autonome se divise en deux. Quelles sont ces divisions?

A

Les voies sympathiques qui stimulent et les voies parasympathiques qui inhibent.

71
Q

Est-ce que tous les organes sont à la fois innervés par le système parasympathique et le système sympathique?

A

Oui. Sauf les exceptions.

72
Q

Comment se passe le trajet de l’information dans le système sympathique et le système parasympathique?

A

Sympathique T1 à L2 : le premier neurone est très court et il établi directement un contact synaptique avec deuxième neurone qui se trouve dans une chaîne de ganglions sympathiques. Le deuxième neurone va aller rejoindre directement l’organe en question. Il existe 3 exceptions.

Parasympathique S2-S4 : même chose que sympathique, par contre le deuxième neurone est situé directement sur/dans l’organe en question.

73
Q

Les neurones dans les organes sont-ils parasympathiques?

A

Oui.

74
Q

Que sont les caractéristiques des cellules gliales?

A

Elles sont 10x plus nombreuses que les neurones. Outre leur rôle de soutien des cellules nerveuses, elles participent à la protection des neurones, facilitent la transmission des informations et interviennent dans la protection neuronale et immunitaire.

75
Q

De quoi sont formés les neurones?

A

Elles sont formes d’un corps cellulaire (péricaryon) dont la taille varie de 5 à 20 micromètres. Ces cellules adoptent différentes formes selon leur localisation et leurs activités physiologiques. Les neurones ont des prolongements de longueurs variables : les dendrites et les axones.

76
Q

Que sont les dendrites?

A

Ce sont de petits prolongements ramifiés qui présentent parfois des épines. Ils reçoivent, par l’intermédiaire des synapses, des adhérences provenant d’autres neurones.

77
Q

Que sont les axones?

A

Ce sont des prolongements nuques pouvant mesurer de quelques micromètres à plus d’un mètre. Ils terminent par des renflements, appelés boutons synaptiques, qui sont des zones de transmission des informations.

78
Q

Où sont situés les récepteurs olfactifs?

A

Les récepteurs olfactifs sont situés dans la partie supérieure des fosses nasales à l’intérieur de l’épithélium olfactif. Ces cellules consistent en des neurones bipolaires qui sont capables de se renouveler. Les odeurs sont d’abord captées par des cils olfactifs et sont ensuite transmises vers le SNC par des axones qui établissent des contacts dans le bulbe olfactif.

79
Q

Où sont situés les récepteurs auditifs et quels sont leurs rôles?

A

Ils se trouvent dans l’organe de Corti qui contient des cellules ciliés internes sensibles à toute fréquence sonore et des cellules sensorielles externes assurant l’amplification sonore.

80
Q

Vrai ou faux? En ce qui concerne les voies sensitives, les informations transmises au SNC proviennent des axones et non des dendrites.

A

Vrai.

81
Q

Quelles informations sont véhiculées par les nerfs spinaux?

A

Toutes les informations sensitives sauf celles provenant de la tête.

82
Q

Comment décrire les différentes zones de la substance grise dans la moelle épinière?

A

La corne dorsale : elle reçoit les informations sensitives en provenance des axones des neurones sensoriels en contact avec les récepteurs périphériques.

La région intermédiaire : riche en interneurones et en neurones moteurs végétatifs. Elle assure l’innervation motrice végétative.

La corne ventrale : essentiellement constituée de neurones moteurs somatiques (motoneurones). Cette zone assure l’innervation de la musculature striée squelettique.

83
Q

Que sont les nerfs spinaux?

A

Ils consistent en l’association de faisceaux d’atomes sensitifs et moteurs, difficilement reconnaissables sur une coupe. Ils contiennent des cellules de Schawnn et du tissu conjonctif où sont localisés les vaisseaux sanguins.

84
Q

Où se retrouve la substance blanche et la substance grise dans la moelle épinière?

A

La substance blanche en périphérie et la grise au centre.

85
Q

Les motoneurones reçoivent des afférentes provenant de où?

A

De neurones sensoriels des ganglions spinaux (rachidiens), des neurones moteurs localisés dans le cortex cérébral ou les noyaux centraux et d’interneurones situés dans la substance grise de la moelle épinière.

86
Q

Expliquez les voies sympathiques.

A

Les voies sympathiques sont composées de ganglions qui forment une chaîne localisée de part et d’autre de la colonne vertébrale. Ces ganglions contiennent des neurones multipolaires qui reçoivent de nombreux contacts synaptiques. Les axones préganglionnaires de la moelle épinière pénètrent dans les ganglions sympathiques par des rameaux communicants blancs, puis se connectent aux neurones postganglionaires par les synapses. Les ganglions synaptiques situés le long de la colonne ainsi qu’à l’extérieur de celle-ci sont enveloppés d’une membrane constituée de tissu conjonctif fibreux. Ils contient les péricaryons des neurones postganglionnaires, quelques cellules gliales satellites et une faible quantité de tissu conjonctif. De nombreux contacts synaptiques sont présents.

87
Q

Comment expliquer les voies parasympathiques?

A

Dans le système nerveux parasympathique, on trouve des neurones préganglionnaires, dont les corps cellulaire sont situés dans la région intermédiolatérale de la moelle épinière et des neurones postganglionaires. Ces derniers s’observent dans des ganglions et dans des plexus situés à l’intérieur ou non loin d’un organe cible.

88
Q

Que sont les motoneurones?

A

Ils sont les dernières cellules nerveuses de la voie motrice somatique. Leurs axones sont localisés dans la corne ventrale de la moelle et quittent le SNC par la racine ventrale et établissent des contacts synaptiques avec les fibres musculaires squelettiques. Le corps cellulaire des motoneurones est riche en arborisation dendritique, ce qui reflète l’importance des afférentes reçues. Ces motoneurones ont un noyau volumineux et un corps de Nissl bien apparent qui démontre leur intense activité physiologique.

89
Q

Que continent la substance blanche de la moelle?

A

Elle est constituée de faisceaux d’atomes ascendants et descendants et ne contient aucun corps cellulaire neuronal. Seules les cellules gliales et les des oligodendrocytes y sont présents. Au sein du tissu conjonctif se trouve le réseau capillaire ainsi que quelques fibrocytes.

90
Q

Expliquez les voies motrices somatiques.

A

Elles sont constituée de neurones sont les corps cellulaires se trouvent dans la corne ventrale de la moelle. Par les racines ventrales de la moelle et les nerfs spinaux, les axones établissent des contacts synaptiques avec chaque cellule musculaire striée squelettique. Le neurotransmetteur de ces neurones est l’acétylcholine.

91
Q

À quoi servent les jonctions neuromusculaires?

A

Elles assurent la jonction synaptique entre l’axone moteur et la cellule musculaire striée squelettique.

92
Q

Nommez les hormones associées aux systèmes.

A

Somatique : Acétylcholine

Sympathique : Noradrénaline

Parasympathique : Acétylcholine