Tissus nerveux Flashcards

1
Q

Dans le TN on retrouve 2 populations cellulaires associées à des vaisseaux sanguins :

A

Les neurones, responsables des propriétés fonctionnelles du TN

Les cellules gliales, forment la névroglie, fonctions de soutien, de nutrition, de défense et de réparation

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2
Q

SNC

A

moelle épinière + encéphale

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Q

SNP

A

nerfs périphériques et nerfs craniens

exception: nerf optique

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4
Q

Dans le SNC la _______ des C conduit à distinguer 2 types de territoires.

à savoir….

A

Dans le SNC la répartition des C conduit à distinguer 2 types de territoires

  • la substance grise
  • la susbtance blanche
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5
Q

dans la substance grise on retrouve…

A
  • corps cellulaires
  • dendrites
  • axones
  • cellules gliales
  • capillaires
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6
Q

dans la substance blanche on retrouve…

A

dendrites, axones, cellules gliales et capillaires

PAS DE CORPS CELLULAIRE

riche en myéline => couleur blanche

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7
Q

le LCR cricule dans les cavités centrales, c’est à dire….

A
  • les ventricules centraux
  • le canal épendymaire
  • entre les pièces osseuses du crâne et le tissu nerveux
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8
Q

l’encéphale regroupe

A
  • cerveau
  • cervelet
  • tronc cérébral
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9
Q

origine neurone

A

neurectodermique

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10
Q

localisation du corps cellulaires dans le SNC et dans le SNP

A

SNC: substance grise

SNP: ganglions nerveux

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11
Q

Les prolongements cellulaires des neurones sont en contact avec d’autres cellules qui peuvent être ou non des neurones, par l’intermédiaire de zones spécialisées que l’on appelle les **synapses **: aux extrémités des dendrites et de l’axone.

VRAI / FAUX

A

vrai

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12
Q

CORPS CELLULAIRE NEURONE

fonction

A

intègre et traite l’information

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13
Q

NEURONES

CORPS CELLULAIRES, activité métabolique

A

intense activité métabolique, synthèse protéique et lipidique

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14
Q

Diamètre corps cellulaires neurones

A

10 à 120µm

le plus souvent autour de 20µm (10-30)

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15
Q

neurones

corps cellulaire, noyau?

A

nucléolé et volumineux

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16
Q

CORPS CELLULAIRES NEURONES

Péricaryon?

A

cytoplasme autour du noyau, on y retrouve:

  • organites de synthèse protéique:/lipidique REG/REL, GOLGI
  • mitochondries: fournissent énergie nécessaire pr synthèses, au maintien d’un gradient électrique membranaire
  • lysosomes
  • cytosquelette: maintient intégrité cellulaire, assure le transport intracellulaire de molécules et d’organites
    • ​MF
    • MT: associées à des MAP, stabilisatrices: Tau motrice: kinésine, dynéine
    • FI (neurofilaments)
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17
Q

neurones

lysosomes, au cours du vieillissement….

A

un certain nombres de molécules qui ne sont pas totalement dégradées par les lysosomes s’accumulent dans le cytoplasme sous forme de pigments bruns: pigments de lipofuscine

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18
Q

neurones

axone, membrane

A

on retrouve des canaux Na+ voltage-dépendant

=> assure la génération & propagation du PA

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19
Q

neurones

axone, cytoplasme particularités?

A

axoplasme

  • cytosquelette très développé (transport +++)
  • mitochondries
  • REL

PAS DE REG : pas de synthèse protéique, protéines axonales synthétisées dans le CC puis transport ANTEROGRADE

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20
Q

TRANSPORT AXONALE

types de transports (sans détails)

A
  • transport antérograde:
    • rapide
    • lent
  • transport rétrograde
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21
Q

transport antérograde rapide

A
  • transport vers extrémité distale : CC => AXONE
  • 100 à 400mm/jour
  • sous la dépendance des MT associés à la kinésine
  • concerne les organites: mitochondries, protéines et précurseurs de neurotransmetteur (à l’int. vésicule)
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22
Q

antérograde lent

A
  • CC => axone
  • 0.2 à .08 mm / jour
  • concerne les constituants du cytosquelette
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23
Q

transport rétrograde

A
  • 200 à 300 mm / jour
  • Implique les MT (comme antérograde rapide) grâce MAP dynéine, permet d’apporter **A => CC **les éléments à dégrader par lysosomes.
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24
Q

neurones

dendrites, organites?

A
  • en général: mitochondries, cytosquelette
  • dans les dendrites les plus larges: pareil que dans coprs cellulaire (REG,Golgi, mitochondries…) pas de lysosomes!
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25
Q

neurones

dendrites, épines dendritiques?

A

expansion de surface, participent à la constitution des synapses

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26
Q

tissus nerveux

cellules gliales associées aux neurones, types de fibres nerveuses:

  • SNC?
  • SNP?
A

SNP, ​fibres nerveuses entourées / gaine ¢ continue = gaine de Schwann

  • fibres grises bordées par gaine de Schwann fine et ne sont pas myélinisées
  • fibres myélinisées bordées par une gaine de myéline élaborée par les C de la gaine de schwann

SNC

  • dans la substance blanche: fibres myélinisées mais dépourvues de gaine de Schwann, myéline élaborée par les oligodendrocytes
  • dans la substance grise: fibres nues, pas myélinisées
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27
Q

types de synapses

A

électrique ou chimique

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28
Q

synapses électriques

A

permettent les **échanges ioniques bidirectionnels **

= jonction comm.

Rare chez H

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29
Q

synapses

chimiques:

  • transmission de l’info?
  • fonctionnement?
  • représentativité chez l’H?
A
  • information transmise grâce à libération de: neuromédiateurs/transmetteurs, souvent ds une même synapse, plusieurs types de neuromédiateurs.
  • Fonctionnement unidirectionnel (conditionne le sens de propagation de l’information)
  • +++ chez l’homme

<u> 3 parties :</u>

  • Région pré-synaptique
  • Fente synaptique
  • Région post synaptique
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30
Q

région pré-synaptique

A
  • renflement de l’axone = le bouton synaptique
  • cytosquelette des microtubules et des neurofilaments s’interrompent au début du bouton synaptique
  • dans l’axoplasme on retrouve:
    • mitochondries ++
    • vésicules synaptiques (avc neuromédiateurs, peuvent être différent pr une meme vésicule dans une meme synapse)
31
Q

vésicules synaptiques bordées par une membrane, où l’on retrouve des … dont certaines sont caractéristiques

A

vésicules synaptiques bordées par une membrane, où l’on retrouve des **protéines TM **dont certaines sont caractéristiques

  • synapto-physine
  • chromo-granine
32
Q

au niveau du bouton synaptique, on peut parfois observer une … de la MP préSyn

MAIS, PAS TOUJOURS

C’est… elle est visible en …

Dans cette… on retrouve …

A

une densification de la mP préSyn.

C’est la grille pré-synaptique = densification. Visible en ME

Dans les mailles vésicules d’exocytose sont retenues

33
Q

L’exocytose des vésicules synaptiques fait intervenir des protéines spécifiques: ces protéines constituent…

A

le complexe SNARE

34
Q

complexe SNARE

A
  • fait intervenir prot. de la mVésiculaire (ex: Synaptobrévine)
  • prot attachées à une prot. de mP (ex: la syntaxine) (appartient à la grille pré-synaptique) par l’intermédiaire d’un complexe protéique.
35
Q

la fente synaptique

A

espace de 20-50nm qui sépare post de pré-synaptique

DANS SNC limitées par les pieds astrocytaires (latéralement)

36
Q

région post-synaptique

A
  • récépteurs spécifiques du ou DES neuromédiateurs
  • PARFOIS, densification post-synaptique (densité et non grille comme dans région pré-synaptique)
  • densification liée à protéines “d’échaffaudage” => assure l’ancrage des récepteurs aux médiateurs au niveau de la mP
37
Q

éléments post-synaptiques: capillaire sanguin

type de synapse

A

neuro-hémale

38
Q

classification des neurones

  • sur plan morpho
  • sur plan fonctionnel
A

plan morph

  • nombre de prolongements cellulaires
  • longueur de l’axone
  • forme des corps cellulaires

plan f(neurone)

  • fonction du neurone
  • nature neuromédiateur
39
Q

neurones unipolaires

A

un seul prolongement= axone

ex: cellule amacrine de la rétine

40
Q

neurones bipolaires

A

dendrite et un axone situés à des pôles opposés du CC

ex: cellule bipolaire de la rétine

41
Q

neurone pseudo-unipolaires

A

un axone et un dendrite fusionné dans partie initiale

ex: GG sensitifs des GG rachidiens

42
Q

neurones multipolaires

A

axone et plusieurs dendrites

ex: motoneurone de la corne antérieure de la moelle épinière

43
Q

Classification de GOLGI

A

selon longueur de l’axone

distingue neurones de types I et type II

44
Q

classification de GOLGI

neurones de type I

A
  • axone long
  • myélinisées (le plus souvent) +++
  • neurones de projections
  • exemples:motoneurone de la corne antérieur de la MO
45
Q

classification de GOLGI

neurones de type II

A
  • axone court, amyélinique (le plus souvent)
  • neurones d’associations, ex: cellule amacrine de la rétine
46
Q

classification en f(forme du CC)

A
  • pyramidal: cellules pyramidales du cortex cérébral
  • arrondi: grains du cervelet
  • étoilé: motoneurone de la corne antérieur de la ME
47
Q

classification fonctionnelle

A

moteurs: motoneurone de la corne antérieur de la moelle épinière

sensitifs: neurones des GG rachidiens

sensoriels: cellules photo réceptrices de la rétine

associatifs: cellule amacrine de la rétine

<span>neurone à cheval entre 2 neurones, permettent de faire communiquer deux neurones</span>

sécrétoire: neurones hypothalamique

<em><span>substances qu’ils produisent sont libérés dans le sang => synapse neuro-hémales</span></em>

48
Q

selon la nature des neuromédiateurs

A
  • neurones catécholaninergiques
  • dopaminergiques
  • glutamatergiques
49
Q

tissus nerveux

névroglie:

  • définition?
  • différents types?
A

=ensemble des cellules gliales associées aux neurones dans le tissu nerveux

on distingue:

  • névroglie centrale, avec:
    • névroglie épithéliale
    • névroglie interstitielle
  • névroglie périphérique
50
Q

névroglie

cellules gliales, spécificité?

A
  • pas excitables électriquement!!!
  • occupent la plus grande partie du TN (plus nombreuses que les neurones et occupent l’espace le plus important)
  • rôle multiple dont le fonctionnement du TN
  • vivent en symbiose avec les neurones
51
Q

névroglie

névroglie épithéliale, types de cellule

A

épendymocyte

52
Q

névroglie

névroglie interstielle type de cellule

A
  • astrocytes
  • oligodendrocytes (synthétisent la myéline autour des fibres myélinisées du SNC)
  • microglyocytes
53
Q

névroglie

ependymocytes, origine

A

neurectodermique (proviennent du tube neural)

54
Q

névroglie

astrocytes, origine

A

neurectodermique (proviennent du tube neural)

55
Q

origine oligodendrocytes

A

neurectodermique (proviennent du tube neural)

56
Q

origine microglyocytes

A

hématopoietique

c souches commune à lignée monocytaire: appartiennenent à la famille des macrophages

57
Q

névroglie périphérique

cellules et origines

A
  • proviennent des crêtes neurales
  • cellules satellites des neurones périphériques
  • cellules de Schwann
58
Q

Ependymocytes

Ces cellules bordent…

A

cavités interne de:

  • l’encéphale c’est-à-dire les ventricules cérébraux
  • moelle épinière = canal épendymaire.

​Ventricules et canal dans lequel on retrouve le LCR.

59
Q

névroglie

épendymocytes

  • disposition
  • rôle?

description morphologique:

  • au pôle apical :
  • Faces latérales :
  • Au pôle basal :
A
  • pseudo épithélium prismatique simple cilié
  • contrôle les échanges entre LCR/TN
  • Pôle apical : Cils en contact avec LCR
  • Faces latérales : Jonctions d’ancrage / communicantes.
  • Au pôle basal : prolongement qui s’enfonce dans TN sous-jacent et parfois, prolongement arrive au contact capillaire => TANICYTE
60
Q

névroglie

plexus choroïdes

A

villosités avc axe vasculaire

  • appendus à la paroi des ventricules cérébraux
  • bordés par épendymocytes spécialisés ⇒ épithélium cubique.
  • pôle apical: microvillosités (et non plus cils)
  • pôle basal: pas de prolongements.

Les plexus ont pour fonction de produire le LCR.

61
Q

cellules épiplexuelles

A

cellules macrophagique à la surface des plexus

62
Q

Astrocytes

A

= cellules gliales les plus volumineuses

  • C.C. étoilé
  • noyau central et arrondi
  • cytoplasme on retrouve :
    • cytosquelette riche en FI, notamment constitués protéine =** GFAP** (Protéine Fibrillaire Gliale Acide).
  • du glycogène = principale réserve énergétique du SNC.
  • prolongements cytoplasmiques +++

2 types morphologiques :

  • protoplasmique
  • fibreux
63
Q

Astrocytes protoplasmiques

A
  • Dans la substance grise
  • Prolongements courts, épais, irréguliers et ramifiés
64
Q

névroglie

cellules gliales, astrocytes fibreux

A
  • Dans la substance blanche
  • Prolongements longs, effilés, lisses et peu ramifiés
  • Cytosquelette développé → rôle de soutien prédominant
65
Q

Du fait de la richesse et de la distribution des prolongements, les astrocytes ont beaucoup de rôles.
Ainsi les prolongements peuvent être en contact avec :

  • *
A
  • les capillaires sanguins
  • les neurones
  • d’autres prolongements d’astrocytes
  • des synapses ou s’étaler à a surface du névraxe (SNC)
66
Q

astrocytes en contact avec…

les capillaires sanguins

A

prolongements s’étalent sur la membrane basale des capillaires

= pieds vasculaires

  • recouvrent complètement capillaires → isolés des neurones​
  • barrière contrôle les échanges entre le compartiment sanguin et le TN
  • assure :
    • nutrition du neurone (passage obligatoire)
    • protection du SNC.

Dans le traitement des cancers (chimiothérapies), certaines molécules médicamenteuses ne passent pas cette barrière et donc ne pourront pas aller traiter les métastases cérébrales.

2 exceptions : la barrière hémato-encéphalique est présente dans l’ensemble du SNC, sauf au niveau de :

  • l’hypothalamus : libèrent directement leur produit dans le sang sans interposition d’astrocytes
  • la neurohypophyse
67
Q

prolongements astrocytes en contact avec…

LES NEURONES

A
  • participent à la nutrition des neurones → les nutriments passent du sang vers les neurones.
  • maintient l’équilibre hydro-électrolytique c’est-à-dire les [C°] d’ions dans les différents compartiments. assure conduction influx nerveux dans neurones
68
Q

prolongements cytoplasmqiue des astrocytes en contact avec…

les autres astrocytes

A

Entre prolongements astrocytes

  • ⇒ jonctions d’ancrage → réseau 3D → rôle de soutien
  • ⇒jonctions communicantes, donc substances qui passe d’un astrocyte à l’autre.
    • <u><strong>vagues calciques</strong></u> (=calcium qui passe très rapidement entre deux astrocytes) assurent la synchronisation de plusieurs astrocytes qui interagissent avec un réseau de neurones.

⇒ coordination de l’activité de groupes de neurones.

69
Q

prolongements des astrocytes en contact avec

des synapses

A

⇒ _synapse tripartite : _

  • neurone pré-synaptique
  • neurone post-synaptique
  • astrocyte

⇒astrocyte assure l’étanchéité de la fente synaptique : limite diffusion des neuromédiateurs et peut également assurer leur recapture et leur dégradation.

⇒astrocyte augmente la sélectivité de la transmission nerveuse

70
Q

névroglie

limitante gliale, définition/rôle?

A

les prolongements des astrocytes sont juxtaposés, forment une couche continue, appelée la limitante gliale.

71
Q

Oligodendrocytes

A
  • cellules gliales les plus nombreuses
  • petites cellules
  • Prolongements cytoplasmiques fins et peu nombreux
  • 2 types en fonction de leur **localisation **:
    • OD péri-neuronaux = satellites
    • OD interfasciculaires
72
Q

OD péri-neuronaux = satellites

LOCALISATION

A
  • Situé dans la substance grise
  • Accolés aux corps CR des neurones
73
Q

névroglie

oligodendrocytes interfasciculaires

A
  • substance blanche
  • Disposés en rangées entre les fibres myélinisées
  • prolongements cytoplasmiques se terminent par des expansions qui s’enroulent autour des fibres nerveuses présentes dans la substance blanche (mais on voit ça aussi dans le nerf optique) => constitue gaine de myéline.