Lecture semaine 1 Flashcards

1
Q

Quelle est la manière la plus générale de décrire la fonction du système nerveux?

A

Coordonner l’activité des différentes parties du corps d’un organisme en réponse à des stimuli issus de l’environnement (extrinsèques) ou de l’organisme lui-même
(intrinsèques).
BLABLA

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2
Q

Le système nerveux permet donc des interaction plus ou moins complexe entre quoi et quoi ?

A

Entre l’animal et son milieu, et entre les différentes parties de l’animal

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3
Q

Le système nerveux est une caractéristique de quel règne?

A

Règne animal

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4
Q

Même si le système nerveux est caractéristique des animaux, quels règnes présentent des ressemblances dans leurs systèmes?

A

Les plantes, les champignons et les bactéries

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5
Q

Est-ce que tous les animaux possèdent un système nerveux réellement développés?

A

Non, les éponges par exemple.

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6
Q

Quelles sont les deux grandes catégories de systèmes nerveux?

A

Diffus

Centraux

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7
Q

En quoi consiste un SN diffus?

A

Les structures nerveuses sont distribuées dans la paroi de l’animal et se
connectent entre elles pour former un réseau étendu mais non polarisé : lorsqu’ils sont induits, les
influx nerveux ne sont pas dirigés dans un sens précis mais se propagent en « rayonnant » à partir de la source au travers de tout le réseau.

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8
Q

En quoi consiste un SN central?

A

Une bonne partie du tissu nerveux est regroupé en une masse centrale, en position médiane le long de l’animal. On distingue alors le système nerveux central (SNC) des éléments du système nerveux qui se trouvent en dehors de cette masse, qui forment le système
nerveux périphérique (SNP). Un tel système fait en sorte que les influx nerveux ne se propagent pas au travers de l’ensemble du tissu nerveux mais suivent des réseaux plus ou moins hiérarchisés.

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9
Q

Quels animaux possèdent un SN diffus?

A

Cnidaires (méduses, coraux) et cténophores (ou cténaires)

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10
Q

Quels animaux possèdent un SN central?

A

La majeure partie des invertébrés et tous les vertébrés

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11
Q

Est-ce que tous les SN présentent une céphalisation prononcée? Qu’est-ce qu’une céphalisation prononcée?

A

Oui, à quelques exceptions près

La région de la tête est mieux développée que les portions plus caudales.

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12
Q

Comment relier l’évolution avec la céphalisation?

A

Lors de l’évolution de différentes lignées animales, on observe une accumulation d’organes sensoriels et moteurs au niveau de la tête, pusique la tête était devenue la région la plus importante pour orienter l’animal dans son environnement.
La tête abrite les structures nerveuses qui deviennent le centre principal du traitement de l’information et de la coordination générale de l’animal

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13
Q

Que sont les hyponeuriens? Comment est réparti leur SN?

A

Ce sont les animaux dont une partie du SNC est situé SOUS le système digestif.
Ils possèdent des amas de tissu nerveux AU-DESSUS du pharynx
Possèdent des ganglions céphaliques prolongés par l’arrière par 2 cordons nerveuz ventraux qui réunissent des ganglions segmentaires de plus petite taille.

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14
Q

Différence entre ganglions céphaliques et ganglions segmentaires pour les hyponeuriens?

A

Céphaliques : ils sont situés dans la tête et sont responsables de leur innervation
Segmentaires : Innervent les segments du corps (mon pénis)

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15
Q

Quels animaux sont hyponeuriens?

A

La majorité des invertébrés (insectes, crustacés, mollusques, etc etc)

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16
Q

Que sont les épineuriens? Comment est réparti leur SN?

A

Ce sont les animaux dont leur SNC est toujours situé AU-DESSUS le système digestif.
La portion du SN qui se trouve dans la tête (protégé par le crâne) = encéphale
L’encéphale est continué caudalement par la moelle épinière (structure tubulaire protégée par la colonne vertébrale)

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17
Q

Qu’est-ce que le nevraxe?

A

L’ensemble encéphale + moelle épinière

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18
Q

Différence entre encéphale et moelle épinière pour les épineuriens?
De quoi est composée la ME?

A
Encéphale = innerve la tête 
ME = innerve le reste du corps (via le SNP), composé de nerfs et de ganglions nerveux
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19
Q

De quel type cellulaire est composé le tissu nerveux du SN?

A

1 - Le type cellulaire fondamental : le neurone (cellule nerveuse)
2 - Cellules gliales (cellules de soutien spécifiques)

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20
Q

Avec quels autres types tissulaires le tissu nerveux s’associe-t-il?
Est-ce de même pour le SNC et le SNP?

A
  • Association avec le tissu conjonctif, particulièrement le tissu conjonctif ordinaire
    -Tissu conjonctif ordinaire : forme les
    méninges ou les gaines protectrices des
    nerfs
    - Tissu sanguin (vaisseaux et sang)
  • Non, pour le SNP, on ajoute un association importante avec le tissu musculaire
    Dans le SNC des vertébrés, on retrouve juste du tissu nerveux (neurones + gliocytes)
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21
Q

Quelles sont les caractéristiques du neurone?

Quelle est la principale propriété physiologique des neurones?

A
  • Cellule de forme multipolaire (unipolaire, bipolaire, etc), ou de forme «étoilée» (terme plus approprié)
  • Cellule polarisée
  • Comprend un corps cellulaire avec noyau (caryon) et un cytoplasme (péricaryon)
  • Le cytoplasme peut se ramifier en plusieurs prolongements cytoplasmiques, qui lui confère sa forme plus ou moins multipolaire
  • La forme des neurones et le diamètre du corps cellule peuvent varier selon le type
  • La génèse des potentiels d’action (influx nerveux)
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22
Q

Le diamètre du corps cellulaire du neurone peut varier de quoi à quoi?

A

6-7 microns à 120 microns

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23
Q

Quel est le fonctionnement de la coloration de Nissl?

Qu’est-ce qu’elles permettent de voir?

A
  • Les colorations sont faites au violet de crésyl ou au bleu de toluidine
  • Les colorants s’associent dans le péricaryon aux granules basophiles (corps / grains de Nissl)
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24
Q

Qu’est-ce que la présence de corps de Nissl indique?

A

Indiquent une grande quantité d’ARN associée au RER, qui dénote une synthèse protéique active
- les neurones contiennent plus d’ARN que tout autre cellule (sauf cellules pancréatiques)

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25
Q

Où sont envoyées les protéines synthétisées par les neurones?
Pourquoi est-ce important pour des neurones d’avoir une si grande synthèse protéique?

A
  • Incorporées dans la membrane et transportées vers les prolongements
  • Les neurones sont responsables de la conduction chimique et électrique par exocytose, ce qui explique le besoin pour un renouvellement membranaire constant
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26
Q

Quel est le pôle émetteur et récepteur du neurone?

A
  • Pôle émetteur <=> effecteur <=> efférent : axone, soit le prolongement cytoplasmique unique
  • Pôle récepteur <=> afférent : dendrites, soit des prolongements multiples. Ceux-ci confèrent au neurone sa forme multipolaire (as in, il y a toujours un axone, mais il peut y avoir plus qu’un prolongement dendritique)
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27
Q

Qu’est-ce qui caractérise les dendrites?
Comment réagissent-t-elles à la coloration de Nissl?
Comment sont caractérisées les parties distales (les régions plus loin du corps cellualire) du dendrite?

A
  • Plus courtes et nombreuses que l’axone dans le SNC
  • Peuvent s’embrancher, formant une arborisation dendritique
  • Elles peuvent recevoir des contacts nombreux ET de maintes provenances
  • Elles renferment peu de corps de Nissl
  • Seule la partie la plus proche du corps cellulaire est visible à la coloration de Nissl.
  • Les parties distales sont fréquemment couvertes de petites protubérances appelées épines dendritiques
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28
Q

Lorsque les dendrites forment une arborisation dendritiques, qu’est-ce que cela implique?

A
  • On aura une dendrite primaire, secondaire, tertiaire…
  • La dendrite primaire primaire est celle qui touche au corps cellulaire du neurone
  • Le diamètre des ramifications deviendra de plus en plus petit à mesure que l’on s’éloigne du corps cellulaire
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29
Q

Que sont les épines dendritiques?

A

Petites protubérances des ramifications dendritiques. Ce sont de minuscules évaginations cytoplasmiques

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30
Q

Est-ce toutes les cellules nerveuses qui possèdent des dendrites? Et un axone?

A

Ne possèdent pas toutes des dendrites, mais tjr un axone.

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31
Q

Pourquoi l’axone constitue-t-il le pôle effecteur/efférent?

A

Parce qu’il conduit l’influx nerveux de façon centrifuge (par rapport au corps cellulaire) et contrôle l’activité de ces cibles

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32
Q

Comment se nomme la région spécialisée du corps cellulaire ou d’une dendrite primaire qui donne naissance à l’axone?

A

Segment initial ou cône d’émergence (ou d’implantation)

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33
Q

L’axone peut-il se subdiviser? Pour former quoi?

A

Oui, pour projeter des collatérales vers différentes cibles.

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34
Q

Le diamètre de l’axone principal et de ses collatérales varie-t-il? De combien?

A

TRICK QUESTION;
Contrairement aux dendrites, le diamètre de l’axone principal et de ses collatérales est similaire et demeure constant sur toute la longueur

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35
Q

La longueur de l’axone varie de quoi à quoi?

A

De quelques dizaines de micromètres à plusieurs mètres

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36
Q

Près de sa cible, chaque collatérale se ramifie pour former quoi? Cette structure peut être terminée par quoi?

A

L’arborisation terminale (télodendrie)

Peut être terminée par des élargissement appelés boutons terminaux

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37
Q

Comment l’axone réagit aux colorations? Pk?

A

L’axone ne contenant pas de corps de Nissl, il demeure invisible avec les colorations éponymes.

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38
Q

L’axone établit des contacts avec quoi? (2)

A
  • Avec d’autres neurones

- Avec des organes effecteurs périphériques (cellules musculaires ou glandulaires, etc.)

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39
Q

Le neurone dont l’axone QUITTE le SNC s’appelle comment?

A

Neurone moteur (motoneurone)

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40
Q

Quelle est la différence entre un motoneurone somatique et un motoneurone viscéral

A

Motoneurone somatique = S’il énerve directement un muscle

Motoneurone viscéral = S’il énerve un ganglion autonome qui lui, innerve les muscles cardiaque et lisse

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41
Q

Le neurone dont l’axone PÉNÈTRE dans le SNC (on parle alors de prolongement central au lieu d’axone) s’appelle comment? Où se retrouve son corps cellulaire?

A
  • Neurone sensoriel

- Son corps se retrouve dans un ganglion sensoriel à l’extérieur du SNC

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42
Q

Par quel terme appelle-t-on les neurones sensoriels (ou leur prolongement)? Pk?

A
  • Afférence primaire

- Car les informations relayées par les neurones sensoriels arrivent au SNC

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43
Q

Quel type de neurones sont les plus nombreux?

A

Les neurones du SNC dont l’axone innerve d’autres neurones du SNC

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44
Q

Parmi les neurones centraux, on distingue 2 catégories de neurones, lesquelles? En quoi consistent-ils?

A
  • Interneurones de PROJECTION = dont l’axone se projette loin du corps cellulaire
  • Interneurones LOCAUX = dont le court axone innerve des cibles à proximité du corps cellulaire d’origine
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45
Q

Quelles sont les différences entre un axone plus petits (< de 1 micron) et les plus gros?

A
  • Petits axones : généralement non myélinisés

- Gros axones : myélinisés

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46
Q

Quel est l’avantage à avoir un axone avec un grand diamètre? Existe-t-il des limites?

A

Plus un axone possède un fort diamètre, plus il conduit rapidement l’influx nerveux
–> Il existe des limites physiques et structurales à l’expansion de l’axone

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47
Q

Qu’est-ce que l’évolution a fabriqué pour les vertébrés à mâchoires pour améliorer la conduction de l’influx nerveux? Chez quels groupes n’y a-t-il pas de myélinisation?

A
  • La myélinisation des axones

- Pas de myéline chez les Agnathes (lamproies, myxines) et les invertébrés

48
Q

La gaine de myéline entourant les axones est fabriquée par quoi? Est-ce de même pour le SNC et le SNP?

A

Par les cellules gliales

  • Oligodendrocytes dans le SNC
  • Cellules de Schwann dans le SNP
49
Q

Comment s’effectue la myélinisation par les cellules gliales? Cette membrane cellulaire a une forte teneur en quelle molécule?

A

La cellule glial étend un prolongement cytoplasmique qu’elle enroule maintes fois autour de l’axone et ce faisant, retire le cytoplasme du prolongement, n’y laissant qu’une enveloppe membranaire plusieurs fois enroulées
–> Cette membrane cellulaire formant la myéline a une forte teneur en lipides

50
Q

Que sont les incisures de Schmidt-Lanterman?

A

= Certaines portions
du manchon contiennent encore un peu de cytoplasme; elles apparaissent comme un peu moins denses en
microscopie et sont désignées par le terme d’incisures de Schmidt-Lanterman.

51
Q

Que sont les nœuds de Ranvier?

A

Le manchon de myéline est interrompu à intervalles réguliers le long de l’axone. Ces emplacements, qui
ressemblent à des étranglements en microscopie photonique, sont les nœuds de Ranvier.

52
Q

Qu’est-ce que le segment internodal?

A

La portion myélinisée entre deux nœuds est le segment internodal.

53
Q

Quel est le but d’avoir des nœuds de Ranvier?

A

La myéline isole électriquement l’axone; en
empêchant la transmission d’influx nerveux, celui-ci doit “sauter” d’un nœud de Ranvier à l’autre. Ce
phénomène de la conduction saltatoire accélère énormément la conduction électrique le long de l’axone.

54
Q

Lorsque les axones ne sont pas myélinisés, comment sont-ils/par quoi sont-ils entourés?

A

Ils sont généralement entourés par des prolongements cytoplasmiques gliaux.
–> Cela peut être par des bras d’astrocytes ou des prolongements d’oligodendrocytes (ou de cellules de Schwann) non enroulés

55
Q

La conduction électrique se fait dans quel sens? Y a-t-il des exceptions?

A
  • Plus souvent du corps cellulaire vers les terminaisons axoniques (sens orthodromique)
    –> Il arrive qu’il se fasse dans le sens contraire (conduction antidromique)
    AKA
    Ce qui quitte le corps cellulaire vers les terminaisons = transport antérograde
    Ce qui est dirigé vers le corps cellulaire = transport rétrograde
56
Q

Comment se nomment les régions spécialisées permettant la communication entre un neurone et sa cible?

A

Synapse

57
Q

Quels sont les 2 types de synapses?

A
  • Chimique

- Électrique

58
Q

Qu’est-ce que la synapse électrique?

Comment fonctionne-t-elle?

A

La “synapse” électrique est une jonction cellulaire du type nexus (“jonction gap”)

Elle s’opère par
continuité membranaire entre deux neurones, par le biais de petits canaux formés par des molécules
spécialisées.

59
Q

Comment se nomment les canaux formés par des molécules spécialisées des synapses électriques?
Comment fonctionnent ces canaux/que permettent-ils?
Le contact est-il dans un sens ou bidirectionnel?

A

Les connexines

Ces canaux permettent la transmission direct de la vague de dépolarisation de la membrane du neurone à celles de ou des cellules avec lesquelles elle fait synapse.

Ce contact est bidirectionnel et peu sélectif

60
Q

Retrouve-t-on des synapses électriques dans autres tissus que le tissu nerveux?

A

yessir

61
Q

De quoi est composée la synapse chimique?

A

Elle s’accomplit à un site de jonction cellulaire de type adhérents modifiés entre la terminaison axonique d’un neurone (élément présynaptique) et la dendrite d’un autre neurone (élément postsynaptique)

62
Q

Comment se nomme l’espace entre deux sites de jonction chez la synapse chimique?

A

La fente synaptique (pas de continuité membranaire entre les éléments pré et postsynaptiques)

63
Q

Comment se transmet l’influx nerveux dans le cas des synapses chimiques?

A

Une vague de dépolarisation (l’influx nerveux) le long de la membrane présynaptique déclenche la libération par la terminaison d’un produit chimique (neurotransmetteur), dans la fente synaptique.
Le neurotransmetteur est en réserve dans des petites vésicules axoplasmiques, (vésicules synaptiques), qui, sous l’effet de la vague de dépolarisation, fusionnent avec la membrane présynaptique et le libèrent par exocytose.
Une fois dans la fente synaptique, le neurotransmetteur peut se lier à des récepteurs de la membrane postsynaptique et altérer le potentiel
membranaire du neurone postsynaptique.

64
Q

Comment peut-on classer les neurotransmetteurs selon leurs effets sur l’élément postsynaptique?

A
  • Excitateurs (acétylcholine, glutamate)
  • Inhibiteurs (GABA’ glycine)
  • D’autres ont un effet variable selon le type de récepteur avec lequel ils réagissent et l’état physiologique de la cible –> On parle d’action neuromodulatrice (sérotonine, noradrénaline, polypeptides, oxyde d’azote)
65
Q

Comment on sait si un neurone produira un potentiel d’action ou s’il sera plutôt inhibé?

A

Comme un neurone donné reçoit toute une batterie d’afférences, tant excitatrices qu’inhibitrices ou neuromodulatrice, en proportions diverses et sur des sites dendritiques différents, c’est la sommation de toutes les afférences à un instant donné qui détermine si ce neurone produira à son tour un potentiel d’action
ou sera plutôt inhibé

66
Q

Quelles sont les particularités du contact qu’établit l’axone avec la cellule musculaire? (3)

A
  • De type chimique (ressemble morphologiquement à la synapse juste décrite)
  • On l’appelle jonction neuromusculaire ou plaque neuromotrice
  • Elle est toujours excitatrice et utilise l’acétylcholine comme neurotransmetteurs
67
Q

Les synapses se voient-elles en microscopie photonique?

A

Non

68
Q

L’examen via la microscopie électronique a permis de confirmer quoi?

A

À cause de la rareté des
attouchements entre neurones, nous avons déduit que lorsqu’une terminaison axonique jouxte une épine dendritique, comme on peut le voir dans certaines préparations à l’argent, cela suggère fortement
l’occurrence d’une synapse

69
Q

Comment les cellules gliales réagissent à la coloration de Nissl?

Existe-t-il d’autres colorations? Que permettent elles de voir?

A

Dures à étudier, seul leur noyau ressort, mais pas leur corps cellulaire.

Des imprégnations métalliques ou des
techniques immunohistochimiques mettent en évidence leurs corps cellulaires et leurs nombreux bras
cytoplasmiques. Il devient possible d’apprécier leurs relations topographiques avec les neurones et les
vaisseaux sanguins.

70
Q

Comment est l’espace intercellulaire (neuropile) dans le SNC?

A

Cet espace est réduit au minimum. Les cellules gliales remplissent l’espace entre les neurones (incluant leurs prolongements cytoplasmiques) et les vaisseaux sanguins, et s’interposent entre neurones et pie-mère (la méninge la plus interne).

71
Q

Quel est l’avantage à avoir un maximum de cellules gliales dans l’espace intercellulaire?

A

En empêchant tout attouchement entre membrane neuronale et tout tissu non neural, elles
isolent physiquement les cellules nerveuses

72
Q

Qu’est-ce que toute substance qui gagne le neurone doit traverser en premier?

A

La barrière gliale

73
Q

Quelle est la fonction principale des cellules gliales?

A
  • Assurent homéostasie du milieu dans lequel vivent les neurones ; elles tamponnent le milieu s’il se crée un déséquilibre ionique
  • -> Ceci revêt une importance capitale pour la fonction hautement spécialisée qu’accomplissent les neurones
74
Q

Quelles sont les deux grandes classes de cellules gliales?

A

Macroglie et microglie

75
Q

D’où proviendraient les cellules microgliales?

A

Des monocytes (types de globule blanc) du sang

76
Q

Les cellules microgliales prolifèrent quand?

A

Elles prolifèrent lors d’endommagement au SNC pour jouer le rôle de macrophage (peu nombreuses en situation normales)

77
Q

Les cellules macrogliales du SNC dérivent de quoi?

A

Des glioblastes du tube neural embryonnaire

78
Q

Quelle est la principale propriété conservée des macroglies du SNC?

A

Elles conservent la propriété de se diviser chez l’animal adulte, surtout lors de trauma, afin de protéger les neurones des envahisseurs étrangers

79
Q

Quelles sont les caractéristiques des astrocytes? (2)

A
  • Ce sont les plus nombreuses et les plus grosses des cellules gliales
  • Possèdent de nombreux bras cytoplasmiques qui leur confèrent une apparence étoilée
80
Q

Quel est le rôle des astrocytes?

A

Assument les rôles de tampon du milieu et de protecteur des neurones

81
Q

Quels sont les 2 types d’astrocytes? Par quoi sont-ils caractérisés?

Qu’est-ce qui les différencie?

A

Fibreux et protoplasmiques
–> Caractérisés par le diamètre de leurs prolongements

Les astrocytes fibreux se retrouvent surtout dans la matière blanche, et les protoplasmique dans la matière grise

82
Q

Par quoi se caractérisent les oligodendrocytes?

A

Plus petits et moins nombreux que les astrocytes, les oligodendrocytes se caractérisent particulièrement par leur fonction de myélinisation des axones du SNC.

83
Q

Les cellules gliales du SNP proviennent d’où?

A

Elles prennent origine des glioblastes de la crête neurale de l’embryon

84
Q

Les cellules gliales du SNP conservent-elles la capacité de se diviser?

A

Oui, comme dans le SNC

85
Q

Comment se nomment les cellules qui remplissent une fonction analogues aux astrocytes dans le SNP? Que font-elles exactement?

A

Les cellules satellites qui entourent les neurones ganglionnaires, tant
sensoriels qu’autonomes, remplissent une fonction analogue à celle des astrocytes, mais dans un milieu où le tissu non-neural abonde

86
Q

Comment se nomment les cellules qui remplissent une fonction analogues aux oligodendrocytes dans le SNP? Que font-elles exactement?

A

Analogues aux oligodendrocytes, les cellules de Schwann myélinisent les fibres nerveuses périphériques.
–> Plusieurs différences existent entre les deux types cellulaires de même qu’entre les deux types de gaine de myéline produite, mais ces détails ne seront pas exposés dans ce cours

87
Q

Qu’est-ce qui forme le SNC (ou le névraxe)? (RAPPEL)

A

L’encéphale et la moelle épinière

88
Q

L’axe nerveux est composé de trois couches conjonctives, comment s’appellent-elles?

Quelles sont les 3 couches et quelles sont leurs fonctions?

A

Les méninges

1 - Pie-mère : La plus interne et la plus délicate, s’insinue dans le SNC et recouvre jusqu’aux plus petits vaisseaux sanguins irriguant le tissu
2- L’arachnoïde : Méninge moyenne, renferme de nombreux vaisseaux sanguins
3- Dure-mère : Solide capsule conjonctive, la couche la plus extérieure

89
Q

En quoi consiste la matière grise?

A

Dans le SNC, matière grise = régions où la densité des neurones est forte

90
Q

En quoi consiste la matière blanche?

A

Matière blanche = régions ou ce sont les fibres myélinisées qui prédominent. La matière
blanche est donc faite d’axones qui se regroupent en faisceaux, ou voies nerveuses, pour atteindre des cibles parfois lointaines du névraxe. La couleur blanche incombe à la myéline autour de nombreux axones, riche en lipides membranaires.

91
Q

Les neurones peuvent-ils s’agencer de différentes manière au sein du SNC?

A

Oui, ce qui influence l’architecture cellulaire des différentes régions

92
Q

Quelles sont les 3 agencements de neurones possibles?

A
  • Formation réticulaire
  • Formation nucléaire
  • Fonction laminaire
93
Q

En quoi consiste la formation réticulaire?

A

Les neurones sont dispersés au sein de la matière blanche. Ils ne tendent pas à s’agglutiner de manière notable.

94
Q

En quoi consiste la formation nucléaire?

A

Les neurones sont regroupés les uns aux autres pour former une masse plus compacte entourée par la matière blanche. Les neurones qui s’agencent ainsi partagent des fonctions similaires.

95
Q

Dans la formation nucléaire, qu’est-ce que le noyau et qu’est-ce que la colonne?

A

On désigne par le terme de noyau un amas de neurones qui est peu étendu. (Il ne faut pas
confondre ce type de noyaux avec le caryon ou noyau d’une cellule.)
On parle de colonne lorsqu’un noyau s’étend sur une bonne longueur du névraxe.

96
Q

En quoi consiste la formation laminaire?

A

Les neurones sont agencés en couches (lamina) à prédominance cellulaire qui
alternent avec des couches surtout fibreuses.

97
Q

Qu’est-ce que le cortex (ou la formation corticale)?

A

On parle de cortex (« enveloppe, écorce » en latin) ou formation corticale l’agencement laminaire, car ce type d’agencement se trouve généralement en périphérie du SNC et
repose sur la matière blanche.

98
Q

Dans la moelle épinière, la matière grise occupe quelle position? Quelle forme a-t-elle? Par quoi est-elle entourée?

Et dans le cerveau?

A

Dans la moelle –> La matière grise occupe une position centrale autour du canal épendymaire et
adopte la forme d’un papillon, tel que vu en coupe transversale, entouré par la matière blanche.

Dans le cerveau, les corps cellulaires se regroupent en agrégats, ou noyaux (ne pas confondre avec le caryon
cellulaire), séparés les uns des autres par de la matière blanche, ou en couches

99
Q

Le SNP comprends quelles structures/cellules?

A

Le SNP comprend une série de ganglions, sensoriels et viscéraux (effecteurs), et un grand nombre de nerfs qui se distribuent dans l’organisme

100
Q

Qu’est-ce qu’un ganglion?

Quels qualificatifs peut avoir un ganglion?

A

En anatomie, le terme ganglion désigne un renflement retrouvé au niveau des nerfs ou des vaisseaux lymphatiques. Les ganglions nerveux sont des structures macroscopiques formées d’une capsule de tissu conjonctif entourant un rassemblement de corps cellulaires de neurones et leurs prolongements, en plus de cellules et tissus de soutien : glies, fibroblastes, fibres de collagène, vaisseaux sanguins, etc

Le qualificatif de sensoriel ou viscéral dépend de la fonction des neurones qu’on y retrouve.

101
Q

Les ganglions sensoriels incluent quels ganglions?

Qui sont situés comment?

A

Ils incluent les ganglions spinaux (ou rachidiens) et les ganglions crâniens.

Les ganglions spinaux sont situés latéralement à la moelle épinière et les crâniens à des positions crâniennes à peu près correspondantes

102
Q

Que renferment des ganglions sensoriels? Qu’est-ce que cela permet?

Que font-ils ensuite?

A

Ils renferment les corps cellulaires de neurones sensoriels, les seuls qui reçoivent directement les stimuli (douleur cutanée ou viscérale, étirement
de la peau, etc.).

Ces neurones ganglionnaires sensoriels traduisent les stimuli en influx nerveux qu’ils
acheminent vers le SNC.

103
Q

Les neurones sensoriels sont de quelle forme (unipolaire, bipolaire ou multipolaire)?

Le prolongement périphérique de ce neurone est-il une dendrite à proprement parler?

A

Bipolaire (n’ayant que deux prolongements cytoplasmiques)

Non, même s’il est analogue, il ne devrait pas en porter le nom. Il peut être myélinisé.

104
Q

Comment est le prolongement central du neurone sensoriel/caractéristiques? (3)

A

-Le prolongement central, diamétralement opposé au premier, se projette vers le SNC et constitue l’afférence primaire.
-Analogue à l’axone, c’est le pôle effecteur de la cellule sensorielle car il agit sur les neurones du SNC. Tout comme le prolongement périphérique, il peut être myélinisé.
-Les prolongements
centraux d’un ganglion spinal constituent ensemble la racine dorsale pénétrant dans la corne dorsale de la
moelle épinière.

105
Q

Les ganglions sensoriels renferment quels types de cellules?

A

Les ganglions sensoriels renferment les cellules satellites, petites et aplaties, encerclant le corps cellulaire de chaque cellule nerveuse. On retrouve des vaisseaux sanguins et, en contraste avec le SNC, beaucoup de
tissu conjonctif

106
Q

Caractéristiques des nerfs? (6)

A

-Ce sont des faisceaux de fibres nerveuses retrouvés en périphérie.
-À la sortie de la moelle épinière, à chaque segment, les axones des motoneurones forment la racine ventrale qui jouxte ventralement le ganglion sensoriel et ses prolongements périphériques.
-Les fibres motrices de la racine ventrale rejoignent
et s’anastomosent aux fibres sensorielles des ganglions pour former le nerf périphérique
-On parle de fibres
nerveuses à cause de leur apparence mais aussi parce qu’il est impossible de distinguer les axones moteurs des prolongements sensoriels sur des critères purement morphologiques.
-Le nerf se subdivise à maintes reprises à mesure que des groupes de fibres atteignent leur cible respective.
-Le nerf accompagne souvent des vaisseaux sanguins et lymphatiques qui desservent les mêmes territoires.

107
Q

Qu’est-ce que l’épinèvre?

A

Le nerf entier s’entoure d’un manchon de tissu conjonctif collagénique et élastique, l’épinèvre. C’est un tissu conjonctif plus dense et subdivise les nerfs

108
Q

Chaque fibre nerveuse est elle-même entourée de délicat tissu conjonctif qui est continu avec le précédent, comme s’appelle ce deuxième tissu?

A

Endonèvre.

109
Q

À quoi servent l’épinèvre et l’endonèvre?

A

Ces enveloppes conjonctives recouvrent aussi le ganglion sensoriel et les racines dorsale et ventrale, et elles sont continues avec les méninges protégeant le SNC

110
Q

Différence entre faisceau (ou voie) et fibre périphérique (nerf)?

A
Faisceau = collection d'axones centraux, appelée faisceau ou voie. Le faisceau central ne renferme peu ou pas de tissu conjonctif. La plupart des voies centrales contiennent des fibres (axones) de neurones centraux
Nerf = fibres périphériques, contiennent beaucoup de tissu conjonctif, comprend des fibres dites primaires (motrices et sensorielles). Les subdivisions des nerfs sont généralement désignées par les termes branche ou rameau
111
Q

Les fibres motrices et sensorielles du nerf peuvent-elles être myélinisées?

A

OUI

112
Q

Que sont les ganglions et plexi viscéraux? À quel sous-système appartiennent-ils?

A

Ce sont des regroupements de cellules nerveuses ayant une fonction effectrice, car ils innervent soit des muscles (lisse ou cardiaque), soit des structures glandulaires.
Ces structures appartiennent à ce qu’on appelle le système autonome (ou sympathique)

113
Q

Différences entre ganglions et plexi?

A

Les ganglions composent des structures anatomiquement distinctes (car ils sont recouverts d’une capsule conjonctive) alors que les plexi sont des
structures diffuses tout près de la paroi des organes cibles ou même dans leur paroi.

114
Q

Le neurone ganglionnaire autonome est formé de quoi? Que fait chaque partie?

Les neurones ganglionnaires bénéficient de l’entourage de quelles cellules satellites?

A

Le neurone ganglionnaire autonome est formé d’un corps cellulaire de forme souvent bipolaire à partir
duquel émanent une petite dendrite et un axone. Les dendrites reçoivent les terminaisons axoniques de
motoneurones viscéraux situés dans le SNC. L’axone quitte le ganglion ou le plexus pour innerver ses
cibles; il n’est généralement pas myélinisé.

Les neurones ganglionnaires bénéficient de l’entourage des cellules satellites

115
Q

Les ganglions et les plexi autonomes diffèrent des ganglions sensoriels comment?

A

En étant le site de contacts synaptiques, et ils peuvent renfermer des interneurones locaux.