Tissu nerveux Flashcards

1
Q

Que met en relation le système nerveux?

A

Milieu extérieur et intérieur

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2
Q

Où sont captés les signaux?

A

Au niveau des récepteurs

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3
Q

En quoi sont transformé les signaux?

A

En potentiels d’action

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4
Q

Par qui sont transmis les potentiels d’action?

A

Par les nerfs périphériques

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5
Q

Vers où est dirigé le potentiel d’action?

A

SNC

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6
Q

Que se passe-t-il avec l’information provenant des récepteurs périphériques?

A

Elle est analysée et intégrée

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7
Q

Par qui se fait la transmission des réponses coordonnées et adaptées?

A

Structures effectrices

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8
Q

Que comporte le système nerveux? au niveau des divisions

A

Trois secteurs anatomiques
Deux secteurs fonctionnels

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9
Q

Nomme les trois secteurs anatomique.

A

SNC
SNP
SNA (végétatif)

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10
Q

Que comprend le SNC?

A

Moelle
Cerveau

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11
Q

Que comprend le SNP?

A

Nerfs crâniens (sauf I et II) et rachidiens
Nerfs afférents sensitifs et efférents moteurs

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12
Q

Que comprend le SNA?

A

Parasympathique
Sympathique

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13
Q

Nomme les deux secteurs fonctionnels.

A

Système somatique conscient
Système viscéral

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14
Q

Que gère le système somatique conscient?

A

Les relations avec l’extérieur, volontaire

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15
Q

Que gère le système viscéral inconscient?

A

Milieu intérieur, végétatif, involontaire

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16
Q

Est-ce que le nombre exact de neurones est connu?

A

Non, mais il a été évalué entre 10^9 et 10^12

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17
Q

__% des neurones sont dans le SNC.

A

90

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18
Q

Que font tous les neurones, sans exceptions?

A

Transmettent tous l’information par un potentiel d’action

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19
Q

Vrai ou faux? Les neurones sont tous pareils.

A

Faux, ils possèdent une grande variété dans leur forme et leur fonction

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20
Q

Que comporte tous les neurones?

A

Corps cellulaire
Axone unique
Dendrites en nombres variables, mais multiples et courts

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21
Q

Comment on appelle le corps du neurone?

A

Péricaryon

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22
Q

Est-ce qu’un neurone différencié se divise?

A

Non

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23
Q

Est-ce que le cerveau peut produire des nouveaux neurones? Si oui, où?

A

Oui, au niveau de l’hippocampe et des structures olfactives

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24
Q

Taille du péricaryon?

A

Variable (entre quelques micromètres et 130 micromètres)

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25
Q

Que contient le péricaryon?

A

Cytoplasme abondant
Organites communs aux cellules
Organites spécifiques

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26
Q

Que doit assurer le péricaryon?

A

Maintien et renouvellement des structures cytoplasmiques (incluant les prolongements)

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27
Q

Il y a un taux élevé de quoi dans le péricaryon?

A

Synthèse protéiques, qui permettent d’assurer sa fonction

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28
Q

Décrit le RE du péricaryon.

A

Très développé
Constitué de bouquets de lamelles
Corps de Nissl
Aspect tigré
Lieu de synthèse des protéines

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29
Q

Qu’est-ce qui donne un aspect tigré au RE?

A

Corps de Nissl

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30
Q

Décrit le noyau du neurone.

A

Volumineux
Large nucléole
Chromatine dispersée

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31
Q

Quel est l’aspect du cytoplasme?

A

Tigré (c’est caractéristique au neurone)

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32
Q

Qu’est-ce qui disparait rapidement après la dénervation du neurone?

A

Corps de Nissl

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33
Q

Que régule l’AG?

A

La transformation des protéines et le transport des vésicules (il est aussi super développé)

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34
Q

Pourquoi le neurone nécessite-t-il beaucoup d’O2, de glucose et d’ATP?

A

Pour le maintien du potentiel de membrane et sa restauration après le potentiel d’action

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35
Q

Quelle structure est présente en grande quantité dans le neurone?

A

Mitochondrie

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36
Q

Est-ce que le neurone a un cytosquelette bien développé?

A

Oui

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37
Q

Nomme les deux parties du cytosquelette du neurone.

A

Neurofilaments
Microtubules

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38
Q

À quoi servent les neurofilaments?

A

Maintien de la forme

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39
Q

À quoi servent les microtubules?

A

Transport axonal

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40
Q

Que peut contenir le péricaryon?

A

Dépôts ou pigments

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41
Q

Nomme un dépôt présent dans le péricaryon et sa provenance (qui vient avec la vieillesse).

A

Dépôt de lipofuschine: action des lysosomes qui s’accumulent avec l’âge
aspect jaune-orangé
correspond aux déchets de l’organisme

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42
Q

Nomme un pigment présent dans le péricaryon et sa provenance (qui porte le même nom qu’une structure de la peau).

A

Neuromélanine dans le tronc cérébral
comme dans la substancia nigra

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43
Q

À quoi sert l’axone unique?

A

Voie unique par laquelle le neurone génère et transmet une réponse aux stimuli qu’il reçoit

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44
Q

Où nait l’axone?

A

Au cône d’émergence (zone de gâchette)
C’est aussi le point de départ du potentiel d’action

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45
Q

Où commence la myélinisation de l’axone?

A

Cône d’émergence

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46
Q

Morphologie de l’axone?

A

Prolongement cylindrique au diamètre constant

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47
Q

Comment on appelle les ramifications de l’axone?

A

L’arborisation terminale

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48
Q

Par quoi se termine chaque ramification?

A

Bouton terminal

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49
Q

Que fait le bouton terminal?

A

Synapse avec la cible qu’il innerve

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50
Q

De quoi est dépendant la vitesse de conduction du PA?

A

Du diamètre de l’axone

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51
Q

Nomme l’ordre de grandeur de l’axone.

A

Quelques microns à plus d’un mètre

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52
Q

Nomme les neurones ayant des long axones.

A

Voie motrice volontaire

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53
Q

Nomme les neurones de la voie motrice volontaire.

A

Corticospinale
Motoneurone de la moelle

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54
Q

Dans quelle corne se situe la voie motrice corticospinale?

A

Part du cortex moteur
Corne antérieure de la moelle

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55
Q

Dans quelle corne se situe les motoneurones de la moelle?

A

Corne antérieure au muscle

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56
Q

En quoi est riche l’axone?

A

Microtubules
Neurofilaments

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57
Q

Est-ce que l’axone contient…
1. des vésicules?
2. des mitochondries?
3. de ribosomes?

A

1 et 2 oui
3 NON
mais ce n’est pas lui qui les produit, les structures vont se déplacer dans son prolongement

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58
Q

À quoi servent les neurofilaments?

A

Maintien de la forme

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59
Q

À quoi servent les microtubules et de quoi sont-elles constituées?

A
  • Tubuline et protéines associées
  • Rôle majeur dans le transport axonal
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60
Q

L’axone est le siège de quoi?

A

Transport axonal, qui se transporte sur les microtubules

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61
Q

Quelle est le degrés de la synthèse protéique dans l’axone?

A

Faible (essentiellement des mitochondries)

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62
Q

Est-ce qu’il faut renouveler les protéines et les composantes membranaires de l’axone?

A

Oui

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63
Q

Est-ce que le transport est unidirectionnel dans l’axone?

A

Non

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64
Q

Que permet le transport bidirectionnel de l’axone?

A

Permet de transférer les substances extracellulaires captées par endocytose au niveau des boutons synaptiques vers le péricaryon

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65
Q

Nomme les trois types de flux axoplasmique.

A

Antérograde lent
Antérograde rapide
Rétrograde

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66
Q

Que transporte le flux antérograde lent?

A

Les constituants cytoplasmiques solubles et les éléments du cytosquelette vers le bout

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67
Q

Que transporte le flux antérograde rapide?

A
  • transporte des organites : vésicules, mitochondries
  • les vésicules contiennent les protéines transportées
    vers le bout
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68
Q

Quelle est la vitesse du flux antérograde lent?

A

Vitesse = vitesse de croissance de l’axone
(1-4 mm/jour)
si l’axone est coupé mais que le corps cellulaire est intact, correspond à la repousse de l’axone

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69
Q

Quelle est la vitesse du flux antérograde rapide?

A

(100-400 mm/jour)

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70
Q

Que fait le flux rétrograde?

A

Ramène vers le péricaryon les substances captées par les terminaisons nerveuses (synapses)

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71
Q

Est-ce que la captation par les bouton synaptiques est spécifique?

A

Non

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72
Q

Qu’est-ce qui est transporté par le flux rétrograde?

A

 facteurs trophiques (F. de croissance)
 organites lésés pour digestion par les lysosomes
 mais aussi agents pathogènes: virus, toxines (ex: virus de la rage)

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73
Q

Comment les organites se déplacent-ils le long des axones?

A

Sur des rails de microtubules propulsés par des protéines motrices

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74
Q

Nomme deux protéines motrices et leur sens.

A

Dynéine (+ à -): rétrograde
Kinésine (- à +): antérograde

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75
Q

Qu’est-ce qu’un dendrite?

A

Prolongement courts, ramifiées, pouvant montrer une arborisation très riche

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76
Q

Donne un exemple de dendrite ayant une immense arborisation.

A

Purkinje (dans les cellules du cervelet)

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77
Q

Est-ce que le diamètre de l’Axone est plus grand que celui des dendrites?

A

Non

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78
Q

Est-ce que le diamètre des dendrites est constant?

A

Non, il diminue à mesure qu’il se ramifie

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79
Q

Est-ce que les dendrites sont myélinisées?

A

Peu ou pas du tout

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80
Q

Comment appelle-t-on le RER des dendrites?

A

Corps de Nissl

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81
Q

Quel est le rôle des dendrites?

A

Capter l’information transmise par les axones

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82
Q

Quelle structure est présente à la surface des dendrites?

A

Des excroissances appelées les épines dendritiques

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83
Q

Que fait la présence de nombreux dendrites?

A

Enrichit l’information que reçoit le neurone

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84
Q

De quoi résulte le PA qu’émet un neurone?

A

De l’intégration de l’ensemble des signaux qu’il a reçu par les dendrites

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85
Q

Sur quoi se posent les bourgeons terminaux des axones?

A

Sur les épines dendritiques

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86
Q

Qu’est-ce que la synapse?

A

Zone de contact au niveau de laquelle l’influx nerveux est transmis d’une cellule à l’autre

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87
Q

Nomme les deux types de synapse.

A

Chimique
Électrique

88
Q

Caractéristiques de la synapse chimique?

A

 Transmission par un neurotransmetteur
 Propagation du signal dans une SEULE direction

89
Q

Caractéristiques de la synapse électrique?

A

 Jonction communicante classique
 Passage d’ions ou de petites molécules
 Propagation du signal dans les DEUX SENS

90
Q

Nomme les différentes parties de la morphologie de la synapse chimique.

A

Élément pré-synaptique
Fente synaptique
Élément post synaptique

91
Q

Par quoi est formé l’élément pré-synaptique de la synapse chimique et que contient-il?

A
  • formé par le bouton terminal de l’axone
  • contient des vésicules synaptiques
92
Q

Par quoi est limité la fente synaptique de la synapse chimique et par quoi est-elle traversée?

A
  • limitée par les membranes pré et post synaptiques
  • traversée par le neurotransmetteur
93
Q

Que contient l’élément post synaptique de la synapse chimique?

A

Membrane post synaptique : zone épaissie

94
Q

À quoi sert l’élément post synaptique de la synapse chimique?

A

Renforcement du cytosquelette (bordure est plus épaisse)
Stabilisation de la synapse

95
Q

La structure de la synapse dépend de quoi?

A

La structure sur laquelle se termine le bouton terminal de l’axone

96
Q

Quel type de synapse si l’axone se termine sur le péricaryon?

A

Axo-somatique

97
Q

Quel type de synapse si l’axone se termine sur les dendrites?

A

Axo-dendritique

98
Q

Quel type de synapse si l’axone se termine sur l’axone?

A

Axo-axonique

99
Q

En plus des synapses établies par les boutons terminaux, que peuvent présenter les axones.

A

Des varicosités

100
Q

À quoi servent les varicosités?

A

Elles contiennent tous les éléments nécessaires à la libération de transmetteur et qui font synapse: synapse « en passant »

101
Q

Les synapses « en passant » ________ le signal de l’axone.

A

renforcent

102
Q

Un neurone du SNC porte en moyenne _____ synapses.

A

1000

103
Q

Le PA généré est le résultat de quoi?

A

D’une intégration complexe de tous les signaux reçus par les synapses

104
Q

Explique la plasticité du système nerveux.

A

Le neurone garde toute sa vie la capacité d’établir des synapses (apprentissage)
En vieillissant, on va pouvoir compenser la perte neuronale par de nouveaux circuits

105
Q

Nomme les différents neurones en fonction de critères morphologiques.

A

Multipolaire (pyramidaux)
Bipolaire (sensoriels: rapport au sens))
Pseudo-unipolaire (sensitifs)

106
Q

Nomme les différents neurones en fonction de critères physiologiques.

A

Selon le neurotransmetteurs: cholinergique et adrénergique
Selon la fonction: moteurs et sensitif, sympathique et parasympathique

107
Q

Quel est le neurotransmetteur du neurone cholinergique?

A

Acétylcholine

108
Q

Quel est le neurotransmetteur du neurone adrénergique?

A

Noradrénaline

109
Q

Que contient la glie du SNC?

A

Macroglie
Microglie

110
Q

Que contient la macroglie?

A

Astrocytes
Oligodendrocytes
Cellules épendymaire

111
Q

Qu’est-ce que la microglie?

A

population de macrophages résidents du SNC, donc pas vraiment de la glie mais on le savait pas à l’époque

112
Q

Qu’est-ce qu’un neuropile?

A

Feutrage entourant les neurones constitué par le réseau très dense que forment les prolongements axonaux et dendritiques des neurones ainsi que ceux des cellules gliales.
correspond à l’environnement cellulaire du neurone

113
Q

Que forment les astrocytes?

A

Réseau tridimensionnel dense parcourant tout le neuropile

114
Q

Quelle est la cellule gliale la plus abondante du SNC?

A

Astrocyte

115
Q

Quel est le rôle des atrocytes?

A

Soutien et maintien des structures

116
Q

Avec quoi interagissent les astrocytes?

A

Avec les neurones dont ils contrôlent l’environnement et l’activité
C’est leur rôle le plus important

117
Q

Que comprennent les prolongements astrocytaires?

A

 des pieds vasculaires appliqués sur les capillaires
 des prolongements appliqués à la surface des neurones.

118
Q

Que forment les prolongements astrocytaires?

A

Une couche interposée entre les capillaires et les neurones

119
Q

Quelle est la fonction des prolongements astrocytaires?

A

Contrôlent l’environnement des neurones

120
Q

À quelle structure contribuent les astrocytes?

A

À la barrière hémato-encéphalique

121
Q

Par quoi est formée la barrière hémato-encéphalique?

A

Constituée par les capillaires (basale et péricytes) et les pieds des astrocytes

122
Q

Quelle est la fonction de la barrière hémato-encéphalique?

A
  • Isole chimiquement les neurones
  • Empêche le passage de nombreuses molécules, notamment de médicaments
123
Q

Avec quoi entrent en contact les prolongements astrocytaires à part les capillaires?

A

Les dendrites
Les portions non myélinisées des axones (cône d’émergence)
Les synapses
ne touche jamais à la gaine de myéline

124
Q

Explique le rôle des astrocytes dans la transmission synaptique.

A

Capturent le potassium et les neurotransmetteurs libérés par l’activité neuronale en vue de leur recyclage (pour éviter l’hyperexcitabilité)
Contrôlent l’environnement des neurones et préservent leur excitabilité

125
Q

Est-ce que les oligodendrocytes possèdent des prolongements?

A

Oui, mais ils sont moins nombreux que pour les astrocytes

126
Q

Quelle est la fonction des oligodendrocytes?

A

Produisent la myéline dans le SNC

127
Q

Que forment chaque prolongement d’oligodendrocyte?

A

Un repli qui entoure un axone

128
Q

Où débute la myélinisation?

A

Au niveau du cône d’émergence de l’axone

129
Q

Comment appelle-t-on les segments discontinus de la gaine de myéline?

A

Noeuds de Ranvier

130
Q

Au niveau du nœud de Ranvier la membrane plasmique de l’axone est en contact direct avec ___________________.

A

le milieu extracellulaire

131
Q

Qu’est-ce qu’un internode?

A

Segment de myéline situé entre 2 nœuds de Ranvier, de longueur constante sur un même type d’axone

132
Q

Donne les propriétés de la gaine de myéline?

A

Isolant électrique
Augmente fortement la vitesse de conduction du PA

133
Q

Quel mode de conduction permet les noeuds de Ranvier?

A

Saltatoire (économie d’énergie et rapidité)

134
Q

Est-ce que les dendrites du SNC sont myélinisées?

A

Non ou très peu

135
Q

Que forme les oligodendrocytes?

A

La myéline qui entoure les axones à partir du cône d’émergence

136
Q

Avec quoi entrent en contact les prolongements astrocytaires.

A

Avec les structures dépourvues de myéline du SNC
 cône d’émergence de l’axone
 dendrites
 synapses

137
Q

Qu’est-ce la microglie?

A

Les plus petites cellules de la névroglie (SNC)

138
Q

Est-ce que les microglies ont la même origine que les astrocytes et que les oligodendrocytes?

A

Non, origine des macrophages

139
Q

De quel système fait partie les cellules microgliales?

A

Défense immunitaire

140
Q

Qu’est-ce qui se passe lors d’une lésion tissulaire?

A
  1. Libération de chémokines
  2. Modifications
    morphologiques activées
  3. Produisent des cytokines
  4. Activité phagocytaire
  5. Produisent des substances
    neurotoxiques (ça aggrave les lésions)
141
Q

Quand apparaissent les cellules microgliales?

A

Tôt au cours de la vie embryonnaire

142
Q

Dans quoi les cellules microgliales joue un rôle pour les embryons?

A

Dans le développement du cerveau

143
Q

Qu’est-ce qui circule dans les ventricules et dans l’espace sous-arachnoïdien?

A

Le LCR

144
Q

Que fait le LCR?

A

Circule dans les ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens, puis forme une couche protectrice entre le cerveau et la boite crânienne

145
Q

Qu’est-ce que les cellules épendymaires?

A

Tapissent les parois des ventricules
Sont pourvues de cils

146
Q

Dans quoi joue un rôle les cellules épendymaires?

A

Dans la circulation du LCR

147
Q

Que forment les cellules qui ont acquis une activité sécrétoire?

A

Le plexus choroïde qui sécrète le LCR

148
Q

Nomme des particularités des neurones du SNP?

A

Groupés en amas dans des ganglions, situés en dehors du SNC
Selon la fonction, neurones bipolaires ou multipolaires

149
Q

Quelles fibres transmettent au péricaryon des influx provenant des récepteurs périphériques.

A

Les fibres sensitives

150
Q

Les fibres sensitives sont des dendrites par définition, cependant…

A

ils possèdent des caractéristiques d’axones.
-grande longueur, calibre régulier
-absence de RER
-myélinisation

151
Q

décris le trajet des neurones pseudo-unipolaires

A

en continuité avec l’axone, sans passer par le corps cellulaire

152
Q

Que transmettent les neurones pseudo-unipolaires?

A

Les informations
concernant les différents modes de sensibilité.

153
Q

En quoi se regroupent les axones?

A

En faisceaux
En nerfs
En tronc nerveux

154
Q

Nomme l’ordre de regroupement de chaque fibre?

A

Endonèvre

155
Q

Nomme l’ordre de regroupement de faisceau de fibres?

A

Périnèvre

156
Q

Nomme l’ordre de regroupement de chaque nerf?

A

Épinèvre

157
Q

Les nerfs sont riches en quoi?

A

Vaisseaux qui circulent dans les cloisons

158
Q

Pourquoi les nerfs ont besoin d’un apport en O2 très grand?

A

La conduction des signaux et le transport axonal consomment beaucoup d’énergie.

159
Q

Par quoi sont recouvert les péricaryons des neurones ganglionnaires?

A

les cellules satellites

160
Q

Où se situent les cellules satellites?

A

Elles s’étalent à la surface des péricaryons en une mince lame cytoplasmique et apparaissent comme une couronne de noyaux autour des corps cellulaires.

161
Q

Est-ce que les péricaryons des neurones du SNP portent des synapses axo-somatiques?

A

Peu ou pas du tout

162
Q

Où débute la myélinisation et vers où se poursuit-elle?

A

Au niveau du cône d’émergence
Vers la périphérie

163
Q

Quand et où commence la myélinisation?

A

4e mois in utero dans la moelle

164
Q

Quand se termine la myélinisation?

A

Vers la fin de la 1ere année, dans le SNP

165
Q

Où la myélinisation apparait plus tardivement et jusqu’à quand se poursuit-elle?

A

Dans le SCN (cerveau), commence après la naissance
Se poursuit jusqu’à la puberté

166
Q

Est-ce que le processus de myélinisation est identique dans le SNP et SNC?

A

Oui

167
Q

Par quoi est assuré la myélinisation du SNP?

A

Cellules de Schwann

168
Q

Par quoi est assuré la myélinisation du SNC?

A

oligodendrocytes

169
Q

Est-ce que les axones de faibles calibre sont myélinisés?

A

Non

170
Q

Quelles fibres s’occupent de la douleur?

A

Petites fibres

171
Q

La composition chimique de la myéline est différente dans la __________________________.

A

myéline centrale et la myéline périphérique

172
Q

Les cellules de Schwann myélinisent le _______________.

A

système nerveux périphérique

173
Q

Comment est réalisée la myélinisation des axones?

A
  1. La cellule myélinisante entoure l’axone dans un repli de son cytoplasme
  2. Puis ce repli cytoplasmique s’enroule autour de lui et l’enveloppe dans une spirale de membrane plasmique
  3. Progressivement, les feuillets de membrane s’enrichissent en myéline
174
Q

Explique la capacité isolante des gaines de myéline.

A

Sépare l’activité électrique de chaque axone
Isole l’axone du milieu extérieur

175
Q

Dans le SNP, la cellule de Schwann entoure quoi?

A

Un seul axone myélinisé

176
Q

Comment s’appellent les axones de petit diamètre dépourvus de gaine de myéline?

A

Fibres amyéliniques ou fibres non-myélinisées

177
Q

La vitesse des fibres non-myélinisées est plus ______ que les fibres myélinisées.

A

lente

178
Q

Est-ce que les cellules de Schwann entourent les cellules non myélinisés?

A

Oui, il entoure plusieurs axones non myélinisés et entoure un axone myélinisé

179
Q

Quelles sont les caractéristiques de la vitesse des fibres myélinisées?

A

Varie avec le diamètre de l’axone
Myélinisés: conduction saltatoire

180
Q

Caractéristiques de la vitesse de conduction dans les fibres non-myélinisées?

A

Pas de mode saltatoire
PA se propage de proche en proche
Vitesse ralentie (1m/s)

181
Q

Qu’est-ce qu’il y a dans le SNP somatique?

A

Nerfs crâniens
Nerfs rachidiens

182
Q

Qu’est-ce que les nerfs crâniens?

A

12 paires de nerfs crâniens qui innervent l’extrémité céphalique

183
Q

Qu’est-ce que les nerfs rachidiens?

A

Issus de la moelle, innervent le tronc et les membres

184
Q

Que captent les nerfs afférents/sensitifs?

A

Les informations au niveau des récepteurs périphériques (peau, muscles, muqueuses)

185
Q

Que transmettent les nerfs efférents/moteur?

A

Les réponses aux plaques motrices des muscles squelettiques

186
Q

Les nerfs périphériques sont souvent ____________.

A

mixtes moteurs et sensitifs

187
Q

Qui contrôlent le fonctionnement des viscères, des vaisseaux et des glandes?

A

L’ensemble des centres et des nerfs

188
Q

Nomme les deux systèmes complémentaires et synergiques.

A

Système sympathique (stress)
Système parasympathique (activité basale, repos)

189
Q

Que régule le SNA?

A

L’homéostasie, sans intervention de la conscience

190
Q

Quels neurotransmetteurs interviennent dans les situations de stress?

A

Adrénaline
Noradrénaline

191
Q

Où se situe les centres du SNS?

A

Moelle T1-L2

192
Q

Où sont situés les corps neurones pré ganglionnaire du SNS?
Et leur synapse?

A

Moelle D1-L2
Moelle (dans le ganglion)

193
Q

Caractéristiques des neurones pré-ganglionnaire du SNS.

A

Axones courts
Soma: moelle D1 à L2
Part de la moelle vers les ganglions

194
Q

Caractéristiques des ganglions sympathiques?

A

Chaine de ganglions paravertébraux
Ganglions prévertébraux (ceoliaque , mésentérique inf, mésentérique sup)

195
Q

Caractéristiques des neurones post ganglionnaires du SNS?

A

Axones long
soma: ganglions sympathiques
se rend vers la paroi des organes

196
Q

Que contrôle l’actétylcholine?

A

Le milieu intérieur en situation basale

197
Q

De quoi est formé la moelle du SNC?

A

Substance grise
Substance blanche

198
Q

De quoi est formée la substance grise?

A

corps cellulaires des neurones et leurs expansions dendritiques

199
Q

De quoi est formée la substance blanche?

A

Axones entourés de leur gaine de myéline

200
Q

Qu’est-ce qui est compris dans les cornes antérieures?

A

 motoneurones agencés en noyaux
 chaque noyau assure l’innervation motrice d’un groupe précis de muscle

201
Q

Décrit l’organisation du cortex cérébral.

A

En 6 couches, dans le plan horizontal chaque couche contenant un type particulier de neurone

En colonnes, dans le plan vertical ces colonnes correspondent à des unités fonctionnelles

202
Q

Qu’est-ce que le neuropile?

A

espaces entre les péricaryons

203
Q

Comment sont organisés les neurones du SNA?

A

Pré-ganglionnaire
Post-ganglionnaire

204
Q

Où sont situés les corps neurones post ganglionnaire du SNS?
Et leur synapse?

A

Ganglion sympathique
Paroi des organes

205
Q

Où sont situés les corps des neurones pré ganglionnaire du SNParasympathique?
Et leur synapse?

A

Tronc cérébral et S2-S4 (moelle sacrée)
Nerfs crâniens (3, 7, 9 et 10), nerfs splanchnique et pelvien

206
Q

Où sont situés les corps des neurones post ganglionnaire du SNParasympathique?
Et leur synapse?

A

Ganglions de petite taille (boite crânienne et paroi des viscères)
Dans les viscères

207
Q

Caractéristiques des axones des neurones post-synaptique du SNParasympathique?

A

Très très court

208
Q

Quel système nerveux est protégé par le rachis, la boite crânienne, la dure-mère, la pie-mère, l’arachnoide et le LCR?

A

SNC

209
Q

Comment se nomme les neurones en continuité avec l’axone, sans passer par le corps cellulaire?

A

neurones pseudo-unipolaires

210
Q

Nomme les caractéristiques d’axone que possèdent les fibres sensitives.

A

Grande longueur
Calibre régulier
Absence de RER
Myélinisation

211
Q

quels sont les prolongements (2) du neurone?

A
  • un axone unique de longueur variable (parfois très long) qui conduit l’influx nerveux vers une cible
  • des dendrites en nombre variable, mais multiples et courts
212
Q

décris les changements observables du corps de Nissl

A

-volume variait en fonction de l’activité du neurone
-disparaissaient rapidement après dénervation du neurone

213
Q

Vrai ou faux? La gaine de myéline est continue le long de l’axone.

A

Faux, discontinue et parcourue par les noeuds de Ranvier

214
Q

Vrai ou faux? Chaque oligodendrocyte fait plusieurs segments de myéline à la fois.

A

Vrai

215
Q

nomme une exception par rapport au SNS

A

la médullosurrénale est directement innervée par une axone pré ganglionnaire

216
Q

décris le système nerveux parasympathique

A

-neurones préganglionnaires: soma dans le tronc cérébral et S2-S4 de la moelle sacrée. axone: nerfs crâniens (III, VII, IX, X) et nerfs splanchniques et pelviens
-neurones postganglionnaires: soma dans des ganglions de petite taille (dans la boite crânienne et dans la paroi des viscères). axones post-synaptiques sont très courts (directement dans la paroi des viscères)