Cours 7 Flashcards

1
Q

Cellules Gliales - Généralités

A
  • Les cellules gliales (C.G.), dans le système nerveux central (SNC), sont environ 2 à 9 fois plus nombreuses que les neurones.
  • On retrouve les C.G. dans l’espace laissé libre entre les cellules nerveuses et les vaisseaux sanguins.
  • Elles possèdent des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles qui les différencient des neurones :
    a) Elles n’établissent pas de contacts synaptiques chimiques.
    b) Elles ne génèrent ni ne produisent de potentiels d’actions.
    c) Elles sont capables de se diviser pendant encore plusieurs années après la naissance.
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2
Q

Tableau des cellules gliales

A

Cellules de schwan ont la même fonction que les oligodendrocytes

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3
Q

Où sont les astrocytes (cellules étoilées) de Type 1?

A

∙ Elles s’appliquent sur les parois des capillaires sanguins pour former les pieds vasculaires astrocytaires.
∙ Frontière entre les neurones et le sang; elles s’opposent à la pénétration d’éléments étrangers dans S.N.

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4
Q

Fonction des astrocytes (cellules étoilées) de Type 1?

A

Elles assurent le développement et le maintien de la barrière hémato-encéphalique et a un rôle de nutrition.

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5
Q

Oligodendrocytes - Où et fonction

A

: Sur les cellules nerveuses.
Fonction : Elles forment la gaine de myéline par l’enroulement compact de la membrane des prolongements.

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6
Q

Trois caractéristiques de la myéline

A

• Imperméable aux ions.
• Empêche les échanges ioniques transmembranaires.
• Constitue un bon isolant électrique.

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7
Q

Mécanisme des oligodendrocites

A

C’est la partie terminale du prolongement appelé LANGUETTE INTERNE qui roule autour de l’axone.
∙ Elles forment des segments d’environ 1 mm.
∙ Les régions sans myéline sont appelées « Nœuds de Ranvier ».
∙ Une seule oligodendrocyte peut former de 20 à 70 segments. Donc, le dysfonctionnement d’un oligodendrocyte entraînera la disparition de plusieurs segments.

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8
Q

La myélinisation est à peine commencée à la naissance.

Vrai ou faux.

A

Vrai, elle est responsable en grande partie de l’augmentation du poids et du volume du S.N.C.

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9
Q

Microglie - Où et fonction

A

• Où : S.N.C.
• Fonction : Activité de phagocytose. Elle peut se déplacer et intégrer les particules qui agressent les tissus nerveux.

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10
Q

Cellules épendymaires - Où et fonctions

A

: Elles tapissent les parois des cavités ventriculaires de l’encéphale et du canal de l’épendyme de la moëlle épinière.
Fonctions :
1. Elles forment le plexus choroïde qui produit le liquide céphalorachidien.
2. Elles forment une barrière active entre les capillaires sanguins et le liquide céphalorachidien.

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11
Q

Cellules de Schwann - Où et fonctions

A

: S.N.P.
Fonctions :
1. Elle forme la gaine de myéline des axones myélinisés.
2. Elle encapsule les axones non-myélinisés.
3. Elle encapsule les corps cellulaires du neurone (ganglions).

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12
Q

Cellules de Schwann - Rôles

A

1.Elle permet la conduction saltatoire.
2.Elle permet la régénérescence des nerfs périphériques.

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13
Q

Les cellules gliales (_______, _______) forment le _____ _________ du _______.

A
  • Neuroglia
  • Névroglie
  • Tissu conjonctif
  • Cerveau
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14
Q

Rôles des cellules gliales

A
  • Support métabolique nutritif
  • Protection.
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15
Q

La glie établie le lien entre quoi?

A

Le sang, le liquide céphalorachidien et le neurone.

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16
Q

Quelles cellules forment les tumeurs du cerveau et de la moelle épinière ?

A

Seules les cellules gliales se multiplient et forment les principales gliomes (tumeurs)

17
Q

Quelles cellules vont perturber les fonctions du neurone?

A

Les astrocytes réagissent aux traumatismes cérébraux en changeant de dimension par gonflement (œdème) et perturbent les fonctions du neurone.

18
Q

La plupart des axones sont recouvertes de quoi? Comment on les appelle?

A

Substance liquide que l’on appelle myéline.
On appelle ces axones des fibres myélinisées (myéliniques).

19
Q

Comment s’appelle la formation de l’enveloppe autour des axones?

A

La myélinisation

20
Q

À quoi sert la gaine de myéline?

A

Augmenter la vitesse de conduction de l’IN

21
Q

Appellation des axones dépourvus de myéline

A

Fibres amyéliniques

22
Q

Par quoi est formé la myéline dans le SNC?

A

Par une sorte de cellule gliale nommée oligodendroglie.

23
Q

Tous les axones du S.N.C sont entourés par les cellules de Schwann.

Vrai ou faux.

A

Faux, Tous les axones du S.N.P sont entourés par les cellules de Schwann.

24
Q

Par quoi est formé la myéline dans le SNP?

A

Les cellules de Schwann s’enroulent autour de l’axone (la gaine de Schwann ou neurolemme) et forment la gaine de myéline.

25
Q

Comment appelle-t-on les étranglements le long de l’axone? À quoi servent-ils?

A

La gaine de Schwann est interrompue à intervalles réguliers le long de l’axone. Ces étranglements s’appellent les nœuds de Ranvier. Ces derniers permettent d’accroître la vitesse de propagation de l’influx nerveux.

26
Q

À quoi sert la myélinisation?

A

Elle permet permet d’isoler l’axone.

27
Q

Dégénérescence wallérienne

A

Lorsqu’un axone est coupé, la première partie à se détruire est la terminaison détachée du soma, car elle ne peut pas vivre d’elle-même.

28
Q

Dégénérescence rétrograde

A

La seconde partie qui se détruit est la partie de l’axone près de la section qui demeure attachée au corps. Elle coïncide avec la détérioration des corps de Nissl dans le corps et les dendrites.

29
Q

Dans le S.N.P., la dégénérescence des neurones est suivie de quoi? Dans le SNC?

A
  • D’une période de régénérescence où la reconstruction du neurone est possible.
  • Par contre, dans le S.N.C., dégénérescence des neurones est irréversible.
    • Bien que le neurone du S.N.C. ait la capacité de se regénérer, il ne peut pas le faire en raison de la résistance qu’il subit de la part des astrocytes.
30
Q

Rôle cellules de Schwann dans régénérescence

A

Guident l’axone vers sa connexion d’origine.

31
Q

Plasticité

A

Au niveau du S.N.C., on croit que les neurones voisins de ceux lésés en développent de nouvelles collatérales qui remplacent les cellules mortes.
• Ainsi, bien que les neurones endommagés ne puissent se reconstituer, il existe des processus de compensation qui permettent parfois le retour de la fonction.

32
Q

Barrière hémato-encéphalique - Rôle

A

Protection => joue un rôle de filtre différentiel et peut, en certains cas, assurer la protection du cerveau contre des agents toxiques.

33
Q

Barrière hémato-encéphalique - Comment on peut déduire qu’elle existe ?

A

Certaines substances chimiques injectées par voie systémique ne réussissent pas à passer la paroi des capillaires cérébraux pour rejoindre le tissu cérébral. D’autres substances y parviennent, mais très lentement. Il existe donc une barrière entre le sang et le parenchyme cérébral.

34
Q

Barrière hémato-encéphalique - Où, constitution et moment d’apparition

A

: S.N.C.
Quand : au 3e mois de vie embryonnaire

35
Q

Les cellules S.N.C. (endothéliales) des parois des capillaires cérébraux sont reliées par quoi?

A

Par des jonctions serrées et forment une paroi continue.

36
Q

Qu’est-ce que « fenestrés » veut dire?

A

Les vaisseaux sanguins périphériques n’ont pas de jonctions serrées; ils permettent le libre passage de substances.

37
Q

Qu’est-ce qui peut traverser la paroi des vaisseaux sanguins?

A

Les substances liposolubles, ainsi que celles transportées activement.
• De plus, l’O2, le gaz carbonique et les molécules liposolubles comme l’alcool, la nicotine, les anesthésiques et l’héroïne traversent la membrane des cellules endothéliales par simple « diffusion ».

38
Q

Expérience de Paul Ehrlich

A

a) Injection d’un colorant dans la circulation sanguine : Il colore tous les organes sauf l’encéphale et la moëlle épinière.
b) Injection d’un colorant dans le liquide céphalorachidien : Il colore les tissus du S.N.C., mais ne colore ni le sang, ni les autres organes.