M2S5 Le tissu nerveux Flashcards

• Connaître le tissu nerveux, comprendre le fonctionnement du système nerveux • Connaître les différents types de réflexes et appréhender la notion de plasticité neuronale

1
Q

De quel feuillet embryonnaire est issu le tissu nerveux ?

A

Il est un tissu d’origine ectodermique (au même titre que la peau et les organes des sens).

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2
Q

Quelle est la fonction du tissu nerveux ?

A

Il est responsable de la coordination et de l’intégration fonctionnelle des autres tissus et organes, par ses fonctions de traitement de l’information (réception, transmission, transformation, intégration).

C’est donc un tissu spécialisé.

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3
Q

De quoi se compose le tissu nerveux ?

A

Il est constitué de deux types de cellules (neurones et névroglie) qui baignent dans une matrice extra-cellulaire.

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4
Q

Comment sont agancés les neurones ?

A

Ils ne peuvent fonctionner qu’en établissant des réseaux, une unité seule est incapable d’exercer les fonctions nerveuses.

Cet agencement est en évolution continue et induit des modifications également dans la névroglie.

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5
Q

De quoi est composée la matrice extracellulaire du tissu nerveux? Quelle est sa proportion dans un volume de tissu nerveux ?

A

Elle est pauvre en collagènes mais riche en glycoprotéines.

La matrice représente un quart du volume total du tissu nerveux.

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6
Q

Quelle est la fonction de la matrice extra cellulaire ?

A

Les neurones n’ont aucun contact direct avec les capillaires sanguins et leur nutrition dépend de la diffusion à travers la matrice extra cellulaire ainsi que de la fonction de transfert propre à certaines cellules névrogliales.

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7
Q

Quelle est la particularité de la vascularisation du système nerveux central ?

A

De plus, au niveau du système nerveux central, les capillaires sanguins ne présentent pas de paroi fenêtrée mais des jonctions intercellulaires fermes.

De ce fait les échanges entre le sang et le tissu nerveux ne peuvent s’effectuer autrement que de manière sélective, par des transporteurs.

Ce mécanisme constitue la barrière hémato-encéphalique.

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8
Q

Qu’est ce qu’un neurone ? Quelle est sa structure ? ?

A

Ce sont les cellules excitables, spécifiques du tissu nerveux.

Elles sont constituées d’un corps cellulaire et de prolongements de deux types :
- dendrites
- axones.

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9
Q

Quelle est la particularité du noyau d’un neurone ?

A

Volumineux, il est situé au centre du corps cellulaire.

Il contient l’ADN sous forme de chromatine ainsi qu’un nucléole volumineux.

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9
Q

Quelle est la particularité de l’ADN d’un neurone ? Que lui procure cette particularité ?

A

L’ADN semble posséder des caractéristiques très spécifiques avec par exemple des fragments capables d’autoréplication suivie d’insertion le long des molécules existantes, ce qui permet une très grande diversité génétique et potentiellement une capacité évolutive autonome tout au long de la vie.

Cette spécificité est vraisemblablement impliquée dans la plasticité neuronale.

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9
Q

Quelle est la particularité du cytoplasme d’un neurone ?

A

Il se trouvant dans le corps neuronal est riche en REG, organisé en amas autour du noyau, avec de très nombreux ribosomes libres entre ses replis, constituant les « corps de Nissl ».

Ces corps sont absents au niveau des axones.

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10
Q

Qu’est ce que la plasticité neuronale ?

A

La capacité des neurones de s’adapter continuellement aux sollicitations en faisant évoluer les réseaux d’interconnexions.

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11
Q

Qu’est ce que la lipofuscine ?

A

Pigment amassé dans le cytosol dont l’abondance semble augmenter avec l’âge.

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12
Q

Par quoi est soutenue la structure cellulaire ? Quelle autre fonction majeure remplie cette structure ?

A

La structure cellulaire est soutenue par un cytosquelette abondant avec un rôle majeur dans le déplacement des vésicules de sécrétion et des organites le long des prolongements neuronaux.

Les productions de la cellule sont regroupées en vésicules de sécrétion, contenant notamment les neuromédiateurs.

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13
Q

De quoi est constitué le cytosquelette ?

A

Il est constitué de microfilaments (neurofilaments) et microtubules.

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14
Q

Quelles sont les particularités des dendrites ?

A

Ils sont généralement courts et dotés d’un flux centripète, (distale vers le corps du neurone).

Les dendrites sont désignées comme « afférences » neuronales et leur nombre varie d’une à plusieurs milliers par cellule.

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15
Q

Quelles sont les particularités des axones ?

A

Ils sont toujours uniques et possèdent un flux bidirectionnel dont seul le flux centrifuge est fonctionnel, ce qui en fait des prolongements efférents.

Le retour vers le corps neuronal est surtout destiné au recyclage des organites altérés ou qui ne sont plus nécessaires dans le territoire distal.

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16
Q

Quelle est la particularité de la membrane cellulaire des neurones ?

A

Elle est spontanément polarisée, avec un potentiel de repos autour des –70 mV.

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17
Q

Qu’est ce qu’un potentiel d’action ? par quoi est il permis ?

A

Une modification de la polarité électrique (autour des 35 mV) de la membrane.

La membrane cellulaire possède des canaux sélectifs de sodium qui permettent l’entrée massive de ces ions.

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18
Q

Quelles sont les moyens d’activation des canaux sodique ?

A

Par une stimulation électrique (canaux voltage dépendants)

ou

par une modification de configuration membranaire liée à la fixation d’une molécule sur son récepteur (canaux récepteurs dépendants).

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19
Q

Qu’entraine l’entrée massive de sodium dans un neurone ? Par quel moyen ?

A

Cette entrée massive d’ions sodium enclenche une sortie de potassium par des canaux également spécifiques.

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20
Q

Qu’est ce que la loi du “tout ou rien” ?

A

La dépolarisation de la membrane du neurone est dépendante de l’obtention d’un potentiel SEUIL.

Il n’existe pas de dépolarisation partielle.

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21
Q

Qu’est ce que le phase réfractaire absolue ?

A

Pendant cette phase la cellule présente une charge négative en surface et est réfractaire à toute nouvelle stimulation.

Pendant la repolarisation, une stimulation forte peut induire une nouvelle dépolarisation, c’est la phase réfractaire relative.

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22
Q

Qu’est ce que l’hyperpolarisation ? Comment la cellule revient a son potentiel de repos ensuite ?

A

Le potentiel repasse rapidement en dessous du potentiel de repos.

Le retour à l’équilibre est obtenu grâce aux transporteurs actifs Na/K (repolarisation).

23
Q

Comment s’effectue la conduction nerveuse ?

A

L’onde de dépolarisation générée est conduite le long des prolongements neuronaux, le plus souvent de manière bidirectionnelle.

Cette onde est due au fait qu’entre la région dépolarisée électronégative en surface et les régions voisines, électropositives, apparaît un courant électrique.

Ce type de conduction de proche en proche est relativement lent.

24
Q

Qu’est ce que les cellules de Schwann ?

A

Ce sont des cellules de type névroglie composant la gaine présente autour des axones des nerfs.

25
Q

Qu’est ce que les oligodendrocytes ?

A

Ce sont des cellules de type névroglie composant la gaine présente autour des axones dans le système nerveux central.

26
Q

Quelle est la fonction des cellules de Schwann et des oligodendrocytes? Qu’est ce que les nœuds de Ranvier ?

A

Elles ont pour fonction la synthèse de myéline, substance électro-isolante qui s’accumule dans leur cytoplasme.

Leur présence empêche la propagation de l’onde de dépolarisation.

Ces cellules constituent une gaine discontinue, laissant entre elles des espaces « libres » appelés nœuds de Ranvier.

27
Q

Qu’est ce que la conduction saltatoire ?

A

Lorsqu’une région libre de la membrane est dépolarisée alors que les régions libres sont encore polarisées, apparaît entre les noeuds de Ranvier une différence de potentiel.

Lorsque cette différence atteint un seuil critique, une décharge électrique survient et le nœud suivant le plus proche est à son tour dépolarisé.

Cette conduction d’un noeud de Ranvier au suivant est plus rapide que la conduction de proche en proche.

28
Q

Ou trouve t-on une conduction saltatoire ?

A

Elle est particulièrement importante dans les axones longs, pouvant parfois dépasser un mètre.

Au niveau des corps cellulaires et des dendrites, ce mécanisme est peu présent.

29
Q

Qu’est ce que les synapses ?

A

Les zones spécialisées de la membrane pour établir des interconnexions avec d’autres neurones

30
Q

Quels sont les deux types de synapses ?

A

Synapses électrique : permettant le passage ionique et ainsi la propagation de la dépolarisation d’une cellule à une autre,

Synapse chimique :
(la majorité des synapses)
sont des transducteurs énergétiques et informationnels utilisant des molécules chimiques, les neurotransmetteurs (ou neuromédiateurs).

31
Q

De quoi est constituée une synapse ?

A
  • un bouton synaptique ou élément présynaptique, représenté par l’extrémité distale de l’axone d’un neurone ;
  • une fente ou espace synaptique ;
  • une membrane post-synaptique représenté par la membrane d’une dendrite, d’un autre axone ou du corps cellulaire d’un autre neurone (synapses axo-dendritiques, axo-axonales ou axo-somatiques).
32
Q

Qu’est ce que les neuromédiateurs ? ou les trouve t-on ? D’où viennent ils ?

A

Les neuromédiateurs sont des molécules capables, par couplage à des récepteurs spécifiques, d’induire la dépolarisation.

Le bouton présynaptique contient des vésicules qui en sont remplie.

Leur provenance est le corps neuronal et leur acheminement se fait le long de l’axone à l’aide des microtubules et des neurofilaments.

33
Q

Quels sont les types de neurotransmetteurs ?

A

Il en existe des dizaines mais les plus souvent rencontrées sont

  • les catécholamines (adrénaline, noradrénaline, dopamine),
  • l’acétylcholine,
  • l’acide gamma amino-butyrique (GABA)
  • et la sérotonine.

Leur présence donne le nom des synapses correspondantes :
respectivement adrénergiques, noradrénergiques, dopaminergiques, cholinergiques, GABA-ergiques et sérotoninergiques.

34
Q

Quel est le type de synapse de la jonction musculaire ? (neurotransmetteurs)

A

Cholinergiques

35
Q

Quel est le type de synapse du système nerveux autonome ? (neurotransmetteurs)

A

Cholinergiques

36
Q

Quel est le type de synapse du système nerveux sympathique ? (neurotransmetteurs)

A

Adrénergiques

37
Q

Qu’induit l’arrivée de l’onde de dépolarisation au niveau du bouton présynaptique ?

A

Lorsque l’onde de dépolarisation arrive au bouton synaptique, elle induit la fusion des vésicules avec la membrane présynaptique et la libération des neuromédiateurs dans l’espace synaptique.

38
Q

Que deviennent les molécules libéré dans la fente synaptique ?

A

Les molécules libérées se fixent en partie sur des récepteurs situés sur la membrane post-synaptique.

Le reste, ainsi que les éventuelles molécules libérées ultérieurement de ces récepteurs, peut être recapté à l’aide de transporteurs membranaires spécifiques pour refaire la réserve axonale de neuromédiateurs.

Une fois leur action exercée, les molécules non-recaptées sont détruites dans la fente synaptique par des enzymes spécifiques.

39
Q

Qu’induit la fixation des neuromédiateurs aux récepteurs postsynaptiques ?

A

Une fois fixés sur leurs récepteurs spécifiques, ils provoquent l’activation des canaux sodiques récepteur-dépendants et induisent la dépolarisation.

40
Q

Qu’est ce que la sommation temporelle ?

A

C’est la sommation des PPSE en provenance d’une même source présynaptique parvienant au même neurone avec un décalage minimum dans le temps.

Si la membrane est suffisamment dépolarisée et atteint le seuil, cela produit un potentiel d’action.

41
Q

Qu’est ce que la sommation spatiale ?

A

C’est la sommation des PPSE en provenance de sources différentes parvenant au même neurone avec un décalage minimum dans le temps.

Si la membrane est suffisamment dépolarisée et atteint le seuil, cela produit un potentiel d’action.

42
Q

Qu’est ce qu’un PPSE ?

A

Un stimuli subliminal (inférieur au seuil) qui permet de dépolarisée la membrane post synaptique et de la rapprocher du seuil de production d’un potentiel d’action.

43
Q

Que permet les synapses inhibitrices?

A

D’hyperpolariser la membrane du neurone postsynaptique : On parle de potentiel postsynaptique inhibiteur ou PPSI, ce potentiel s’éloigne du seuil d’excitation du neurone, il n’y a pas de potentiel d’action produit.

44
Q

Quelle est la capacité de prolifération des neurones ? exceptions ?

A

On considère actuellement qu’ils n’ont pas de capacité de prolifération

(à l’exception de deux zones très limitées, l’hippocampe et les bulbes olfactifs).

45
Q

Comment s’effectue la réparation de lésion nerveuse ?

A

Les lésions nerveuses peuvent être réparées à condition que le corps du neurone soit intact.

Ce processus fait intervenir la névroglie qui permet et dirige la régénération du prolongement neuronal détruit à partir de la portion proximale restante.

46
Q

Quelle est l’origine embryonnaire de la névroglie ?

A

Il s’agit de cellules avec la même origine embryonnaire que les neurones (ectoderme) mais qui ont subi des spécialisations différentes.

Elles ont comme précurseur embryonnaire les spongioblastes, alors que les neurones proviennent des neuroblastes, deux familles cellulaires issues d’un précurseur commun, les cellules neuro-épithéliales.

47
Q

Quelle est la proportion de cellules gliales dans le tissu nerveux ?

A

En termes de volume, les cellules gliales représentent un peu plus de la moitié du tissu nerveux mais leur petite taille fait que leur nombre est beaucoup plus important que celui des neurones (en moyenne un neurone pour dix cellules gliales).

48
Q

Quelle est la particularité de la membrane des cellules gliales ?

A

Elles ne présentent pas de membrane apte à la transmission synaptique mais de très nombreuses jonctions intercellulaires aussi bien entre elles qu’avec les neurones.

49
Q

Quelles sont les trois familles de cellules gliales ?

A

les macroglies,

les microglies

et les cellules épendymaires.

50
Q

Quelles sont les types de cellules appartenant aux macroglies ?

A
  • les astrocytes
  • les oligodendrocytes
  • cellules de Schwann
51
Q

Quelles sont les particularités structurales des astrocytes ?

A

Ce sont des cellules présentant de très nombreux prolongements (cellules étoilées) qui entourent les neurones.

Leur cytoplasme contient des granules de glycogène qui représentent la principale réserve énergétique des neurones dans le système nerveux central.

Leur membrane possède des récepteurs à de très nombreuses molécules ainsi que des canaux de transport mécano-sensibles activés par la déformation de la membrane cellulaire.

52
Q

A quelles molécules la membrane cellulaire des astrocytes possède t-elle des récepteurs ?

A

Leur membrane possède des récepteurs à de très nombreuses molécules comme :
- les hormones thyroïdiennes,
- les hormones stéroïdiennes, - les neurotransmetteurs,
- des cytokines

53
Q

Quelle est la fonction des prolongements des astrocytes?

A

Leurs prolongements entourent les capillaires sanguins, ce qui leur permet d’assurer l’alimentation des neurones en nutriments et oxygène.

Les astrocytes envoient des prolongements autour des synapses pour les isoler, ce qui empêche la diffusion des neuromédiateurs en dehors de l’espace synaptique.

54
Q

Quelle cellules est responsable de la cicatrisation du tissu nerveux ?

A

Les astrocytes

Mais leur prolifération ne peut engendrer des neurones, ce qui fait que les cicatrices ne sont pas fonctionnelles.

55
Q

Quelle est la fonction des cellules de Schwann et des oligodendrocytes ? Qu’est ce qui les différencie ?

A

Ce sont des cellules capables de produire de la myéline et donc d’isoler les fibres nerveuses dans le système nerveux central.

Les oligodendrocytes sont disposées dans le système nerveux central de la même manière que les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique et exercent les mêmes fonctions.

56
Q

Qu’est ce que les microglies ?

A

Constituées de cellules microgliales dérivées des monocytes sanguins, elles peuvent se transformer rapidement en macrophages.

Leur rôle est la défense non spécifique du tissu nerveux et elles fonctionnent également comme cellules présentatrices d’antigène.

57
Q

Qu’est ce que les cellules épendymaires ?

A

Elles recouvrent le système de canaux contenant le liquide céphalorachidien.