5 COURS_Tissu nerveux Flashcards

(51 cards)

1
Q

par quoi est caractérisé le tissu nerveux ? (2)

A
  • à la fois un tissu et une série d’organes

- cellules qui font une décharge électrique (PA) tout ou rien et qui influence d’autres cellules

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2
Q

qui compose le SNC ? SNP ?

A

SNC : cerveau et ME

SNP : nerfs et ganglions

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3
Q

donner les 2 types de cellules retrouvées dans le SN

A
  • N

- cellules gliales

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4
Q

par quoi est reconnaissable le perikaryon des N en coupe histologique ? quel autre caractéristique est reconnaissable ? par quoi est-elle mise en évidence ?

A

présence de nucléole au milieu du noyau

corps de Nissl : mis en évidence par la coloration basique Nissl

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5
Q

les N ont 2 prolongement, dendrites et axone, décrire les dendrites (5)

A
  • pôle afférent du N
  • part du corps cellulaire, se ramifie et s’amincit
  • épines dendritiques (surtout N centraux)
  • là qu’il y a les contacts synaptiques
  • nombre variable selon les N
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6
Q

décrire les axones (2e prolongement des N) (5)

A
  • pôle efférent
  • toujours 1 par N
  • prolongement plus long toujours du même diamètre
  • segment initial sans corps de Nissl (région plus claire)
  • se termine en arborisation axonique qui se termine en bouton synaptique
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7
Q

donner différentes formes de corps cellulaire de N selon le nombre de prolongements (3)

A
  • unipolaire : 1 axone
  • bipolaire : 1 axone et 1 dendrite
  • multipolaire / étoilé
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8
Q

définir un plexus

A

réseau de fibres nerveuses dans la paroi d’un organe (cellules ovales)

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9
Q

la vision en coupe de N donne une morphologie incomplète du N, comment observer le corps cellulaire et l’arborisation dendritique ?

A

injecte des traceurs fluorescent qui se dispersent

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10
Q

donner les 2 grands types de cellules gliales

A
  • microglies

- macroglies

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11
Q

décrire les microglies

A

macrophages dérivés de monocytes sanguins (quittent le sang et se différencient dans le tissu nerveux)

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12
Q

donner et décrire les 2 grands types de macroglies

A
  • astrocytes et cellules satellites : soutien fonctionnel des N dans le SNC et SNP respectivement
  • oligodendrocytes et cellules de Schwann : cellules myélinisantes dans le SNC et SNP respectivement
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13
Q

comment différencier les astrocytes (3) et oligodendrocytes (4) sur une coupe ?

A
astrocytes :
- corps cellulaire rarement visible
- noyau plus large
- chromatine moins dense
oligodendrocytes : 
- plus arrondis
- petit diamètre
- chromatine dense
- corps cellulaire repousse le neuropile
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14
Q

qu’est-ce que le neuropile ?

A

matière autour des corps cellulaires des N : forme la matière grise

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15
Q

les astrocytes ont beaucoup de prolongements, à quoi se connectent-ils et à quoi est-ce que ça sert ?

A

connectent à N, VS et autres astrocytes (forment un réseau localisé) : forment une barrière autour des VS donc empêche circulation libre mais favorise le passage de nutriments et O2

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16
Q

quelle est l’autre fonction des astrocytes ? (autre que la barrière hématoencéphalique)

A

récupèrent le K+ en excès et le redistribuent entre les N pour maintenir l’homéostasie

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17
Q

décrire les cellules satellite (4)

A
  • équivalent des astrocytes mais avec moins de prolongements
  • visibles dans les ganglions et plexi (noyaux arrondis autour des N)
  • forment une couche protectrice autour des N
  • ajuste l’homéostasie de différents ions
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18
Q

décrire la myéline

A

enroulement de la membrane de la cellule myélinisante pour former une couche isolante (retenue par des protéines d’ancrage)

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19
Q

décrire les oligodendrocytes (2)

A
  • SNC

- plusieurs prolongements donc forme une gaine de myéline autour de plusieurs axones

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20
Q

décrire les cellules de Schwann (3)

A
  • SNP
  • produisent 1 gaine autour d’1 axone (toute la cellule qui s’enroule)
  • parfois entoure des fibres sans former de gaine (pas d’enroulement)
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21
Q

comment différencier les noyaux de fibroblastes de ceux des cellules de Schwann ?

A

fibroblaste : chromatine très dense, noyau allongé et pointu

Schwann : chromatine peu dense, noyau allongé et arrondi

22
Q

que trouve-t-on entre 2 gaines de myéline ?

A

noeud de Ranvier : espace sans myéline

23
Q

comment reconnaître un noeud de Ranvier en coupe ?

A

1 arc de cercle d’un côté (fin d’une gaine) et 1 arce de cercle d’un autre côté (début d’une gaine) avec une fibre nerveuse qui passe au centre

24
Q

que permet la gaine de myéline ? comment ?

A

permet la conduction saltatoire de l’influx nerveux car l’échange ionique n’est possible qu’aux noeuds

25
quelle préparation permet de préserver les lipides de la myéline ?
osmium : coloration noire de la gaine
26
que retrouve-t-on dans la matière grise ? (3)
- N - beaucoup d'astrocytes - peu d'oligodendrocytes
27
que retrouve-t-on dans la matière blanche ? ()
- fibres myélinisées - beaucoup d'oligodendrocytes - peu d'astrocytes
28
que produisent les cellules du TCO (fibroblastes principalement) dans le SN ? décrire
méninges : pie-mère, arachnoïde et dure-mère
29
décrire la pie-mère (3)
- peu épaisse - directement collée à la matière - entre parfois dans l'organe nerveux en suivant les VS mais rapidement remplacé par des prolongements d'astrocytes
30
décrire l'arachnoïde (2)
- au dessus de l'espace arachnoïdien dans lequel circule le liquide céphalorachidien - quelques TC
31
décrire la dure-mère (3)
- couche la plus externe et la plus solide - forme une capsule imperméable et résistante qui retient le liquide céphalorachidien - généralement enlevé pour faire les coupes
32
les N ont 3 types de répartitions (visible par coloration de Nissl), les donner
- réticulaire - en noyaux (rassemblement de N) - en couche laminaire / corticale
33
ou se situe la matière grise et blanche dans le cerveau ? ME ?
cerveau : matière grise externe et blanche interne | ME : matière grise interne et blanche externe
34
en quoi se rassemblent les fibres nerveuses ?
en faisceaux qui se rassemblent en nerfs en périphérie
35
que retrouve-t-on au milieu de la ME ?
canal épendymaire
36
décrire la morphologie de la matière grise de la ME
au milieu de la ME en forme de papillon : cornes ventrales sont plus arrondies et cornes dorsales plus pointues
37
donner les différences morphologiques des N observées selon leur position ventrale ou dorsale dans la ME
gros MN dans la partie ventrale vs petits N sensoriels côté dorsal
38
comment sont formées les racines ventrale et dorsale ?
ventrale : axones de MN sortent de la ME et se rassemblent en faisceaux nerveux (= racine ventrale) dorsale : cellules pseudounipolaires dont les prolongements centraux sont la racine dorsale
39
que se passe-t-il aux racines lorsque l'on s'éloigne de la ME ?
périphérie : racines dorsale et ventrale se mélangent et forment un nerf
40
décrire un ganglion (3)
- SNP - structure arrondie - capsule plus ou moins épaisse de TC
41
quelle est la position des ganglions par rapport aux racines ?
racine ventrale passe sous le ganglion et racine dorsale passe dedans
42
donner une boucle simple monosynaptique
PA de MN suit la racine ventrale qui devient un nerf et innerve le muscle strié qui se contracte : perçu par le R sensoriel qui produit un PA qui passe sous le ganglions et inhibe ou active le MN
43
donner un exemple de boucle pour une fibre sensorielle viscérale
R perçoit des actions dans l'organe et produit des PA : passent par le prolongement périphérique (racine dorsale puis arrive au noyau unipolaire) puis central pour arriver aux cellules sensorielles centrales ==> intermédiaire avec une cellule ganglionnaire motrice
44
donner la différence morphologique des N ganglionnaires moteur et sensoriel
sensoriels sont plus ronds avec des noyaux centraux (chez mammifères) moteurs sont ovals avec un noyau généralement excentré
45
qu'accumulent les MN ? chez quelle autre cellule le trouve-t-on ? d'où est-ce qu'on suppose que ça vient ?
granules de lipofuscine trouvé aussi chez cardiomyocytes cellules qui vivent longtemps : accumulation de produits de dégradation
46
donner les différents niveaux de protection des fibres nerveuses (3)
- épinèvre : TC autour du nerf (peut avoir du tissu adipeux) - périnèvre : TC autour des faisceaux, tissu dense (= sombre) qui s'insère dans les faisceaux par endroits - endonèvre : TC autour de chaque fibre nerveuse
47
pourquoi les nerfs sont-ils ondulés ?
pour ne pas se briser lors de mouvements en périphérie
48
comment colorer les fibres nerveuses ?
argent
49
quelle coloration colore en bleu le TC entourant les nerfs, faisceaux et fibres nerveuses ?
bleu de luxol
50
donner 2 différentes terminaisons possibles pour les R périphériques et donner des exemples de R
- nue : R libres et de Merkel (arborisation de la terminaison périphérique) - encapsulée : R de meissner et de Pacini
51
de quoi est faite la capsule des R encaspulés (3) ? comment est-ce formé ?
- fibre - cellule de Schwann - fibroblaste formé de façon concentrique