Tissus nerveux Flashcards

1
Q

Quelles sont les fonctions du tissu nerveux?

A

La transmission rapide d’information sur le milieu interne, externe, la prise de décision et sa transmission aux effecteurs, dans le but du maintien de l’homéostasie et des fonctions vitales.

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Q

Quelle est la division anatomique du tissu nerveux ?

A

Il se sépare en système nerveux central (SNC) et système nerveux périphérique (SNP)

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3
Q

Quelle est l’origine embryonnaire du système nerveux central ?

A

Il provient de l’ectoderme primitif, par un repli de la plaque neurale.

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4
Q

Mais celle du système nerveux périphérique ?

A

Il provient des crêtes neurales, qui sont initialement aux extrémités du premier repli de la plaque neurale.

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5
Q

Quelles sont les catégories de cellules qui font partie du tissu nerveux ?

A

On retrouve les neurones, la cellule principale du tissu nerveux ainsi que les cellules gliales (névroglie), les entourant.

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6
Q

Quelle est le trait morphologique saillant des neurones ?

A

Il s’agit des prolongements du corps cellulaire, et le degré de ramification qui sont caractéristiques des neurones.

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7
Q

Qu’est qu’on appelle péricaryon ?

A

Le corps cellulaire du neurone, comprenant le noyau et les principales organelles.

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8
Q

Qu’est-ce qu’il y a de saillant dans l’apparence des noyaux des neurones ?

A

La proéminence du nucléole et l’apparence diffuse de la chromatine et le noyau de forte taille.

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9
Q

Qu’est- ce que cela signifie ?

A

Cela témoigne d’une haute activité de synthèse protéique (nucléole= synthèse Arnr; euchromatine= accessibilité aux gènes)

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10
Q

Qu’est-ce que la substance de Nissl ?

A

Il s’agit du réticulum endoplasmique rugueux très développé des neurones, organisés en bouquets de lamelles.

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11
Q

Qu’est- ce que l’axone ?

A

Le prolongement du corps cellulaire qui conduit l’influx nerveux généré aux neurones suivants.

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12
Q

Quelle sont sa forme et ses dimensions ?

A

Ils varient de 1 à 25 um de diamètre et présentent une longueur de 10um jusqu’à 1m. Ils sont de forme cylindrique et de diamètre constant du cône d’émergence jusqu’à l’arborisation terminale.

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13
Q

Quel est le rôle de l’axone ?

A

L’axone transmet l’influx nerveux de façon unidirectionnelle vers un autre neurone ou un effecteur

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14
Q

Qu’est ce que le cône d’émergence (segment initial) ?

A

Une section membranaire cônique du péricaryon de laquelle prend naissance l’axone

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15
Q

Quel est son rôle physiologique ?

A

C’est le lieu où débute le potentiel d’action de l’influx nerveux, ainsi que le début de la myélinisation de l’axone.

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16
Q

Est-ce que la substance de Nissl se trouve dans les axones?

A

Non, sa présence s’arrête environ au début de le cône d’émergence.

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17
Q

Que sont les dendrites et quel est leur rôle ?

A

De courts prolongements, ramifiés (arborisation) qui servent à capter les signaux des axones de d’autres neurones.

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18
Q

Quelles sont les différences morphologiques entre les dendrites et les axones ?

A

Le diamètre des dendrites diminue plus ils s’allongent (constant pour axone), ils contiennent du réticulum endoplasmique rugueux, ils sont multiples, présence ‘‘d’épines’’ chez les dendrites et arborisation terminale chez l’axone.

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19
Q

Que sont les « épines », où se trouvent-elles et quel est leur rôle ?

A

Elles sont des excroissances des dendrites (postsynaptiques) allant à la rencontre des boutons terminaux de l’axone présynaptique.

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20
Q

Quels éléments du cytosquelette forment la charpente des axones et des dendrites ?

A

L’axone est composé de neurofilaments (filaments intermédiaires) ainsi que des microtubules. On retrouve également des filaments d’actine (annaux) interconnectés par des tétramères de spectrine. Les dendrites sont eux composés de microtubules.

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21
Q

Comment se fait le transport des composants cellulaires au long des prolongements neuronaux ?

A

Des protéines motrices comme la kinésine et la dynéine transportent des composants le long des microtubules.

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22
Q

Qu’est- ce que la substance grise ?

A

La concentration des périkaryons dans le système nerveux, accompagné de leur dendrites, cellules gliales et vaisseaux sanguins.

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23
Q

Comment se regroupent les péricaryons dans la substance grise ?

A

Ils s’organisent en couches ou en noyaux.

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24
Q

Quelle est la localisation de la substance grise dans la moelle et dans le cerveau?

A

Dans la moelle épinière, elle se situe dans la région interne (forme de H) et elle se situe dans le cortex cérébral

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25
Q

Dans quelles régions du SNC la substance grise est organisée en lames superficielles ?

A

Dans les régions les plus évoluées comme le cortex cérébral du télencéphale.

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26
Q

Quelle est la caractéristique fonctionnelle des neurones organisés en noyaux ?

A

Ces neurones régissent des fonctions vitales et plus anciennes.

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27
Q

Qu’est-ce que le neuropile ?

A

Il s’agit du réseau serré de prolongements neuronaux qui entourent les périkaryons dans la substance grise.

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28
Q

Qu’est- ce que la substance blanche ?

A

Le rassemblement des fibres nerveuse myélinisées contenant les axones, formant des faisceaux.

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29
Q

Quelles sont les cellules gliales le plus nombreuses dans la substance blanche ?

A

Les astrocytes

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30
Q

Quelle est la classification des neurones selon leur forme générale ?

A

Neurones Unipolaires et pseudo-unipolaires, les neurones bipolaires et les multipolaires…

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31
Q

Quelle est la classification des neurones selon leur fonction ?

A

Neurones moteurs, neurones sensitifs, neurones sympathiques, neurones parasympathiques…

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32
Q

Quelle est la classification des neurones selon le neuromédiateur ?

A

Neurones cholinergiques, adrénergiques, dopaminergiques, GABAergiques, peptidergiques…

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33
Q

Comment décide un neurone de déclencher ou pas un potentiel d’action ?

A

Par l’intégration de toutes les dépolarisations reçues des autres neurones, au niveau de ses dendrites ou du corps cellulaire

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34
Q

Quels types de canaux transmembranaires sont impliqués dans l’étape initiale de la dépolarisation de la membrane neuronale (création du « potentiel seuil ») ?

A

Des canaux voltage-dépendants à sodium

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35
Q

Quels sont les canaux transmembranaires responsables de la formation et de la propagation du potentiel d’action ?

A

Les canaux voltage dépendants à sodium et potassium

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36
Q

Quel est le rôle de la période réfractaire dans la propagation unidirectionnelle du potentiel d’action ?

A

Elle empêche l’exitation d’un canal qui vient de s’ouvrir, ainsi il demeure inactivé une courte période de temps, ne permettant pas au potentiel d’action de voyager à contre-sens

37
Q

Quelle est la relation entre le diamètre du prolongement neuronal et la vitesse de transmission de l’influx nerveux ? Explication ?

A

Plus le diamètre du prolongement est élevé, plus la vitesse de propagation du potentiel d’action est grande. Cela se produit parce que la résistance axiale (force entravant la propagation du courant dans l’axoplasme).

38
Q

Qui sont les cellules responsables de l’isolation des prolongements neuronaux dans le système nerveux périphérique ?

A

Dans le SNP, ce sont les cellules de Schwann

39
Q

Mais dans le système nerveux central ?

A

Les oligodendrocytes

40
Q

Qu’est-ce que la gaine de myéline ?

A

Il s’agit de l’enveloppe des fibres nerveuses, qui l’isole

41
Q

Comment est formée la myéline par les cellules de Schwann ?

A

La cellule crée d’abord une inclusion de l’axone dans un repli de cytoplasme . Ensuite ce repli s’enroule en spirale autour de l’axone, en se vidant de son cytoplasme

42
Q

Le segment initial, est-il myélinisé ? Mais le péricaryon ? Mais les dendrites ?

A

Le prolongement axonal est myélinisé dès le cône d’implantation. Le péricaryon n’est pas myélinisé, mais possède une couronne de cellules satellites. Les dendrites sont peu ou pas myélinisés.

43
Q

Combien des prolongements neuronaux sont myélinisés par une seule cellule de Schwann ?

A

Une cellule de Schwann ne peut qu’enrouler un seul prolongement, mais elle peut envelopper quelques axones (plus de 5) de façon partielle.

44
Q

Pourquoi la myéline n’est pas vue dans la plupart des échantillons d’histologie ?

A

La membrane lipidique qui forme la gaine de myéline ne peut être fixée, donc on observe que ses vestiges

45
Q

Qu’est- ce qu’un noeud de Ranvier ?

A

Il s’agit de l’espace non myélinisé entre deux cellules de Schwann ou oligodendrocytes. L’axolemme y est directement en contact avec le milieu extracellulaire.

46
Q

Les noeuds de Ranvier, existent-ils dans le SNC ?

A

Oui puisque ces noeuds sont également présents chez les oligodendrocytes qui myélinisent les axones dans le SNC.

47
Q

Qu’est - ce que veut dire « la propagation saltatoire » de l’influx nerveux ?

A

C’est le passage du potentiel d’action d’un noeud de Ranvier au suivant, causé par le champ électrique généré.

48
Q

Quel est l’avantage d’une telle manière de transmission ? Quelle vitesse peut atteindre l’influx nerveux ?

A

Cela permet d’accélérer grandement la vitese de conduction et limite la dépense énergétique associée. L’influx peut ainsi atteindre une vitesse supérieure à 100m/s

49
Q

Quelle est la relation entre les cellules de Schwann et les prolongements neuronaux dans le cas des fibres amyéliniques ?

A

Puisque la cellule de Schwann ne peut qu’enrouler un seul axone, certains se retrouvent imparfaitement inclus dans la cellule, dans une simple gouttière. Ainsi, de nombreuses fibres incluses dans la cellules sont amyéliniques.

50
Q

Qu’est ce qu’on appelle un mésaxone ?

A

Une fente étroite qui relie la gouttière de l’axone dans la cellule de Schwann au milieu extracellulaire.

51
Q

Quelle est la vitesse de transmission de l’influx nerveux dans une fibre nerveuse amyélinique par rapport aux celles myélinisées ?

A

Les axones myélinisés peuvent conduire l’influx à 100m/s contre environ 1m/s.

52
Q

Y a-t-il des prolongements neuronaux dépourvus de gaine cellulaire (nus) ?

A

Oui, plusieurs prolongement sont nus.

53
Q

Où se trouvent-ils SNP ou SNC (substance grise ou blanche) ?

A

Au niveau du SNP, dans la substance blanche

54
Q

Ce prolongements, sont-ils associés à un autre type particulier de névroglie ?

A

Dans le SNC, les oligodendrocytes servent à la même fonction que les cellules de Schwann.

55
Q

Qu’est ce qu’une fibre nerveuse ?

A

Le prolongement neuronal (axone) accompagné de l’isolant par ses cellules gliales.

56
Q

Que sont les fibres nerveuses afférentes ? Mais celles efférentes ?

A

Les fibres afférentes se dirigent vers le SNC, afin de rapporter une information au centre d’intégration, tandis que les fibres efférentes lient un effecteur ou un corpuscule terminal.

57
Q

Qu’est-ce qu’un nerf ?

A

Le regroupement de vaisseaux sanguins, de vaisseaux lymphatiques ainsi que de faisceaux nerveux, eux-mêmes composés de fibres nerveuses.

58
Q

Quels sont leurs composants histologiques ?

A

Vaisseaux sanguins et lymphatiques, tissu conjonctif, cellules gliales, prolongements nerveux

59
Q

Quelles sont les gaines conjonctives dans un grand nerf ?

A

L’endonèvre recouvre les fibres, le périnèvre les faisceaux de fibres et l’épinèvre est l’enveloppe externe du nerf

60
Q

À quels types de cellules peuvent appartenir les noyaux observés dans un nerf ?

A

À des fibroblastes, des cellules de Schwann (majoritairement) ou oligodendrocytes.

61
Q

Que sont les « nervi nervorum » ?

A

L’innervation périphérique des tissus conjonctifs ry des racines nerveuse autour des grands nerfs.

62
Q

Qu’est-ce qu’une synapse ?

A

Le point de contact entre deux neurones, où un influx nerveux passe d’un neurone à un autre.

63
Q

Quels sont les types de synapses selon le mécanisme de transmission de l’influx nerveux ?

A

Synapses chimiques, synapses électriques, (synapses tripartite avec astrocyte)

64
Q

Lequel est le type le plus commun ?

A

Synapses chimiques dans le cas du système nerveux.

65
Q

Quels sont les éléments d’une synapse chimique ?

A

Un élément présynaptique (bouton terminal de l’axone), une fente synaptique ainsi qu’un élément post-synaptique

66
Q

Qu’est-ce qu’un bouton synaptique ?

A

Le bouton terminal est un renflement par laquelle se termine la ramification de l’arborisation terminale de l’axone.

67
Q

Quels organites se trouvent en grand nombre dans l’élément pre-synaptique ?

A

Vésicules de transport de neurotransmetteurs

68
Q

Quel genre de récepteurs se trouve en grande concentration dans la membrane plasmique de l’élément post synaptique ?

A

Des canaux ioniques transmembranaires ligand-dépendants

69
Q

Comment fonctionne la synapse chimique ?

A

Sous l’influence du potentiel d’action, les neurotransmetteurs de l’élément présynaptique sont libérés dans la fente synaptique et la traversent afin de se lier aux canaux de l’élément post-synaptique. Leur liaison entraîne l’entrée d’ions calciques dépolarisant la membrane cellulaire et pouvant déclencher un nouveau potentiel d’Action.

70
Q

Comment on classifie les synapses selon la localisation de l’élément postsynaptique?

A

Synapses axo-dendritiques, synapese axo-somatiques et synapses axo-axonique

71
Q

Qu’est-ce que la névroglie ?

A

L’ensemble des cellules qui maintiennent le contrôle de la composition du milieu et protègent les neurones.

72
Q

Où se trouve la névroglie ?

A

Dans le SNP comme le SNC. Elle ne couvre pas les synapses

73
Q

Comment s’appelle son équivalent dans le SNP ? Quelles cellules entre dans cette catégorie ?

A

Les cellules de Schwann et les cellules satellites

74
Q

Quelles sont les deux importantes variétés de névroglie ?

A

La névroglie proprement dite et la névroglie épithéliale

75
Q

Où se trouve la névroglie épithéliale ?

A

Elle tapisse les cavités comme les ventricules cérébraux et le canal épendymaire

76
Q

Qu’est-ce que le plexus choroïde et quel est son rôle ?

A

Il s’agit s’une spécialisation de certaines cellules épendymaires en cellules glandulaires. Le plexus sécrète la liquide céphalo-rachidien (LCR) (céphalo-spinal aussi) assurant un rôle d’amortisseur hydraulique dans l’encéphale.

77
Q

Quels types de cellules entre dans la catégorie de la névroglie proprement-dite ?

A

Les astrocytes, les cellules microgliales et les oligodendrocytes

78
Q

Quelle est la forme des astrocytes et comment se positionnent-ils par rapport aux neurones et aux capillaires sanguins?

A

Les astrocytes (fibreux et protoplasmiques) possèdent une forme étoilée. Les protoplasmiques entourent les neurones et les prolongements amyélinisés dans la substance grise et s’accolent aux capilaires sanguins par des pieds vasculaires.

79
Q

Combien de sous-types d’astrocytes existent-ils ?

A

Deux: protoplasmiques et fibreux

80
Q

Qu’est- ce que la barrière hémato-encéphalique ?

A

Une barrière étanche formée par l’endothélium, la lame basale, les péricytes et les astrocytes, isolant les neurones de la plupart des substances contenues dans le sang.

81
Q

Quels sont la forme et le rôle des oligodendrocytes ?

A

Peut s’apparenter à une pieuvre. Rôle de protection des prolongements neuronaux (axones) et d’accélération de la vitesse de l’influx nerveux.

82
Q

Quelle est la fonction principale des cellules microgliales ?

A

Rôle de défense immunitaire du SNC: sécrétion de cytokines, présentation d’antigène et transformation en macrophages

83
Q

Que sont les méninges ?

A

Des couches de tissu conjonctif ayant un rôle de protection du SNC.

84
Q

Est-ce qu’il y a d’espace entre les feuillets successifs des méninges ?

A

Il n’y en a pas entre la dure-mère et l’arachnoïde, mais un espace entre celle-ci et la pie-mère est présent pour laisser passer des vaisseaux sanguins

85
Q

Qu’est- ce que la dure-mère ?

A

Du tissu fibro-élastique dense, en continuité avec le périoste du crâne et séparé de celui du canal rachidien

86
Q

Quelle est la différence entre la disposition, par rapport à l’os, de la duremère qui recouvre le cerveau et celle qui se trouve dans le canal rachidien ?

A

Celle du cerveau est en continu avec le périoste, tandis que des ligaments dentelés viennent séparer la dure mère du périoste du canal rachidien( espace épidural)

87
Q

Quels éléments histologiques se trouvent dans l’espace sous-arachnoïdien ?

A

De la vascularisation

88
Q

Qu’est-ce que se trouve immédiatement sous la pie-mère ?

A

Directement le cortex cérébral