Chapitre 6 - Tissu nerveux Flashcards

1
Q

Tissu nerveux

A

Composé de deux types de cellules:

1) les neurones: Responsables de la plupart des fonctions du système nerveux, soit detection du stimulus, élaboration de la pensée, l’apprentissage et la mémoire, régulation de l’activité musculaire et sécrétion des glandes.(excitabilité, conductibilité, communicabilité)
2) gliocytes (nevroglie): Soutiennent, nourrissent et protègent les neurones. Maintiennent état d’équilibre les substances dans le liquide interstitiel contenant les neurones, soit le SNC (système nerveux central) ou SNP (système nerveux périphérique)

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2
Q

Système nerveux centrale

A
  • Pas de tissu conjonctif
  • Cerveau, cervelet, moelle spinale)
  • Cellules leur appartenant:

Astrocytes(glies), épendymocytes, microglies(gliocytes), oligodendrocytes(glies)

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3
Q

Système nerveux périphérique

A
  • Tissu conjonctif associé
- Cellules leur appartenant
Gliocyte ganglionnaire (satellite), Neurolemmocyte (Shwann)
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4
Q

Astrocytes

A
  • Plus grands et plus nombreux du corps humain
  • Étoilé et ont plusieurs prolongements, entourant les neurones ou les capillaires, qui servent d’intermédiaire entre ces dernièrs et aux cellules du SNC.
  • Nourricent, protègent les neurones principalement
    (régulation du SNC, récaptent/recyclent neurotransmetteurs, éq. K+ et Na+, fournit métabolites, tissu cicatriciel, formation des synapses, échanges Ca++, messages chimiques, maintenir barrière sanguine du cerveau (hémato-encéphalique))
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5
Q

Barrière hemato-encéphalique

A

Rôles:

  • Empêche le contact entre les neurones du SNC et des molécules ds le sang qui pourraient servir de neurotransmetteur.
  • Protection contre drogues, toxines bacté, et autres substances ds la circu. sang.
  • Équilibre de la compo. du fluide interstitiel
  • Barrière partiel. perméable

Structure:

  • Zonula occludens des endothéliocytes des capillaires forment barrière d’étanchéité
  • Astrocytes induisent et entretiennent la présence de Z.O.
  • Système de transport spécifique assurent accès aux métabolites
  • Substances passent à travers les endothélyocites
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6
Q

Épendymocytes

A
  • Cellules ciliés reliées par des zonula occludens ou desmosomes
  • Microvillosités entre les cils
  • Bordent comme un épithélium les cavités du SNC (ventricules, canal central de la moelle spinale). Pas de membrane basale. Ont des prolongements qui se mêlent aux astrocytes.
  • Interposés entre le liquide cérébro-spinal et le tissu nerveux
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7
Q

Microglies

A
  • Plus petites cellules immunitaires de la névroglie, forme allongée avec prolongements fins et courts servant à surveiller l’intégrité des neurones
  • Noyau petit très coloré
  • Situés ds les matières blanche et grise
  • Mobiles, capables de phagocyte
  • Font partie du système des phagocytes mononucléaires. Dérivent des monocytes sanguins (mésenchyme)
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8
Q

Oligodendrocytes

A
  • Plus petits que les astrocytes, avec prolongements moins nombreux et ramifiés.
  • Cellule la plus nombreuse de la substance blanche, alignés le long des fibres neuveuses constituant ainsi la gaine de myéline.
  • Peuvent enrouler des segments sur plusieurs fibres différentes adjacentes
  • Aussi présente ds la substance grise, forment les cellules satellites.
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9
Q

Glyocytes ganglionnaires

A
  • Aussi nommée cellule satellite
  • Situé ds un ganglion entourant ainsi les corps cellulaires des neurones
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10
Q

Cellule de Schwann

A
  • Aussi nommée neorolemmocyte
  • Cellule constituant le neurolemme (gaine cellulaire sur certains axones)
  • Forme la gaine de myéline
  • Cellule s’enroule autour d’une partie de fibre seulement
  • Facilite la régénération en formant tube de régénération qui guide et stimule la repousse de l’axone
  • Ne myélinise qu’un seul segment d’axone
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11
Q

La neurone

A
  • Cellule fondamentale
  • Forme étoilée
  • 2 zones distingues: corps (contient noyau visible et organelles) de forme variable (sphérique, allongée, ovoide, pyramidale) et prolongements (neurofibres: dendrites (récepteur), axone (émetteur); 90% du volume)
  • Contient des mitochondries allongées, golgi, lysosomes, REG, neurotubules, neurofilaments
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12
Q

Neurofibres

A

1) Dendrites: (arbre) Épais à la base, ramifications, recouverts d’épines (points de contact), quasi-infinité de contacts possibles. Neurotubules et neurofilaments. Transport dendritique (2 sens), REL, récepteurs.
2) Axone: 1 seul, plus long et très mince rattaché par cône d’implantation (influx nerveux), ramifications angle droit, gaines. Neurotubules et neurofilaments. Peuvent se connecter sur d’autres cellules. Transport axoplasmique.

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13
Q

Transport axoplasmique

A

1) Courant antérograde lent: Vers l’extrémité, croissance, maintenance de l’axone, constituant du cytosquelette
2) Courant antérograde rapide: Neurotransmetteurs, contituants membranaires
3) Courant rétrograde: Vers le corps cellulaire, recyclage des constituants membranaires. messages informants. (Utilisé aussi par les virus de la polio, rage et herpès, toxine tétanique et metaux lourds)

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14
Q

Gaine de myéline

A
  • Gaine de myéline: enveloppe lipidique et protéique composée de plusieurs couches. Cette gaine isole électriquement l’axone et augmente la vitese de propagation de l’influx nerveux.
  • Produites par les Neurolemmocytes/cellules de Schwann (SNP) (sont les seules à avoir le neurolemme (couche cytoplasmique externe)) et les Oligodendrocytes (SNC)
  • Entourent que l’axone
  • Protégent et isolent électriquement les fibres nerveuses. Accélérent la vitesse de la dépolarisation par conduction saltatoire d’un noeud de Ranvier à l’autre.
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15
Q

Neurofibres

A

Neurofibres myéliniques: Couvertes d’une gaine de myéline (axone)

Neurofibres amyéliniques: Non couvertes d’une gaine de myéline (axone). Vitesse de propagation beaucoup plus lente mais sur des distances très courtes. Gagne de l”espace (matière grise dans le SNC).

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16
Q

Types de neurones

A

Unipolaires: Surtout dans SNP (ganglions racine dorsale moelle épinière, ganglions sensitifs nerfs crâniens)

Bipolaires: Rares. Certains organes des sens (muqueuse olfactive, rétine)

Multipolaires: Les plus abondants. Type principal du SNC

17
Q

Potentiel gradué

A
  • Principalement sur dendrites et corps cellulaires.
  • Modification locale et de courte durée du potentiel électrique de membrane (en + ou en -).
  • Provoque l’apparition d’un courant électrique qui diminue rapidement avec la distance.
  • “Gradué” parce que la tension est proportionnelle à l’intensité du stimulus reçu.
  • Le stimulus est fourni par des récepteurs…
  • externes (lumière, chaleur…)
  • ou internes (neurotransmetteur…)
18
Q

Potentiel d’action

A
  • Lieu: cône d’implantation de l’axone (appelée “zone gâchette”) et axone.
  • Brève inversion du potentiel de membrane, qui passe de -70 mV à +30 mV.
  • Ne diminue pas avec la distance.
  • Propagation par ouverture de canaux ioniques voltage-dépendants.
  • Dans les nerfs: appelés influx nerveux.
  • Provoqués par un potentiel gradué qui passe au-dessus d’un seuil (loi du tout ou rien).

2 sortes:

  • continue, par ouverture “contagieuse” (domino) des nombreux canaux ioniques voltage-dépendants (Na+) le long de l’axone
  • saltatoire, passant d’un nœud de Ranvier (sites ou la polarité peut changer) au suivant (10000 canaux par mm2 aux nœuds des axones myélinisés).
19
Q

Définition de la synapse

A

Définition: Dans le système nerveux, une synapse est une structure permettant une neurone de transmettre un signal électrique ou chimique d’une cellule à une autre.

  • Permettent filtration et intégration de l’information
  • Sont surtout axodendritiques (entre un axone et un dendrite) et axosomatiques (entre un axone et une corps cellulaire)
  • Neurone présynaptique: envoie les influx vers la synapse et émet l’information
  • Neurore postsynaptique: reçoit l’information et transmet le signal reçu vers le corps cellulaire
20
Q

Synapse électrique

A
  • Les moins abondantes

Jonctions ouvertes entre les membranes plasmiques de 2 neurones adjacents

Transmission très rapide

Rôle: synchroniser l’action de plusieurs neurones en interaction fonctionnelle: éveil du SNC après le sommeil, rôle dans l’attention mentale et la perception consciente.

Plus nombreuses chez l’embryon, où elles jouent un rôle dans l’organisation des connexions nerveuses avant d’être remplacées par des synapses chimiques.

21
Q

Synapse chimique

A
  • Les plus abondantes.
  • Transmettent l’information par des vésicules synaptiques contenant des neurotransmetteurs.
  • Présence d’une fente synaptique (30-50 nm) empêchant le passage direct du courant électrique.
  • Zones présynaptique (petite terminaison ampullaire d’un axone), fente synaptique (espace entre les membranes) et zone postsynaptique (membrane postsynaptine + appareil sous-synaptique)
22
Q

Mécanisme du synapse chimique

A

1) Après dépolarisation, ouverture des canaux de calcium dans la terminaison axonale présynaptique
2) Libération des ions Ca2+
3) Liaison du neurotransmetteur aux récepteurs
4) Ouverture des canaux ioniques
5) Destruction ou récupération du neurotransmetteur

23
Q

Potentiel postsynaptique

A
  • Potentiel postsynaptique: Dépolarisation de la membrane postsynaptique, ouverture des canaux qui laissent entrer Na+ et sortir K+. Ne peut pas s’autoamplifier et dépend de l’activité du signal, ceci est le potentiel gradué.
  • Chaque synapse axodendritique et axosomatique peut générer des potentiels gradués sur la membrane du neurone récepteur.
  • Ces potentiels se propagent (en s’affaiblissant) vers le cône d’implantation de l’axone.
  • À cet endroit, la somme des potentiels postsynaptiques excitateurs (polarise) (PPSE) et inhibiteurs (dépolarise) (PPSI) = intégration synaptique détermine la génération ou non d’un potentiel d’action.
24
Q

Synapses excitatrices

A

Synapses excitatrices:

  • sur les dendrites ou les corps cellulaires des neurones;
  • la liaison du neurotransmetteur entraine la dépolarisation de la membrane postsynaptique. Cette dépolarisation provoque des potentiels locaux gradués = potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE).
  • ces potentiels durent quelques millisecondes, mais s’ils se propagent jusqu’au cône d’implantation de l’axone avec une puissance suffisante, un potentiel d’action sera généré grâce aux canaux ioniques voltage-dépendants qui s’y trouvent.
25
Q

Synapses inhibitrices

A

Synapses inhibitrices:

Reçoivent des neurotransmetteurs inhibiteurs qui augmentent la perméabilité de la membrane postsynaptique aux ions K+ (sortants) et Cl- (entrants),

Cela provoque une hyperpolarisation de la membrane = potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI).

Aucun potentiel d’action ne peut donc être généré.