Cours 3 Flashcards

1
Q

Formation zygote

A

Fusion spermatozoide et ovule
Cellule originelle

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Q

3 mécanismes neuroembryologie

A

Gastrulation
Neurulation
Différenciation

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Q

Gastrulation

A

Mise en place des tissus fondamentaux

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4
Q

Trois couches embryon

A

Ectoderme
Mésoderme
Endoderme

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Q

Neurulation

A

Plaque neurale vers tube neural
Plaque neural se replit sur elle-même et forme une gouttière pour ensuite former le tube neural

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6
Q

Ectoderme

A

Peau et SNC (tube neural)
Système nerveux périphérique (crête neurale)

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7
Q

Neurulation dépend de

A

Expression séquentielle de gènes
Sensibilité à l’environnement chimique

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8
Q

Défaut de fermeture du tube neural

A

Anencéphalie
Spina bifida

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9
Q

Anencéphalie

A

Défaut fermeture antérieure
Fausse couche

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10
Q

Spina bifida

A

Défaut fermeture partie caudale
Problèmes moteurs, sensoriels, contrôle sphincters
Retards mentaux

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11
Q

Différenciation

A

Processus par lequel les structures deviennent plus élaborés et se spécialisent au cours du développement de l’embryon

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12
Q

Règle générale développement organismes

A

-développement céphalo-caudale (cerveau-moelle)
-proximo-distal (centre-périphérie)
-simple-complexe

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13
Q

Différenciation extrémité rostrale tube neurale

A

Cerveau antérieur, médian, postérieur

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14
Q

Différenciation antérieur (structures)

A

Diencéphale, vésicules optique, télencéphaliques

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15
Q

Bourgeonnement vésicules secondaires (antérieur)

A

Optiques et télencéphaliques

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16
Q

Vésicules optiques

A

Rétine et nerfs optiques

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17
Q

Structure milieu (cerveau antérieur)

A

Diencéphale

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18
Q

Différenciation cerveau antérieur (4 étapes)

A

1-vésicules télencéphaliques s’agrandissent au-dessus du diencéphale
2-autre paire de vésicules apparait et donne naissance aux bulbes olfactifs
3- télencéphale se complexife et donne naissance au télencéphale et télencéphale basal
Diencéphale se différencie en thalamus et hypothalamus
4- substance blanche se développe

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19
Q

Télencéphale

A

Cortex cérébral

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20
Q

télencéphale basal

A

Regroupement noyau substance grise

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21
Q

thalamus

A

Noyaux voies sensorielles

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22
Q

hypothalamus

A

Fonctions vitales

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23
Q

Tectum

A

Dorsal
Colliculi supérieurs
Colliculi inférieurs

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24
Q

Colliculis supérieurs

A

Mouvement yeux

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25
Q

Colliculis inférieurs

A

Information auditive

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26
Q

Tegmentum

A

Ventral
Substance noir
Substance rouge

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27
Q

substance noire

A

Mouvement volontaire, dégénerescence, parkinson

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28
Q

Substance rouge

A

Mouvement volontaire

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29
Q

Différenciation cerveau médian

A

Assure passage fibres (cortex-moelle; moelle-cortex)
Axones qui y descendent représentent 90% des 20 millions d’axones, ils iront former des synapses sur les neurones du cerveau postérieur

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30
Q

Lésion au niveau du cerveau médian

A

Perte motricité ou sensations

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31
Q

Métencéphale

A

Cervelet et pont

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32
Q

Myélencéphale

A

Bulbe rachidien

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33
Q

Fonction cerveau postérieur

A

Voie information depuis le cerveau jusqu’à la moelle et vice versa
Traitement info sensorielle, contrôle mouvement volontaire et régulation système nerveux autonome

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34
Q

Cerveau postérieur (2)

A

Métencéphale
Myélencéphale

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35
Q

Cervelet

A

Contrôle mouvement
Reçoit info sensorielle relatant au corps dans l’espace
Reçoit info du cortex via pont
Coordonne les deux types d’infos
Atteinte: contrôle désordonné et inadapté

36
Q

Pont

A

Communique l’info du cortex au cervelet

37
Q

Bulbe rachidien

A

Fonctions sensorielles et motrices
Faisceau corticospinal
Contrôle moteur volontaire
Transfert info somesthétique

38
Q

Décussation des pyramides (CROISEMENT)

A

Information passe du côté controlatéral
Explique pourquoi le côté gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps (vice versa)

39
Q

Différenciation moelle épinière (partie tube)

A

Partie caudale

40
Q

Différenciation moelle épinière (corne et racine)

A

Cellules cornes dorsales reçoivent infos sensorielles à partir des racines dorsales
Cellules cornes ventrales projettent leurs axones dans les racines ventrales — fonctions motrices

41
Q

Zone intermédiaire

A

Interneurones qui structurent réponses motrices en réponse aux infos sensorielles et ordre venus du cerveau

42
Q

boucles réflexes

A

1e analyse info sensorielles
Réflexes simples

43
Q

2 couches parois tube neural

A

Zone ventriculaire : intérieur vésicules
Zone marginale: surface externe sous les méninges

44
Q

Cerveau se développe à partir des 5 parois du système…

A

Ventriculaire
-latéral
-3e
-4e
-aqueduc de sylvius
-canal spinal

45
Q

Quelques faits embryologiques

A

-presque toutes les neurones se forment entre la 5e semaine et le 5e mois
-naissance de 250000 neurones/min
-neurogénèse de l’hippocampe
-naissance le cerveau pèse 1/3 de son poids adulte

46
Q

Trois phases développement cerveau

A

Prolifération cellulaire
Migration cellulaire
Différenciation cellulaire

47
Q

Prolifération

A

Progéniteurs se diviseront et seront à l’origine des cellules gliales et neurones du cortex cérébral

48
Q

Cellules souches

A

Progéniteur neuronal
Progéniteur glial

49
Q

Étapes prolifération cellulaire

A

1-cellule zone ventriculaire envoie des projections vers la région périphérique (direction méninge)
2- noyau cellule migre vers périphérie à distance de la surface ventriculaire vers la pie-mère (méninge)
Subit réplication ADN
3- noyau revient surface ventriculaire
4- mitose

DUPLICATION ZONE MARGINALE
MITOSE ZONE VENTRICULAIRE

50
Q

2 types divisions

A

Symétrique
Asymétrique

51
Q

Division symétrique

A

2 cellules filles, restent et se divisent

52
Q

Division asymétrique

A

Cellule fille et cellule souche qui demeure en zone ventriculaire
Cellule fille migre

53
Q

Glie radiaire

A

Prolongement cellules gliales qui constituent la trame de base à la construction du cortex
Neuroblaste glisse sur glie radiaire

54
Q

Neuroblaste

A

Neurone non-différencié avec neurites

55
Q

Neurites

A

Futurs dendrites et axones non-différencié sur un neuroblaste

56
Q

Migration cellulaire

A

Différenciation de la plaque corticale s’effectue d’abord aux couches internes puis vers couches externes
Neuroblaste migre et trouve sa destination

57
Q

Cortex cérébral (structure embryonaire)

A

6 couches
6 à 1 (6 la plus interne)
Plaque cortical
Sous-plaque

58
Q

Différenciation cellulaire

A

Neurone se différencie et émet des prolongement axonaux et dendritiques
Neuroblaste devient un neurone sur des aspects morphologiques et physiologiques
Neurites deviennent axone et dendrites
Débute après division asymétrique et se poursuit alors que le neuroblaste rejoint la plaque corticale

59
Q

Facteurs différenciation

A

Génétique
Environnement

60
Q

Zone ventriculaire télencéphale dorsal types de cellules

A

Neurones pyramidaux corticaux
Astrocytes

61
Q

Zone ventriculaire télencéphale ventral

A

Ogliodendrocytes

62
Q

3 phases développement connexions neuronales

A

Sélection trajet
Sélection cible
Choix destination finale

63
Q

Communication entre les cellules

A

Contact cell-cell
Contact cell-environnement
Communication à distance (substance chimique)

64
Q

Lamellipodes

A

Structures externes au cône qui ondulent en vagues rythmiques: étalement cône

65
Q

Filopodes

A

Structures externes au cône qui s’étirent et se contractent pour explorer l’environnement

66
Q

Croissance neurite

A

Lorsque le filipode plutôt que de se contracter, s’accroche au substrat et étire le cône de croissance

67
Q

Croissance axonale aura lieu…

A

Seulement si les protéines fibreuses déposées entre les cellules sont appropriées (matrice extracellulaire)

68
Q

Substrat permissif

A

Laminine
Intégrines

69
Q

Laminine

A

Glycoprotéine de la matrice extracellulaire

70
Q

Intégrines

A

Famille de protéines synthétisées par le cône de croissance se liant à la laminine

71
Q

Processus de fasciculation

A

Formation de faisceau axonal (voie axonale) est facilitée par ce processus
Tendance des neurones qui poussent ensemble à s’assembler les uns aux autres grâce aux molécules d’adhésion cellulaire (CAMs)po

72
Q

Facteurs attractifs et répulsifs des marqueurs moléculaire (croissance axone)

A

Axones sont attirés ou repoussés par l’action coordonnée des facteurs attractifs ou répulsifs

73
Q

Synaptogénèse

A

Genèse connections neuronales

74
Q

Étapes synaptogénèse

A

Quand les axones atteignent leur cible, il trouve une matrice extracellulaire qui retarde/freine leur croissance
Lorsque le cône de croissance rentre en contact avec la cible, il s’applatit afin de former un synapse

75
Q

Facteurs trophiques

A

Protéines de la matrice extracellulaire activant des récepteurs sur les neurones et stimulant leur croissance
Les facteurs trophiques sont présents en quantité limitée

76
Q

Réorganisation synaptique

A

Il y a compétition pour les facteurs trophiques
Il y a alors réorganisation synaptique en fonction des besoins

77
Q

Apoptose

A

Mort cellulaire sélective/programmée

78
Q

Nécrose

A

Mort neuronale accidentelle

79
Q

Exemple neuromusculaire (réorganisation synaptique)

A

Au début, il y a beaucoup de motoneurones qui font jonctions sur les muscles.
Après réorganisation synaptique, il en reste 1 seul qui fait jonction par muscle

80
Q

Réorganisation synaptique avant la naissance

A

Décharge spontanée des neurones
Endogène/génétique

81
Q

Réorganisation synaptique après la naissance

A

Dépend de l’expérience sensorielle durant l’enfance
Exogène/environnement

82
Q

Réorganisation synaptique est une conséquence de…

A

L’activité neuronale

83
Q

Principe de Hebb

A

-formation de circuits préférentiels
-activation d’une synapse la stabilise et cette connexion constituera un circuit préférentiel
-capacité synaptique limitée et plus forte aux 1e phase du développement
-apprentissage plus facile, dynamique, possibilité de récupérer

84
Q

Étude de Wiesel et Huber

A

Effet de la privation monoculaire chez les macaques
Formation des colonnes de dominance oculaire cortex visuel primaire
Découverte de la période critique

85
Q

période critique

A

Période où il est impossible de revenir en arrière lorsqu’elle est passée.
Ex macaque: 6 semaines; si on dépasse 6 semaines, la vision modifiée du macaque est irreversible