Exam 1 Flashcards

fuk this shit

1
Q

2 premières techniques de visualisation des composantes (c)?

A

Histologie: sels d’argent par Golgi et Microscopie photonique puis électronique (1950) prouvent que (c) nerveuses sont unités indépendantes

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2
Q

Technique de visualisation histologiques plus avancées?

A

• Coloration Nissl (nucléoles et ribosomes),
• Crésyl violet (ARN nucléole RE) corps cellulaire seul,
• GFP soma et prolongements
• Marqueur enzymatique soma et prolongements
• Traçage rétrograde et antérograde,
• Marquages immunohistochimiques (anticorps dirigés contre des
protéines spécifiques, ex: pores nucléaires)

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3
Q

Similarité et différences (c) nerveuses des autres (c)?

A

Similarités: organites (RE, Golgi, mitochondries,
vésicules, ribosomes)
Différences: emplacements des organites (i.e. mitochondries – synapses; ribosomes – épines
dendritiques)

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4
Q

Protéines du cytosquelette donne quoi?

A

Forme particulière aux neurones
• Microtubules (tubuline)
• Filaments d’actine (actine)

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5
Q

Longueur des axones?

A

1mm à 1m

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6
Q

Couches de myéline sont fait de quoi et se situent où?

A

SNC - Oligodendrocytes entouré très serré entourant les axones
SNP - (c) de Schwann

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7
Q

Marqueurs fluorescents et neurones?

A

Marqueurs fluorescents spécifiques à des protéines qui se trouvent dans les divers compartiments cellulaires permet la différenciation entre les dendrites et les axones

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8
Q

En fluorescence, vert + rouge = ?

Aussi, tau = ? MAP2 = ?

A

jaune

TAU = vert MAP2 = rouge

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9
Q

Classification selon la structure des neurones? (4)

A

Unipolaire - 1 (invertébrées)
Bipolaire - 2 (rétine)
Multipolaire - 3 et + (+ commun chez l’humain)
Pseudo-unipolaire - 1 qui devient plusieurs (corne dorsale)

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10
Q

3 exemples de neurones multipolaires? (tous convergents et en série)

A

Motoneurone
Pyramidale
Purkinje

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11
Q

3 types de gliales avec description? (3x plus nombreux que les neurones)

A

Astrocyte : SNC (encéphale et moelle épinière) avec des prolongements complexes
Oligodendrocyte : SNC et Schwann ds le SNP; forment la gaine de myéline des axones
Microglie: action similaire au macrophage (élimine les débris)

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12
Q

Divers rôles des gliales? SEEMATB

A

Soutien
Échafaudage
Environnement ionique de le fente (préserver les gradients)
Modulation fréquence (des influx) par gaine
Absorption des NT
Tissu nerveux (faciliter ou empêcher rétablissement)
Barrière hémo-encéphalique

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13
Q

Y a-t-il de la neurogenèse chez l’adulte? Ds quelles zones?

A

Présence de cellules souch même dans le cervea adulte : Neurogénèse chez l’adulte. Ces cellules ont la capacité de proliférer et de se différencier en divers types cellulaires, dont des neurones et des cellules gliales.
Zones: SVZ, bulbe olfactif, GD

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14
Q

Connectivité des circuits neuraux? 4 concepts

A

Série - …
Convergence - degré dépend du nb d’afférences (entrées)
Divergence - degré dépend du nb de cibles
GAP Junctions - communication direct entres les (c) (cardiomyocites et astrocytes)

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15
Q

Chemin type d’un signal chimique (unidirectionnel)

A

1- Réception d’un NT sur dendrites ou sur soma sur des récepteurs
2- NT (signal chimique) est transformé en potentiel membanaire (signal électrique)
3- Le SIA intègre l’info et la transforme en potentiel d’action qui va dans l’axone jusqu’au terminaisons axonales et où le contenu des vésicules synaptiques sera libéré ds la fente (signal chimique)

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16
Q

Classification selon la fonction des neurones? (3)

A

Afférent - vers SNC
Éfférent - sors du SNC
Interneurones - Local en raison de leur court axone

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17
Q

Rôle de l’interneurone?

A

Peut inhiber ou activer un autre neurone (local)… Ds le réflexe rotulien il inhibe le muscle antagoniste pour empêcher la crampe

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18
Q

Fibre afférente vs efférente?

A

Fibre afférente = neurone sensitif (part du muscle et soma dans le ganglion spinal et axone ds la corne dorsal)
Fibre éfférente = neuromoteur (soma dans la moelle et axone passe ds la corne ventrale et agit ds le muscle)

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19
Q

Enregistrement EXTra vs INTra (c) d’un réflexe rotulien

A

Extra:
enregistre les pot.s d’action d’un ensemble de neurones, l’électrode est proximal,
permet d’évaluer l’organisation temporelle des décharges, chaque trait est un pot. d’action (il y un pot. basal)
Intra:
enregistre l’activité de UN neurone
potentiels à faible amplitude
Pot 1 = propagation de l’axone
Pot 2 et 3 = potentiel postsynaptique excitateur (moto ext et inter)
Pot 4 = potentiel postsynaptique inhibiteur (moto flex)

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20
Q

SNC vs SNP? Amas de soma = ? Amas d’axone = ?

A

SNC (encéphale + moelle épinière) - amas de soma = noyaux (sub. grise), amas d’axones = faisceaux (sub. blanche)

SNP (nerfs, ganglions et récepteurs) - amas de soma = ganglions (sub. grise), amas d’axones = nerfs (sub. blanche)

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21
Q

Localisation sub blanche vs grise?

A

Blanche Périphérique Moelle (BPM)

On peut en déduire tt le reste

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22
Q

3 grands systèmes ds le SNP?

A

Système Sensoriel (récepteur + neurone sensitif)
Système Moteur (motoneurone + cible)
Système Associatif (circuit entre les 2)

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23
Q

Divsions du SNP moteur?

A

Somatique (striées) - volontaire
Autonome (muscles lisses sauf coeur qui est striée et involontaire) - involontaire
Autonome se divise en sympa (survie, ganglions ds colonne vertébrale) et para (chill, ganglions ds organes) et entérique (digestion)

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24
Q

Les circuits neuraux assurant des fonctions similaires se constituent _______?
2 caractéristiques des ________?
Comment analyser les ________?

A

Systèmes neuraux (i.e. visuel, auditif)
1 Les systèmes neuraux ont une représentation ordonnée (carte topographique) ds le cortex
2 Les fonctions sont divisiés en traitées en parallèle (i.e. fréq et volume d’un son)
Pr les analyser: enregistrement électrophysiologiques (hannibal) (les récepteurs sont dans une région spécifique du cerveau, Cx somatosensoriel)

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25
Q

Techniques d’imageries et analyse de cmpts (voir images)

A

Kobe

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26
Q

Types de coupes neuroanatomique (encéphale et moelle)

A

Dépendent de l’axe longitudinal de l’espèce (bipède vs quadripède)
Moelle - longitudinale (hori) trans (vert)
Encéphale - horizontale (x) sagitale (y) peut être médiane ou paramédiane et coronale (z)

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27
Q

Grandes divisions du SNC (de caudal (queue) à rostral (nez))

A
• Moelle épinière
• Tronc cérébral
• Bulbe rachidien
   • Pont
   • Mésencéphale
   • Cervelet (rattaché au pont)
• Diencéphale
• Hémisphères cérébraux (ou
Télencéphale)
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28
Q

4 lobes et concepts par rapport aux hémisphères cérébraux

A
Crêtes = gyrus = collines
Vallées = sillons
Scissures = gros sillons
4 lobes 
Frontal (séparé du pariétal par Sisx Rolando)
Pariétal
Temporal (séparé du reste par Sisx Sylvius)
Occipital
'Cerveau' = di + hémi c + 3e v + v lat
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29
Q

Divisions de la moelle (5) et 2 renflements et QDC et que font les n. spinaux?

A
Cervicale (c1-c8)
Thoracique (t1-t12)
Lombaire (l1-l5)
Sacrée (s1-s5)
Coccygienne
31 paires de n. spinaux
Renflement cervial (c3-t1) = MS
Renflement lombaire (l1-s2) = MI
Queue de cheval (partie de la colonne sans moelle et composé de filets nerveux) sert à ponction lombaire et anasthésie spinal
N. quittent le canal vertébral et passent ds le foramen intervertébral
30
Q

Anatomie interne de la moelle (cordon vs cornes)

A
Cordone = sub. blanche (faisceaux d'axones myél)
Cordon post: ascendant (mess sensoriels vers le Cx)
Cordon lat: asc et desc (corticaux-spinaux et signaux proprioceptifs)
Cordon vent (et vent-lat): asc (douleur, temp.) et desc (moteurs)
Cornes = sub. grise (corps (c) et synapses)
Cornes dors: entrée d'info senso.
Cornes lat (THORACIQUE): motoneurone viscéraux
Cornes vent: corps (c) des motoneurones et projection vers racine ventrale
31
Q

Subdivisions des cornes (MG)

A

En couches de Rexed qui sont de + en + grosses

32
Q

Tronc cérébral et n. crâniens? Composition et utilité?

A

TC = Medulla (bulbe)+ Pont + Mésencéphale, il comprend les noyaux des n. craniens, il est une voie de passage pour les faisceaux bilat., source et cible des signaux desc. et asc.
Il sert au contrôle rythmique des viscères et passage entre stades du sommeil
n. craniens (12) peuvent être sensitifs, moteurs, ou mixtes

33
Q

Mésencéphale (parties) CTSN

A

Collicules supérieurs, tectum, sub. noire, noyau rouge et pédoncule céébraux (lien entre moelle et cerveau)

34
Q

Pont (utilité)

A

Se rattachent les pédoncules cérébelleux

Centres cardio, respi, et autres rythmes

35
Q

Cervelet (3 paires)

A

attaché à la face dorsale du pont
par 3 paires de faisceaux : pédoncules cérébelleux
supérieur (fibres efférentes),
moyen (fibres afférentes)
inférieur (fibres afférentes et efférentes)

36
Q

Médulla oblongata (bulbe rachidien)? Composition et définition de pyramide bulbaire

A

Complexe olivaire inférieur + pyramides bulbaires
Pyramides bulbaires: Lieu de forte décussation (croisement de fibres vers le côté
controlatéral) des fibres sur sa face ventrale

37
Q

Face latérale du cerveau (2 gyrus & quelles lobes font quoi?)

A

Gyrus pré-central = cortex moteur car contient les neurones projetant vers la moelle
épinière et innervant les muscles squelettiques
Gyrus post-central : sensibilité somatique (cortex somato-sensoriel)

Partie supérieure du lobe temporal : impliqué dans l’audition et la réception du langage
Frontal : planification des réponses aux stimuli
Pariétal : attention portée aux stimuli
Temporal : reconnaissance des stimuli
Occipital : tous les aspects du traitement
multimodal de l’information visuelle

38
Q

Faces dorsale du cerveau (que peut-on y voir et qu’est-ce qui est sous les deux hémisphères?)

A

• ‘Symétrie’ bilatérale bien visible sous cette
vue
• Sous les cortex des 2 hémisphères : corps
calleux, passage de fibres entre les 2
hémisphères

39
Q

Faces ventrale du cerveau (8 parties CICPPUBG)

A

• Chiasma optique : lieu de décussation de l’information visuelle, lié au nerf
optique (nerf crânien II)
• Infundibulum (ou tige pituitaire) à la base de l’hypophyse
• Corps mamillaires: proéminences caractéristiques
• Pédoncules cérébraux : 2 gros faisceaux face ventrale du mésencéphale
• Pédoncules olfactifs : à la surface interne du lobe frontal
• Uncus : excroissance cônique contenant l’amygdale
• Bulbes olfactifs : reliés aux pédoncules olfactifs, reçoivent des afférences de
l’épithélium de la cavité nasale, axones = nerf crânien I
• Gyrus parahippocampique : siège de l’hippocampe, structure impliquée dans
la mémoire et dans la localisation spatiale

40
Q

Face sagittale médiane du cerveau (2 scissures, 2 sillons, gyrus, corps calleux et diencéphale (2 parties))

A

Scissures de Rolando = lobe frontal / pariétal
Sillon pariéto-occipital = lobe pariétal / occipital
Scissure calcarine = partie med. du lobe occipital et Cx visuel
Sillon cingulaire: En C et traverse frontal et pariétal
Gyrus cingulaire: en dessus de son sillon, fait partie du système limbique (régulation végétative et émotions)
Gyrus calleux: Surface saggitale visible sous gyrus c.
Diencéphale: Thalamus dorsal (relai des infos vers le Cx) et Hypotalamus (homéostasie et reproduction avec connection à l’hypophyse)

41
Q

6 couches du Cx (3 types de cortex)

A

Cortex cérébral: fine couche externe du cerveau. Substance grise.
• Néocortex : 6 couches
• Paléocortex : ne contient que 4 couches dans gyrus parahippocampique, phylogénétiquement plus ancien.
• Archicortex : 3 couches (près du cortex olfactif)

42
Q

Anatomie interne du cerveau (6 parties) ACCCSF

A

• Amygdale : ensemble de noyaux et de cortex se situant dans le pôle antérieur du lobe temporal.
Faisceaux
• Corps calleux : faisceau d’axones reliant les deux hémisphères entre eux
• Commissure blanche antérieure : faisceau d’axones reliant les deux hémisphères entre eux, position
ventrale et antérieure par rapport au corps calleux
• Capsule interne : faisceau de fibres
bidirectionnelles faisant le lien entre
le cortex et le bulbe (voie corticobulbaire) ou la moelle (voie corticospinale) en passant par les pédoncules cérébraux.
Structures enfouis dans l’encéphale
• Striatum : composé du Noyau caudé et Putamen. Avec le globus pallidus ce sont les ganglions de base (Attention: ce sont en fait des noyaux car amas de cellules dans le SNC, mais portent ce nom). Impliqués dans les fonctions motrices complexes.
• Fornix : faisceau de fibres plus petit reliant entre eux l’hippocampe, l’hypothalamus et le télencéphale basal

43
Q

3 trucs qui relient les deux hémisphères?

A

Corps calleux, fornix, commissure blanche antérieure

44
Q

Qu’est-ce que le thalamus? et 3 parties

A

• Grosse masse de matière grise dans partie dorsale du diencéphale, au dessus de l’hypothalamus, bordée latéralement par la capsule interneè Centre de relai de l’information
50 subdivisions
3 parties en forme de Y (lame médullaire interne):
• Médial : transmission de signaux vers
zones associatives du cortex
• Antérieur : transmission de signaux vers
zones associatives du cortex
• Latéral : signaux sensoriels et moteurs
dirigés vers le cortex

45
Q

Vascularisation du cerveau (artère carotide interne)… Issue de quoi, se ramifie en quoi et irrigue quoi?

A

Ramifications de l’aorte dorsal font tout
Artère carotide interne:
-Circulation antérieure
-Issue de la carotide primitive
-Irrigue hémisphères et diencéphale
-Se ramifie en artère cérébrale ant. (extrémité des MI, aires motrices, régions limbique du lobe Temp.) et artère cérébrale moy. (extrémité des MS, langage (broka, wernik)

46
Q

Vascularisation du cerveau (artère vertébrale)… Issue de quoi, se ramifie en quoi et irrigue quoi?

A

Ramifications de l’aorte dorsal font tout
Artère vertébrale:
-Circulation postérieure
-Issue de l’a. sous-clavière
-Irrigue TC, cervelet, et moelle supérieure
-Devient l’artère cérébrale post (lobe par post (vision), temp inf (limbiques) et occ)

47
Q

Veines du cerveau

A

• (sinus = portion dilatée d’un vaisseau sanguin, collecteur)
• Sinus sagittal supérieur : en aval des v. superficielles
supérieures
• Sinus transverse : en aval des v. superficielles latérales
• Sinus caverneux : en aval des veines plus profondes
• Le retour de la circulation se fait par la veine jugulaire interne

48
Q

Circulation spinale (2 types d’artères)

A
  • Artères vertébrales irriguent la partie supérieure de la moelle épinière
  • Artères radiculaires, naissant de l’aorte, irriguent les parties inférieures de la moelle formant les artères spinales antérieure et postérieure
49
Q

Types d’AVC

A

Thrombose : réduction marquée du débit sanguin local dû à la présence d’un caillot sanguin (thrombus) ou à
l’accumulation de dépôts graisseux à la paroi (athérosclérose)
Embolie : Réduction marquée du débit sanguin dû à présence d’un bouchon (corps étranger, caillot ou plaque) en circulation dans le vaisseau.
Hémorragie : réduction marquée du débit sanguin local dû à rupture d’un vaisseau sanguin

50
Q

Barrière hémato-encéphalique et méninges

A

Barrière: jonctions serrés, (c) endos et pieds astrocytaires laissent passer certaines molécules importantes (i.e. glucose) grâce à des transporteurs. Sert à protéger le cerveau
Ménings (DM, arachno, PM)

51
Q

Système ventriculaire… Trajet et combien de LCR produit par jr et vol total de LCR?

A

Ventricule latéraux -> Trou de Monroe -> 3e Ventricule -> Aqueduc de sylvius -> 4e ventricule -> canal épendyme
Environ 500ml LCR produit/jour (150ml = vol total)

52
Q

5 étapes développement neurale (ontogénèse)

A

1- neurulation (début de l’organogenèse)
formation du tube neural et de la crête neurale
2- prolifération cellulaire
÷ mitotiques pour augmenter le nombre de cellules
3- migration cellulaire et agrégation
4- cytodifférenciation
des neurones et des cellules gliales
5- synaptogenèse f
ormation des connexions entre les neurones et leurs cibles

53
Q

Étapes de la neurulation

A

1 Notochorde (boule rouge) mène l’ectoderme à se transfomer en (c) cylindrique ce qui forme la plaque neurale (surélevé p/r à l’ectoderme générale) ÉLÉVATION ET NON INVAGINATION
50% des (c) ectodermiques = neuro (le reste en peau)
2 Les rebords de la plaque se lèvent (replis neuraux)
3 Les RN font une dépression (gouttière neurale)
4 Les RN se rapprochent et forment un tube neural
Cela tire l’ectoderme vers le milieu
5 Le TN se détachent et les (c) du RN aussi (elle forment la crête neural qui coiffent le TN)
6 L’ectoderme se referme par dessus la CN
7 Le CN se coupe en deux (sauf au niveau céphalique) et forment les différents organes

54
Q

Où débute la neurulation?

A

la neurulation débute au niveau de la jonction futur cerveau – future moelle épinière, et
procède rostralement et caudalement (2 gradients)

55
Q

Que sont les neuropores?

A

Ce sont le TN qui est ouvert aux deux extrémités (neuropore antérieur (cerveau) et postérieur (spina bifida) et laissent passent le liquide amiotique. Ils se ferment quand la vascularisation est fonctionnelle.

56
Q

Tube neural = ? Crête neural = ?

A

tube neural = SNC ou névraxe (encéphale et moelle)

crête neural = SNP

57
Q

Développement du TN… Partie antérieure et postérieure font quoi? Aussi, quelles sont les 2 repliements et que font-ils?

A

1 Dès la formation du TN
la portion antérieure est élargie
⇒ encéphale
• le neurocoele est grand ⇒ ventricule
• la portion postérieure est mince et longue
⇒ moelle épinière
• le neurocoele est petit ⇒ canal épendymaire

1 L’embryon se replie sur lui-même
• en 1er, la flexure cervicale marque la
séparation encéphale - moelle épinière
• en 2e, la flexure céphalique, au milieu de
l’encéphale
Ces repliements sont passifs et sont dûs à la formation (actives) du cœur

58
Q

Formation au stade 3 vésicules puis 5

A
Stade 3
 la	portion	céphalique	se	resserre	en	2	
endroits	et	délimite	3	vésicules,						
formées	selon	un	gradient	caudorostral
• rhombencéphale	(avec 4e	ventricule)	
• mésencéphale	(avec aqueduc	cérébral)	
• prosencéphale	(avec 1er	à	3e	ventricules)	
• début	d'évaginations	latérales	du	
prosencéphale	caudal	⇒	vésicules	
optiques	(yeux)
stade 5
• rhombencéphale	(avec	4e	ventricule)	
• myélencéphale ⇒	moelle	allongée	
• métencéphale ⇒ pons	et	cervelet	
• mésencéphale	(avec	aqueduc	cérébral)	
• tegmentum	et	corps	quadrijumeaux	
• prosencéphale		
• diencéphale	(avec	3e	ventricule)	
⇒ épithalamus,	thalamus,	hypothalamus	
(vésicules	optiques	rattachées	au	thalamus	du	diencéphale)	
• télencéphale	(avec	1er	et	2e	ventricules)	
⇒	noyaux	profonds,	septum,	hémisphères	cérébraux
59
Q

Prolifération (c) (voir diapos)

A

l’activité mitotique est intense ⇒

l’épithélium du TN devient pluristratifié

60
Q

Migration (c) et agrégation (voir diapos)

A

Voir diapos (trop compliqué expliqué sans photos xdd) voir quelles (c) vont où

61
Q

Cytodifférenciation des neurones (quand et comment?)

A

Dès qu’ils passent dans la ZI
1er Prolongement long unique (axone) les axones vont vers la périphérie du TN (zone marginale)
Les axones se tournent et montent ou descended le névraxe (cerveau) pour atteindre ts les cibles (certaines sortent du TN pour aller plus loin = axones moteurs)
2e Prolongement multiples (dendrites) dans la ZI
Puis, les glioblases quittent la ZG et vont dans la ZI (astro, oligo, microglie)

62
Q

Quelles zones deviennent quoi? (dans la cytodifférenciation)

A

ZG: épendyme
ZI: matière grise (corps (c) et dendrites, astrocytes)
ZM: matière blanche (axones, oligo)

63
Q

Neurones vs (C) gliales

A

Neurone sont postmitotiques (ne peuvent pas se diviser) sauf au bulbe, GD, paroi des ventricules latéraux
(C) gliales peuvent se % (donc pas vrm postmito)

64
Q

Qu’est-ce qu’un synapse?

A

synapses = lien entre neurones et leurs cibles (grâce à un NT)
très modifiable durant le développement (élimination des moins bons et création de meilleurs)

65
Q

D’ou part le développement du SN?

A

Flexure cervicale (antérieure et postérieure à ce point)

66
Q

Différences locales du névraxe

A

Durant la neurulation: PN plus large ant et plus étroite post et les mvts de neurulation ne sont pas uniformes
TN portion céphalique enflée et portion spinale mince
Après la neurulation: TN diffèrent partout en terme de taux de % mitotiques, durée des périodes de prolifération, mode de migration des neuroblastes et cytodifférenciation

67
Q

Développement de la moelle

A

Tétrapodes: apparition des membres ⇒
+ de tissu nerveux à leurs niveaux correspondants de la
moelle épinière ⇒ renflements spinaux
• le renflement brachial innerve les membres antérieurs
• le renflement lombosacré innerve les membres postérieurs

3 zones: germinative (épendyme) intermédiaire (MG) marginal (MB)

Moitié ventral = plaque basal = corne ventral (fonction motrice) + TOT QUE
Moitié dorsal = plaque alaire = corne dorsal (neurone sensoriels)
Gradient ventrodorsal (ventral avant dorsal) et latéromédian (distaux avant) PARTOUT
68
Q

Développement du TC

A

Neurocoele (4e ventricule) est immense, le toit est mince (toile choroidienne) MINCE
Les parois latérales sont repoussées ventralement
La ZI forment des NOYAUX
La ZM forment des AXONES
Le cervelet se forme PAR DESSUS la toile choroidienne

69
Q

Développement de l’encéphale

A

Pas d’équivalent des plaques basales ou alaires, la MG et MB s’entremelent pas vrm, neurones alternés avec axones

70
Q

Ordre de formation due au gradients

A

TC -> Mésencéphale -> Télencéphale -> cervelet
Projection INTRA avant INTER
Projection reliant moelle et encéphale DESCENDANTE avant ASCENDANTE
Projections COURTES avant LONGUES; desc: (réticulospinale et vestibulospinale avant rubrospinale avant corticospinale) et asc: (voie spinoréticulée avant spinocérébélleuse et spinothalamique)