Les Cellules Nerveuses Et Le Système Nerveux Flashcards

(104 cards)

1
Q

Le système nerveux remplit combien de fonctions et qu’elles sont-elles?
Sont-elles étroitement liées?

A

3
Oui
-Par l’intermédiaire des récepteurs sensoriels, il reçoit l’information sur les changements qui se produisent à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisme
-traitement information et détermine action à entreprendre➡️processus d’intégration
-Fournit une réponse motrice (commande) qui active des muscles ou des glandes

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2
Q

Qu’est ce que le processus d’intégration?

A

Le traitement d’information et la détermination de l’action à entreprendre

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3
Q

Par l’intermédiaire de quoi le système nerveux reçoit l’information?

A

Par l’intermédiaire des récepteurs sensoriels

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4
Q

Comment appellent t’on les changements qui se produisent à l’extérieur et à l’intérieur de l’organisme?

A

Stimulus

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Q

Comment appellent t’on l’information recueillie par les récepteurs sensoriels ?

A

L’information sensorielle

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6
Q

En combien de parties le système nerveux se divise et quelles sont elles?

A

2
Le système nerveux central (SNC)
Le système nerveux périphérique (SNP)

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7
Q

Description et caractéristiques du SNC (système nerveux central )

A

Formé de l’encéphale et de la moelle épinière
Centre de régulation et d’intégration du système nerveux
Interprète l’information et élabore les réponses motrices fondées sur l’expérience, les réflexes et les conditions ambiantes.

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8
Q

Les réponses motrices sont fondées sur quoi?

A

L’expérience, les réflexes et les conditions ambiantes

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9
Q

SNP

A

Partie du système nerveux située à l’extérieur du SNC
Forme des nerfs crâniens issus de l’encéphale et qui acheminent les influx nerveux entre celui-ci et le corps
Forme aussi des nerfs rachidiens issus de la moelle épinière qui acheminent les influx nerveux entre le corps et la moelle épinière

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10
Q

SNP forme de nerfs cra… et sont issus de quoi?

A

nerfs crâniens issus de l’encéphale et qui acheminent les influx nerveux entre celui-ci et le corps

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11
Q

SNP forme de nerfs rac… et sont issus de quoi?

A

nerfs rachidiens issus de la moelle épinière qui acheminent les influx nerveux entre le corps et la moelle épinière

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12
Q

Les nerfs se divisent en combien de voies et quelles sont elles et dans quel système ?

A

2
La voie afférente/sensorielle et la voie efférente/ motrice
Le système nerveux périphérique

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13
Q

Voie afférente ou sensorielle

A

Achemine les influx nerveux des zones sensorielles Vers le SNC (parce que dans système nerveux périphérique et vont aller vers le SNC)

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14
Q

Voie efférente/ motrice

A

Achemine les influx nerveux du SNC vers les organes effecteurs (muscles et glandes)

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15
Q

Deux subdivisions de la voie efférente

A

Système nerveux somatique (volontaire)

Système nerveux autonome (SNA) involontaire

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16
Q

Système nerveux somatique

A

Volontaire

Achemine les influx nerveux vers les muscles squelettiques

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17
Q

Système nerveux autonome (SNA)

A

Involontaire
Règle les activités des muscles lisses du muscle cardiaque
Deux subdivisions du SNA

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18
Q

Deux subdivisions du SNA (système nerveux autonome)

A

Système nerveux sympathique

Système nerveux parasympathique

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19
Q

Quel effet ont les deux survivions du SNA (système nerveux autonome)

A

Des effets antagonistes sur l’activité de memes viscères parce que le système sympathique stimule ce que le système parasympathique inhibe.
Donc vont s’annuler et effets antagonistes

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20
Q

Subdivisions du SNP

A

Nerfs en deux voies (voie afférente et voie efférente )
Voie efférente deux subdivisions (système nerveux somatique et système nerveux autonome)
Système nerveux autonome deux subdivisions (système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique)

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21
Q

Tissu nerveux

A

Très riches en cellule

Compose de deux grands types de cellules ➡️ neurones et cellules de la névroglie

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22
Q

Neurones

A

Cellules nerveuses excitables qui génèrent et transmettent les signaux électriques

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23
Q

Cellules de la nevroglie

A

Cellules Plus petites et non excitables qui entourent et protègent les neurones

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24
Q

Nevroglie

A

Forme l’armature du système nerveux et lui confère la moyenne partie de sa fermeté
Pas constitué de tissu conjonctif contrairement aux autres
Cellules gliales qui la composent

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25
Cellules gliales fonction
Fonction de soutenir et d’isoler les neurones et leur fournir des nutriments
26
Nevroglie comprends combien de types de cellules et selon leur situation sont combien de fois plus nombreuses que les neurones qui eux se chiffrent en...??
6 types 10 a 50 fois plus nombreuses Neurones se chiffrent en milliard
27
6 types cellules nevroglie
- astrocytes - oligodendrocytes - cellules de la microglie ( microgliocytes) - cellules ependymaires (ependymocytes) - cellules de Schwann (neurilemmocytes) - cellules satellites
28
Astrocytes
Constituent la barrière vivante entre les neurones et les capillaires assurant l’apport nutritif aux neurones Moitié tissu nerveux, très abondant SNC Forme étoilée Régissent le milieu chimique en tamponnant les ions K+ dans le milieu extra cellulaire Captent et recyclent les nuerotransmetteurs
29
Oligodendrocytes
Moins ramifiés que astrocytes Longent les axones des neurones et entourent ces dernières(axones des neurones) formant des enveloppes appelées gaines de myéline dans le SNC
30
Cellules de la microglie (microgliocytes)
Cellules ovoïdes qui sont les macrophages du SNC. Elles participent à la protection du SNC en dévorant les micro-organismes et les débris des cellules mortes.
31
cellules épendymaires (épendymocytes)
tapissent les cavités centrales de l’encéphale et de la moelle épinière. forment une barrière perméable entre liquide céphalo-rachidien et liquide interstitiel où baignent les cellules du SNC
32
cellules de Schwann | (neurilemmocytes)
Constituent Gaines de myéline des gros axones situés dans SNP Semblables aux oligodendrocytes sur plan fonctionnel Fonction aussi phagocytes quand debarassent débris cellulaires qu’on retrouvent sur un nerf endommagé
33
Cellules satellites
Souvent associés au cellules de Schwann ces cellules sont liées aux corps cellulaires des neurones du SNP, c’est pourquoi on les retrouve au niveau des ganglions nerveux. participent à la régulation du milieu chimiquedes neurones.
34
Neurones
unités fonctionnelles du système nerveux. cellules hautement spécialisées qui acheminent les messages sous forme d’influx nerveux entre les différentes parties du corps
35
Autres caractéristiques neurone
Longévité extrême si bonne nutrition (100 ans) Amitotiques (sont bloqués en interphase), incapables de se reproduire, ne peuvent être remplacés s’ils sont détruits Vitesse métabolisme neurones est extrêmement élevée (besoin d’un apport continuel et abondant en oxygène et en glucose)
36
Structure de neurones
Cellules complexes et longues. Corps cellulaire et plusieurs ou un fin prolongement Membrane plasmique 3 structures fonctionnelles en commun
37
Membrane plasmique des neurones est le siège de quoi?
Du déclenchement et la propagation des influx nerveux
38
3 structures fonctionnelles que tous les neurones ont en commun
Structure réceptrice Structure conductrice (qui engendre et transmet le potentiel d’action’ Structure sécrétrice (qui libère le neurotransmetteur)
39
Voir schéma neurone notes cours et apprendre par cœur
Voir et quand maitrise, mettre un 5
40
3 structures des neurones (cellule nerveuse)
Corps cellulaire Dendrites Axone
41
Corps cellulaire
Contient tous les organites habituels sauf centrioles Gros noyau sphérique et cytoplasme granuleux Centre biosynthetique du neurone RE rugueux s’appelle corps de Nissl VRM IMPORTANT Appareil golgi très développé Mitochondries abondants Présence de plusieurs inclusions pigmentaires dans le SNC, regroupement de corps cellulaires s’appelle noyau alors que dans le SNP, il s’appelle ganglions
42
RE rugueux du corps cellulaire d’une neurone
S’appelle corps de Nissl
43
Regroupement de corps cellulaires s’appelle comment dans le SNC?
Noyau
44
Regroupement de corps cellulaires s’appelle comment dans le SNP?
Ganglions
45
Dendrites
Ce sont des Prolongements courts aux ramifications diffuses des neurones moteurs Forment la structure réceptrice du neurone Sont attachés au corps cellulaire Reçoivent et transmettent les signaux électriques vers le corps cellulaire sous forme de potentiel gradué
46
Axone
Issu d’une région conique du corps cellulaire appelée cône d’émergence où il rétrécit et forme un mince prolongement dont le diamètre reste uniforme jusqu’à l’extrémité Très court, des fois même absent chez certains neurones Axone au masculin Peut avoir des ramifications à angle droit = collatérales Extrémité axone = plusieurs ramifications qui constituent arborisation terminale et extrémités ramifications s’appelle terminaisons axonales ou boutons terminaux
47
Extrémité axone
Ramifications qui constituent arborisation terminale
48
Extrémités ramifications axone (arborisation terminale)
Terminaisons axonales ou boutons terminaux
49
Axones
Constituent la structure conductrice des neurones Produisent les influx nerveux qu’ils propagent jusqu’aux effecteurs musculaires et glandulaires Influx nerveux produit au niveau du cône d’émergence (région conique du corps cellulaire) et est propagé le long de l’axone jusqu’aux terminaisons axonales Contient mêmes organites que les dendrites et corps cellulaire (sauf corps de Nissl, donc pas de RE) À besoin du corps cellulaire et de mécanismes de transport (mécanisme garce à l’interaction d’éléments du cytosquelette qui permet aux substances de circuler sans interruption le long de l’axone)
50
Terminaisons axonales /boutons terminaux
Forment la structure sécrétrice des neurones | On y retrouve des vésicules
51
Influx nerveux neurone entraîne quoi
La libération de neurotransmetteurs dans l’espace extracellulaides
52
Neurotransmetteurs
Substances chimiques emmagasinées dans les vésicules des terminaisons axonales Excitent ou inhibent les neurones ou cellules effectrices avec lesquelles l’axone est en contact étroit
53
Substances que le mécanisme de transport de l’axone permet
Enzymes, mitochondries, des composants membranaires et des éléments de cytosquelette qui voyagent vers les terminaisons axonales alors que des organites sont retrournes vers le corps cellulaire pour être recyclé ou dégradé CE MODE DE TRANSPORT UTILISÉ ATP et protéine appelée kinésine qui pousse des substances
54
Gaine de myéline dans SNP
Enveloppe recouvrant les axones Rôle est de protéger et isoler électriquement les axones les unes des autres Formée d’un Grand nombres de cellules de Schwann qui ont une membrane cytoplasmique qui entend et s’enroule plusieurs fois autour de l’axone Cellules de Schwann ne se touchent pas sur axone, sont séparées par des espaces réguliers appelés noeud de Ranvier
55
Dans système nerveux central, neurones et gaine de myéline
Certains neurones myélinisés (gaine de myéline sur axone ) et d’autres amyélinises (pas de gaine de myéline sur axone)➡️quand oligodendrocytestoucehnt axone sans les envlopper Axones sont enveloppés par des oligodendrocytes qui forment gaine de myéline bcp moins de noeud de Ranvier, pas de neurilemme
56
Regions encéphale et moelle épinière
Comportent des groupements denses d’axones myélinisées qui forment la substance blanche Comportent des groupements de corps cellulaires et d’axones amyélinisés qui forment la substance grise
57
Classification structurale des neurones est basée sur quoi?
Sur le nombre de prolongements qui émergent du corps cellulaire
58
Il existe combien de types de neurones selon la classification structurale et quels sont-ils?
3 Multipolaires Bipolaires Unipolaires
59
Neurones multipolaires
Possèdent un grand nombre de entérites et un seul axone Plus nombreux et abondants dans le SNC Neurones moteurs sont multipolaires et leur corps cellulaire se retrouvent dans le SNC
60
Neurones bipolaires
Dendrite fusionnée et un axone Sont rares dans l’organisme Principalement retrouvé au niveau des organes des sens (sensoriels) où ils agissent comme cellules réceptrices
61
Unipolaires
Possèdent un seul prolongement en forme de t divisé en -une neurofibre distale lié à un récepteur sensoriel - une neurofibre proximale (qui entre dans le SNC) Presque tous les neurones sensitifs sont unipolaires
62
La classification fonctionnelle distribue les neurones selon quoi?
Selon le sens de propagation de l’influx nerveux par rapport au SNC
63
Il existe combien de neurones SELON LA CLASSIFICATION Fonctionelle? Quels sont-ils?
3 - neurones sensitifs (ou neurones afférents) - neurones moteurs (ou neurones efférents) - interneurones (neurones d’association)
64
Neurones sensitifs ou neurones afférents
Transmettent influx nerveux de la peau et des organes internes vers le SNC
65
Neurones moteurs ou neurones efférents
Transmettent les influx nerveux hors du SNC jusqu’aux organes effecteurs (muscles et glandes) situés à la périphérie du corps
66
Interneurones ou neurones d’association
Situés entre les neurones sensitifs et neurones moteurs Servent de transmetteur aux influx nerveux qui sont acheminés vers les centres du SNC où s’effectue l’analyse des informations sensorielles Majoritairement multipolaires et forment 99% des neurones de l’organisme
67
Neurones sont très sensibles à quoi?
Aux stimulis, sont très excitables Lorsque le neurone reçoit un stimulus adéquat , il produit un influx électrique qu’il conduit tout le long de son axone.
68
Membrane cellulaire des neurones au repos présente quoi?
Une différence de potentiel (potentiel de repos membranaire)
69
Potentiel de repos membrananire ou différence de potentiel lié à quoi?
Liée aux concentrations ioniques différentes entre le milieu extra-cellulaire(interstitiel) et le cytoplasme
70
La mobilité passive selon quoi
Selon un gradient de concentration
71
La mobilité active grâce quoi ?
Des canaux voltages-dépendants et des canaux ligand-dépendants
72
Les canaux- voltages dépendants sont influencés par quoi?
Par des changements de voltage de la membrane
73
Les canaux ligand-dépendants sont influencés par quoi?
Influencés par la liaison d’un neurotransmetteur avec la membrane
74
La mobilité passive la mobilité active sont responsables de quoi?
De la création et du maintien de ce potentiel de repos
75
Il peut y avoir combien de types de modifications du potentiel membranaire et quelles sont elles?
2 Les potentiels gradués Les potentiels d’actions
76
Les potentiels gradués
Modifications locales du potentiel membranaire Courant électrique a une progression qui s’effectue sur une très courte distance et voltage S’ATTÉNUE Exemple de potentiel gradué: libération du neurotransmetteur au niveau synapse génère la formation d’un potentiel gradué au niveau du neurone post-synaptique ( modifications locales potentiel membranaire)
77
Potentiels d’actions
Génères par les axones et peuvent se propager sur DE TRÈS GRANDES DISTANCES tout en gardant le même voltage.
78
Comment s’appelle le potentiel d’action qui se déplace le long des axones ?
Influx nerveux
79
Lors de la formation de quel potentiel, les modifications locales des concentrations ioniques entraînent quoi?
Lors de la formation du potentiel gradué Avec la création du potentiel gradué, il ya une modification locale des concentrations ioniques qui entraînent une dépolarisation de la membrane, (inversion des charges électriques ) qui entraîne une modification des concentrations ioniques avoisinantes, ce qui crée une propagation potentiel (flashcards prochain)
80
Dépolarisation membrane | Entraîne quoi ?
Inversion des charges électriques Ça entraîne à leur tour, une modification des concentrations ioniques avoisinantes, ce qui crée la propagation du potentiel.
81
Lors de la formation de quel potentiel d’action, quelle zone subit t’elle une dépolarisation ?
La formation du potentiel d’action et c’est la zone gâchette de l’axone qui subit la dépolarisation
82
Comment le potentiel d’action voyage-t’il?
En s’éloignant de son origine, en faisant une synchronisation de l’ouverture et de la fermeture des canaux ioniques. Après la dépolarisation d’une portion de la membrane, celle-ci se dépolariser ce qui contribue au voyagèrent de l’influx nerveux (soit potentiel action qui se déplace le long des axone)
83
Pour qu’un potentiel d’action soit généré, que doit-il se produire?
Il faut qu’une dépolarisation suffisante soit créée, donc seuil excitation minimale pour avoir une dépolarisation suffisante
84
Seuil d’excitation obéit à quoi?
À la loi du tout-ou-rien.
85
Qu’est ce qui régit l’intensité du stimulus pour avoir un stimulus assez élevé pour mener au seuil d’excitation minimal pour avoir une dépolarisation suffisante?
Comme la force du potentiel d’action est constante, c’est la fréquence de transmission de l’influx nerveux qui régit l’intensité du stimulus.
86
La vitesse de propagation d’un influx nerveux dépend de quoi?
Du diamètre de l’axone et de la gaine de myéline Plus diamètre axone grand= vitesse + grande Ensuite présence gaine de myéline = vitesse + parce que agit comme isolant électrique autour de l’axone
87
La dépolarisation de la membrane plasmique de l’axone a lieu uniquement où? Comment se déplace t’elle?
La dépolarisation de la membrane plasmique a lieu uniquement aux noeuds de Ranvier (Dire dépolarisation de quoi?) Potentiel d’action (qui entraîne une dépolarisation) se déplace d’un noeud à l’autre en sautant et ce type de propagation s’appelle CONDUCTION SALTATOIRE
88
Pourquoi la dépolarisation de la membrane plasmique de l’axone a lieu uniquement aux noeuds de Ranvier ?
La gaine de myéline empêche la dépolarisation des régions adjacentes
89
Comment appelle t’on le type de propagation avec lequel le potentiel d’action amenant une déploration se déplace d’un noeud à l’autre en sautant?
La conduction saltatoire
90
Synapse c’est quoi et permet le transfert de quoi? Où les retrouve-t’on Combien de types
Un point de jonction et permet le transfert de l’information d’un neurone à un autre ou d’un neurone à une cellule effectrice Entre les terminaisons d’un axone et les dendrites ou entre les terminaisons d’un axone et les corps cellulaires de d’autres neurones On peut aussi les retrouver entre deux axones, entre des dendrites, ou entre une dendrite et un corps cellulaire 2 (synapses chimiques et synapse électriques )
91
Les synapses électriques sont formées de quoi Permettent quoi On les retrouvent- où
Formées de jonctions ouvertes entre les membranes de deux neurones Permet un déplacement des ions Muscles cardiaques et muscles lisses (permettent des excitations séquentielles et rythmiques)
92
Synapses chimiques fonctionn?
Libérer et recevoir des neurotransmetteurs chimiques
93
Les neurotransmetteurs influent sur quoi?
Sur l’ouverture et la fermeture des canaux ioniques spécifiques au niveau du neurone post-synaptique, ce qui permet de créer un potentiel d’action qui peut voyager.
94
L’extrémité du neurone pré synaptique contient quoi?
L’extrémité du neurone présynaptique contient des vésicules contenant le neurotransmetteur
95
L’extrémité du neurone post synaptique contient quoi?
L’extrémité du neurone post synaptique contient des récepteurs spécifiques pour le neurotransmetteur que contiennent les vésicules de l’extrémité du neurone presynaptique
96
Est ce que les deux extrémités neuronales ( L’extrémité du neurone pré synaptique et L’extrémité du neurone post synaptique )d’une synapse se touchent? Si non, sont séparés par quoi?
Non, sont séparés par une fente synaptique
97
Quel est le rôle d’une fente synaptique ? | Son rôle entraîne quoi?
Permettre la dispersion de l’influx électrique dans le milieu interstitiel Cela entraîne que la transmission d’un influx électrique d’un neurone à l’autre est un phénomène purement chimique contrairement à la transmission électrique de cet influx électrique(influx nerveux) tout au long de l’axone (potentiel action qui se propage le long de l’axone= influx nerveux /électrique)
98
Le potentiel post synaptique (neurotransmetteurs de l’extrémité neurone présynapyqiue qui se lie avec les récepteurs spécifiques pour ce neurotransmetteur qu’on retrouve sur l’extrémité neurone post synaptique ➡️c’est un potentiel gradué voir exemple potentiel gradué surligné en orange ) peut avoir un effet quoi sur les organes cibles?
Effet inhibiteur ou excitateur
99
Quels sont les neurotransmetteurs que l’on peut retrouver dans l’extrémité du neurone presynaptique
Acetylcholine (+ commun) | Adrénaline, noradrenaline, dopamine, histamine, endorphines
100
Quelles sont les substances qui interfèrent dans le déroulement des transmissions des influx nerveux ? Comment font-elles pour interférer dans ce déroulement? Quelles sont les conséquences sur l’organisme ?
Drogues, alcool, médicaments, toxines bactériennes ou animales Certaines se lient aux récepteurs empêchant le vrai neurotransmetteur d’agir alors que d’autres empêchent la libération du neurotransmetteur et d’autres perturbent la propagation de l’influx nerveux Panoplie de symptômes et d’effets sur l’organisme selon la nature de à substance (certains font + d’effets que d’autres )
101
Sclérose en plaques | Conséquences ?
Maladie caractérisée par une dégénération progressive des gaines de myéline des axones = affecte la transmission influx nerveux et entraîne dérivations de courant
102
Froid et pression CONTINUE effets sur les neurones
Interrompent la circulation sanguine et diminuent l’apport en oxygène et en nutriments vers les prologmenets neuronaux et en diminuant apport oxygène comme ça= réduit la capacité de propagation ( tenir un glaçon dans ses doigts, tu ne peux plus vraiment le bouger rapidement )
103
Poliomyélite
Virus de la polio amène inflammations de la moelle épinière qui résulte en la destruction des neurones moteurs Cela amène la paralysie inévitablement et même la mort lorsque les muscle cardiaques ou respiratoires sont paralysés
104
Lésions des nerfs ou lésions de la moelle épinière
Amène Paralysie partielle ou totale de l’individu