Physiologie animale 1 : Organisation anatomique et fonctionnelle du SN Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le système nerveux ?

A

Un système de régulation

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2
Q

Quelles sont les 4 fonctions du SN ?

A
  • Détecter les infos sensorielles (milieu ext et int)
  • Analyser et intégrer les infos
  • Générer des réponses motrices et les envoyer à des effecteurs
  • Réaliser les fonctions cognitives (fonction très complexes)
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Q

Quels sont les effecteurs ?

A
  • Muscles striés squelettiques
  • Coeur et vaisseaux sanguins (muscles lisses)
  • Organes de la digestion (muscles lisses)
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4
Q

En combien de parties est organisé le système nerveux ?

A

En deux parties

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5
Q

Comment est organisé le système nerveux ?

A
SNCentral = encéphale + moëlle épinière
SNPériphérique = ganglions + nerfs
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6
Q

Comment est organisé l’encéphale ?

A

Cerveau, cervelet et tronc cérébral

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7
Q

Quelles sont les 3 fonctions du SNC ?

A
  • Intégration d’informations sensorielles
  • Génèse de commandes motrices
  • Cognition (cerveau)
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8
Q

Quelles sont les 2 fonctions du SNP ?

A
  • acheminer des infos sensorielles jusqu’au SNC pour qu’elles soient analysées
  • acheminer les commandes motrices jusqu’aux émetteurs
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9
Q

Quelles sont les deux catégories d’effecteurs ?

A
  • les muscles striés squelettiques

- les muscles lisses

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10
Q

Donner des exemples de muscles lisses

A

vaisseaux sanguins, muscles cardiaques, digestion, glandes

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11
Q

Comment le SNC controle l’organisme ?

A

Par les nerfs

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12
Q

Quels sont les deux types de SNP que forment les nerfs ?

A
  • Le SNP somatique qui va contrôler nos muscles striés squelettiques, ce qui nous permet d’avoir une vie de relation (=rire, parler, jouer, courir etc)
  • Le SNP végétatif/autonome qui s’adresse à des organes assurant les fonctions vitales de l’organisme, assurant ainsi la vie végétative
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13
Q

Par quoi est assurée la vie de relation ?

A

Le SNP somatique (muscles striés squelettiques)

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14
Q

Par quoi est assurée la vie végétative/les fonctions vitales ?

A

Le SNP végétatif/autonome

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15
Q

Comment sont acheminées les infos sensorielles de l’environnement jusqu’au SNC ?

A

par les nerfs et ganglions

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16
Q

Comment sont acheminées les infos sensorielles du milieu intérieur jusqu’au SNC ?

A

par les nerfs et ganglions

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17
Q

Comment sont acheminées les infos motrices pour assurer la vie de relations ?

A

seulement les nerfs

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18
Q

Comment sont acheminées les infos motrices pour assurer la vie végétative ?

A

par les nerfs et ganglions

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19
Q

De quoi est composé le système nerveux ?

A

de tissu nerveux + autres tissus (nutrition et protection)

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20
Q

De quoi est composé le système nerveux ?

A

neurones + cellules gliales

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21
Q

Quels sont les différents territoires anatomiques et sensoriels des neurones ?

A

Corps cellulaire, axone, dendrite (épine dentritique)

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22
Q

Que trouve-t-on dans le corps cellulaire des neurones ?

A

Noyau, cytoplasme + organite pour synthèse neurotransmetteurs

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23
Q

Que sont les neurites ?

A

Des prolongements du corps cellulaires non différenciés (soit axone soit dendrite)

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24
Q

Rôle des dendrites

A

réception d’informations qui viennent d’autres cellules

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25
Q

Que sont les épines dendritiques ?

A

Protubérances des dendrites qui apparaissent ou disparaissent selon l’activité cérébrale (plasticité cérébrale)

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26
Q

Fonction des épines dendritiques ?

A

Zone de contact avec d’autres neurones

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27
Q

Qu’est-ce qu’une dendrite ?

A

prolongements du corps cellulaire du neurone servant à la réception d’informations

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28
Q

Qu’est-ce qu’un axone ?

A

prolongement du corps cellulaire du neurone servant à générer de l’information

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29
Q

Combien de dendrites trouve-t-on par neurone ?

A

Plusieurs

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30
Q

Combien d’axones trouve-t-on par neurone ?

A

Un seul et unique axone par neurone

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31
Q

Comment appelle-t-on les ramifications de l’axone ?

A

Des collatérales

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32
Q

Comment appelle-t-on la zone par laquelle se termine l’axone ?

A

Terminaison axonale/neuronale

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33
Q

Fonction de l’axone ?

A

Générer de l’information

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34
Q

Qu’est-ce que l’information nerveuse ?

A

De l’activité électrique appelé potentiel d’action (PA)

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35
Q

Comment se propage le PA ?

A

De l’axone jusqu’aux terminaisons synaptique, ce qui provoque ensuite la libération de neurotransmetteurs

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36
Q

Que permet la libération de neurotransmetteurs ?

A

De contrôler l’activité d’autres cellules

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37
Q

Quelles sont les différents types de synapses ?

A
  • synapse neuro-neuronale (neurone-neurone)
  • synapse/jonction neuromusculaire
    (neurone-fibre musculaire)
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38
Q

Quelles sont les 5 différents types de cellules gliales étudiés cette année ?

A
  • oligodendrocytes
  • cellules de Schwann
  • astrocytes
  • cellules microgliales
  • épendymocytes
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39
Q

Quelle est la fonction des oligodendrocytes et des cellules de Schwann ?

A

S’enroule autour des axones et forme la gaine de myéline (gaine lipidique isolante)

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40
Q

Où trouve-t-on les cellules de Schwann ?

A

Dans le SNP (nerfs)

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41
Q

Où trouve-t-on les oligodendrocytes ?

A

Dans le SNC (encéphale+moëlle épinière)

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42
Q

Comment reconnaît-on un astrocyte ?

A

Forme étoilée

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43
Q

Quelles sont les 4 fonctions des astrocytes ?

A
  • Rôle nutritif
  • Rôle dans la barrière hématoencéphalique
  • Rôle dans la régulation de l’excitabilité des neurones par le contrôle de la composition du milieu extracellulaire (recapture des neurotransmetteurs)
  • Relation entre astrocytes et vaisseaux sanguins
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44
Q

Où trouve-t-on les astrocytes ?

A

Dans le SNC

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45
Q

Quel est le rôle des épendymocytes ?

A
  • échange entre liquide céphalorachidien et tissu nerveux (neurones surtout)
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46
Q

Où trouve-t-on les épendymocytes ?

A

Bordent les cavités et ventricules de SNC, et sont remplies de LCR

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47
Q

Quel est le rôle des cellules microgliales ?

A

Rôle de purification : élimination des cellules qui dégénèrent (neurones, cellules gliales, cellules de vaisseaux sanguins)

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48
Q

Où trouve-t-on les cellules microgliales ?

A

dans le SNC

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49
Q

Quels sont les deux types de protection du système nerveux ?

A

Mécanique et chimique

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50
Q

Quel est le système de protection chimique du SN ?

A

La barrière hématoencéphalique (BHE)

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51
Q

Quels sont les systèmes de protection mécaniques du SNC?

A
  • tissu osseux : boîte crânienne et vertèbres
  • méninges
  • liquide céphalorachidien
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52
Q

Quel est le système de protection le plus externe ?

A

Les os

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53
Q

Où trouve-t-on les méninges ?

A

Directement sous les os, entre la boîte crânienne et l’encéphale et entre les vertèbres et la moëlle épinière

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54
Q

De quoi sont composés les méninges ?

A

De 3 couches de tissus conjonctifs :

  • dure-mère
  • feuillet : arachnoïde (collé à la dure-mère)
  • espace sous-arachnoïdien (rempli de LCR+VS)
  • feuillet : pie-mère qui épouse les circonvolutions
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55
Q

Où trouve-t-on le liquide céphalorachidien (LCR)?

A
  • Dans les méninges, dans l’espace sous-arachnoïdien - Dans le canal épendymaire
  • Dans les ventricules (latéraux et le 4e ventricule)
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56
Q

Où est produit le LCR ?

A

Dans les ventricules latéraux + 4e ventricule dans des structures appelées PLEXUS CHOROÏDES

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57
Q

De quoi sont composés les plexus choroïdes ?

A

cellules épithéliales associées à des capillaires sanguins

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58
Q

Comment les plexus choroïdes produisent le LCR ?

A

À partir du plasma du sang (globules blanc et rouges)

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59
Q

Quel rôle remplit le LCR dans les méninges ?

A

Rôle de protection mécanique

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60
Q

Quels rôles remplit le LCR dans les cavités du SNC (ventricules, canal épendymaire…)

A

Rôle de nutrition et d’évacuation des déchets métaboliques

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61
Q

À quel fréquence est produit le LCR ? Qu’est-ce que cela implique ?

A

En continu, ce qui implique qu’il faut aussi l’évacuer en continu

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62
Q

Que se passe-t-il si le LCR est mal évacué ?

A

Gonflement des ventricules

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63
Q

Comment est évacué le LCR ?

A

Par le trou de Magendie sous le 4e ventricule et rejoint ensuite l’espace sous-arachnoïdien dans les méninges, ensuite de cet espace il est évacué vers la circulation sanguine dans les sinus veineux par les villosités arachnoïdiennes dans la dure-mère

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64
Q

Quels sont les éléments nutritifs pour les neurones et les cellules gliales ?

A

L’oxygène et le glucose

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65
Q

Comment les éléments nutritifs sont-ils apportés au tissu nerveux ?

A

Par les vaisseaux sanguins qui se ramifient pour apporter les éléments nutritifs au plus près des cellules (gliales et neurones)

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66
Q

Que peut transporter le sang qui serait nuisible au SN ?

A

toxines, agents pathogènes …

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67
Q

Pourquoi la barrière hématoencéphalique est très importante ?

A

Parce que les neurones ne peuvent pas se régénérer, donc il faut les protéger un maximum de ce que le sang pourrait transporter de nuisible

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68
Q

Quel rôle remplit la BHE ?

A

Filtre le sang pour n’en garder que les éléments nutritifs à apporter aux cellules gliales et neurones

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69
Q

De quoi est composé la BHE ?

A
  • cellules endothéliales jointives (jonctions serrées) qui forment les capillaires sanguins
  • pieds astrocytaires = prolongement des astrocytes
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70
Q

Quels sont les sens des échanges dans la BHE ?

A

sang => neurones
mais aussi
neurones => sang
(élimination des déchets comme le CO2)

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71
Q

Comment les éléments nutritifs franchissent-ils la BHE ?

A

Les gaz s’y diffusent (O2 et CO2), et les autres molécules nécessitent des transporteurs pour les faire passer d’un sens à l’autre

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72
Q

Comment s’appellent les cavités dans le cerveaux ?

A

des ventricules

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73
Q

Combien y a-t-il de ventricules et où sont-ils situés ?

A

1&2 : position latérale

3&4 : position médiane

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74
Q

Quelles sont les relations entre les différents ventricules ?

A

il communiquent tous entre eux et avec le canal épendymaire

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75
Q

De quoi sont remplis ces ventricules ?

A

de liquide céphalo-rachidien

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76
Q

Combien d’hémisphère a le cerveau (question cadeau) ?

A

deux hémisphère : un droit un gauche

77
Q

Comment nomme-t-on les plis à la surface du cerveau ?

A

des circonvolutions

78
Q

Par quoi sont connectés les deux hémisphères ?

A

par le corps calleux

79
Q

qu’est-ce que le corps calleux ?

A

un faisceau d’axones myélinisés qui relie les deux hémisphères cérébraux (=INTERHEMISPHERIQUE)

80
Q

Quelles sont les deux types de substances observées dans le système nerveux ?

A

substance blanche et substance grise

81
Q

Qu’est-ce que la substance blanche ?

A

zones où il y a majoritairement des axones + cellules gliales

82
Q

À quoi doit-on la couleur de la substance blanche ?

A

la gaine de myéline (myéline = lipide)

83
Q

Qu’est-ce que la substance grise ?

A

contient - d’axones mais beaucoup de corps cellulaires neuronaux + cellules gliales

84
Q

Les oligodendrocytes forment la gaine de myéline de quel système nerveux ?

A

le système nerveux central

85
Q

Les cellules de schwann forment la gaine de myéline de quel système nerveux ?

A

système nerveux périphérique

86
Q

Où se situent SB/SG dans le cerveau ?

A

SG en périphérie et SB au centre

87
Q

Quels sont les deux faisceaux d’axones myélinisés dans le cerveau ?

A
  • corps calleux

- capsule interne

88
Q

Qu’est-ce que la capsule interne ?

A

faisceau d’axones myélinisés dans le cerveau, INTRAHEMISPHERIQUE

89
Q

Comment appelle-t-on la cocuhe la plus externe du cerveau ?

A

le cortex cérébral

90
Q

Combien y a-t-il de couches différentes dans le cortex cérébral chez l’humain?

A

6

91
Q

Comment est divisé le cortex cérébral ?

A

En lobes puis en aires

92
Q

Combien y a-t-il de lobes dans le cerveau humain ?

A

5

93
Q

Citer les 5 différents lobes chez l’homme

A
  • lobe frontal
  • lobe pariétal
  • lobe temporal
  • lobe occipital
  • lobe de l’insula
94
Q

Quels sont les deux différents sillons (ou scissures) dans le cerveau ?

A
  • sillon central (scissure de Rolando)

- sillon latéral (scissure de Sylvius)

95
Q

Où trouve-t-on le lobe de l’insula ?

A

en écartant les lobes frontaux et pariétaux

96
Q

Que trouve-t-on sous le cortex ?

A
  • ganglions de la base
  • système limbique
  • thalamus
  • hypothalamus
  • hypophyse
97
Q

Quel rôle jouent les ganglions de la base ?

A

régulation de la motricité volontaire (suppression des mouvement non-désirés)

98
Q

Comment sont également appelés les ganglions de la base ?

A

noyaux gris centraux

99
Q

De quoi sont constitués les ganglions de la base ?

A
  • noyau coudé (tête, corps & queue
  • putamen
  • globus palidus
100
Q

Décrire la structure des ganglions de la base (éléments + positionnement)

A

putamen = le centre avec à l’intérieur le globus palidus et autour, relié par des “petits fils” on a le noyau caudé, en fer à cheval, avec une tête à l’avant, le corps au milieu, et la queue derrière

101
Q

Quel est le rôle du système limbique ?

A

fonction cognitives : mémoire, apprentissage, émotions

102
Q

De quoi est constitué le système limbique ?

A
  • structures corticales
  • structures sous-corticales:
    - amygdale
    - hippocampe
    - gyrus cingulaire
103
Q

Quel est le rôle du thalamus ?

A

structure qui relaire les infos sensorielles de la périphérie vers le cortex cérébral + impliqué dans la motricité

104
Q

Par quoi est régulée la vie végétative ?

A
  • hypothalamus
  • hypophyse
  • tronc cérébral
105
Q

Quel est le rôle de l’hypothalamus ?

A

régule les fonctions végétatives et régule hypophyse et tronc cérébral

106
Q

Quel est le rôle de l’hypophyse ?

A

glande endocrine rattachée à l’hypothalamus qui produit et libère des hormones qui régulent les fonctions végétatives

107
Q

Quelles sont les 3 parties du tronc cérébral ?

A
  • mésencéphale (=partie centrale)
  • pont (=protubérance entre les deux)
  • buble rachidien (=qui se prolonge sur la moëlle épinière)
108
Q

Quel est le rôle du tronc cérébral ?

A
  • neurones impliquées dans la régulation des fonctions végétatives
  • lieu de passage d’axones moteurs et sensoriels
  • site d’émergence de nerfs crâniens
109
Q

Combien de paires de nerfs crâniens émergent du tronc cérébral ?

A

10 (sensitifs, moteurs, ou mixtes)

110
Q

Quel est le rôle du cervelet ?

A

régulation de la motricité (équilibre, précision des gestes, ajustements etc)

111
Q

En quoi la moëlle épinière est-elle un relai ?

A
  • relai sensoriel (infos sensorielles de la périphérie vers le cerveau)
  • relai moteur (infos motrices du cerveau vers la périphérie)
  • relai dans l’activité réflexe
112
Q

Combien existe-t-il de types de motricité ?

A

3

113
Q

Quels sont les trois types de motricité ?

A
  • volontaire (je décide que)
  • réflexe (main retirée directement après l’avoir posée sur quelque chose de brûlant)
  • automatique (issue de l’apprentissage: vélo…)
114
Q

De quoi sont recouverts le cerveau et la moëlle épinière ?

A

de méninges

115
Q

Comment sont organisées substances grise et blanche dans la moëlle épinière ?

A

substance grise au centre et substance blanche en périphérie

116
Q

Que forme la substance grise dans le moëlle épinière ?

A

cornes ventrale, dorsale et latérale

117
Q

Que forme la substance blanche dans la moëlle épinière ?

A

cordon dorsal, ventral et latéral

118
Q

Que font les nerfs rachidiens/spinaux en arrivant à la moëlle épinière ?

A

se divisent en deux (= racine dorsale et ventrale)

119
Q

Comment circule les informations dans la moëlle épinière ?

A

Les infos sensorielles de la périphérie arrivent par la racine dorsale du nerf rachidien et arrive dans la corne ventrale de la moëlle épinière.
Les infos motrices sortent de la moëlle épinière par la racine ventrale pour rejoindre la racine ventrale du nerf rachidien

120
Q

Qu’est-ce qu’un nerf ?

A

des faisceaux d’axones myélinisés qui se rassemblent et sont protégés par une enveloppe de tissu conjonctif

121
Q

Quel type d’infos transportent les nerfs ? (sensorielles, motrices ou les deux)

A

il sont majoritairement mixtes (= les deux)

122
Q

Combien avons-nous de paires de nerfs rachidiens/spinaux au total ?

A

31 paires

123
Q

Combiens avons-nous de paires de nerfs crâniens ?

A

12 (10 tronc cérébral + 2 position antérieure sur l’encéphale)

124
Q

Où se situent les ganglions ?

A

sur le trajet des nerfs

125
Q

Que contiennent les ganglions ?

A

les corps cellulaires de neurones

126
Q

Combien y a-t-il de types de ganglions et quels sont-ils ?

A

2:

  • sensitifs (corps cellulaires de neurones sensoriels)
  • moteurs (corps cellulaires de neurones moteurs)
127
Q

Où trouve-t-on les ganglions sensitifs ?

A

en position dorsal du nerf rachidien

128
Q

Où trouve-t-on les ganglions moteurs ?

A

En position ventral du nerf rachidien

129
Q

À quel système nerveux appartiennent les ganglions moteurs ? Par conséquent, comment les appelle-t-on?

A

au système nerveux végétatif, donc on les appelle ganglions autonome ou végétatif

130
Q

Trouve-t-on des ganglions sur les nerfs du système nerveux somatique ?

A

Non

131
Q

En combien d’étapes se déroule la perception sensorielle ? Les citer

A

En 4 étapes :

  • détection du stimulus par les cellules sensorielles
  • transduction de la stimulation de nature chimique ou physique en énergie électrique
  • transmission de l’info sensorielle sous forme de PA vers le SNC
  • Intégration (traitement) dans le SNC
132
Q

Comment peuvent être assemblées les cellules sensorielles ?

A

elles peuvent être associées en structure sensorielle ou en organe sensoriel

133
Q

Quelles sont les 3 catégories de cellules réceptives ?

A
  • extéroceptives
  • intéroceptives
  • proprioceptives
134
Q

Quelles sont les informations que reçoivent les cellules sensorielles extéroceptives ?

A

les infos de l’environnement

135
Q

Quelles sont les infos que reçoivent les cellules sensorielles intéroceptives ?

A

les infos provenant de l’intérieur, surtout des viscères, des vaisseaux

136
Q

Quelles sont les infos que reçoivent les cellules sensorielles proprioceptives ?

A

informations provenant de l’intérieur, surtout des muscles, tendons et articulations

137
Q

Quels sont les deux sites importants dans la génèse de l’influx nerveux ?

A

site transducteur et site générateur

138
Q

Qu’est-ce que le site transducteur ?

A

Le site transducteur est le siège de la transduction, la transformation de l’information sensorielle en signal électrique et donne naissance à des potentiels
de récepteur

139
Q

Qu’est-ce que le site générateur ?

A

Le site générateur est caractérisé par un seuil d’excitabilité (à partir duquel le neurone devient actif) et donne naissance aux potentiels d’actions

140
Q

Les sites transducteur et générateur sont-ils toujours au même endroit ?

A

Non, cela dépend de la structure, peuvent être sur une même cellules comme sur des cellules différentes sur les complexes

141
Q

Qu’est-ce que le seuil d’excitabilité ?

A

seuil à partir duquel un neurone émet un PA

142
Q

Comment est codé l’intensité du potentiel récepteur ?

A

dans son amplitude

143
Q

Comment est codé l’intensité du potentiel d’action ?

A

en fréquence de PA

144
Q

Qu’est-ce que le potentiel récepteur ?

A

signal local qui s’atténue en se propageant, est caractérisé par son amplitude

145
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’action ?

A

signal ayant toujours la même amplitude, obéit à la loi du tout ou rien, est caractérisé par sa fréquence

146
Q

Est-ce que l’information sensorielle va directement jusqu’au SNC ?

A

Non, elle passe par différentes structures relais

147
Q

Quelles sont les différentes structures relais ?

A
  • moëlle épinière
  • tronc cérébral
  • thalamus
148
Q

Que sont les structures relais ?

A

ces structures ont des neurones relais qui vont s’occuper d’envoyer les infos vers le SNC

149
Q

Que sont les structures d’intégration ?

A

ces structures reçoivent les infos qui ont été transmis par des structures relais et s’occupent les intégrer (=traiter)

150
Q

Quelles sont les structures d’intégration ?

A
  • cortex cérébral
  • hypothalamus
  • tronc cérébral
  • moëlle épinière
151
Q

Que désigne la somesthésie ?

A

un ensemble de sensations :

  • toucher
  • chaleur, froid
  • douleurs (nociception)
  • proprioception
152
Q

Qu’est-ce que la nociception ?

A

la perception des douleurs

153
Q

Qu’est-ce que le toucher ?

A

l’ensemble des sensations liées aux pressions, contacts légers et vibrations appliqués sur la peau

154
Q

Comment appelle-t-on les récepteurs spécialisés dans la perception des déformations cutanées (toucher) ?

A

mécanorécepteurs

155
Q

Donner un exemple de mécanorécepteur étudié en cours

A

Corpuscule de Pacini

156
Q

Qu’est-ce que le corpuscule de Pacini ?

A

le corpuscule de Pacini correspond à la terminaison axonale d’un neurone sensoriel du toucher qui est encapsulé dans des couches de tissus conjonctifs appelés fibroplastes

157
Q

Que sont les fibroplastes ?

A

les cellules du tissu conjonctif qui forment une enveloppe autour de la terminaison axonale d’un neurone sensoriel pour former les corpuscules de Pacini

158
Q

Ou se trouve le site transducteur et le site générateur du corpuscule de Pacini ?

A
  • site transducteur = dans le terminaison neuronale enveloppée
  • site générateur = dans l’axone myélinisé du neurone sensoriel
159
Q

Om se trouve le corps cellulaire du corpuscule de Pacini ?

A

Dans le ganglion rachidien

160
Q

Comment se forme les PA au niveau du corpuscule de Pacini ?

A

pression sur la peau = déformation c. de Pacini donc modification électrique de la membrane = potentiel récepteur puis PA

161
Q

Par quelles structures relais passent les infos sensorielles envoyées depuis le corpuscule de Pacini ?

A
  • bulbe rachidien puis

- thalamus

162
Q

Qu’est-ce que la décussation ?

A

passage à travers le plan médian de fibres nerveuses reliant un côté du corps à l’hémisphère opposé (controlatéral)
! seulement pour la somesthéise

163
Q

Après avoir été relayée, où arrivent les infos sensorielles dans le SNC ?

A

dans une aire sensorielle primaire

164
Q

Où se trouve l’aire somesthésique sensorielle primaire ?

A

dans lobe pariétal

165
Q

Qu’est-ce que la somatotopie ?

A

le fait que le cortex somesthésique ait des zones où les neurones sont dédiés à une partie du corps (bouche, pied …) comme une cartographie du corps !

166
Q

Pour quelles zones du corps avons-nous un plus grand nombre de neurones sensoriels dans le cortex somesthésique ?

A

visage et mains

167
Q

Pourquoi le visage et les mains ont un plus grand nombre de neurones sensoriels dans le cortex somesthésique ?

A

parce qu’ils ont une plus grand densité de cellules sensorielles somesthésique parce qu’on les utilise plus, il faut donc plus de neurones pour traiter cette quantité d’informations

168
Q

Où se trouve l’aire visuelle primaire ? D’où viennent les infos qu’elle traite ?

A

dans le lobe occipital , traite les infos venant de la rétine

169
Q

Où se trouve l’aire auditive primaire ? D’où viennent les infos qu’elle traite ?

A

dans le lobe temporal, traite les infos reçues de l’oreille interne

170
Q

Où se trouve l’aire olfactive primaire ? D’où viennent les infos qu’elle traite ?

A

dans le lobe temporal, traite les infos reçues de la muqueuse nasale

171
Q

Où se trouve l’aire gustative primaire ? D’où viennent les infos qu’elle traite ?

A

Dans l’insula, traite les infos venant des papilles gustatives

172
Q

Après l’aire sensorielle primaire, où se poursuit l’analyse de l’info sensorielle ?

A

dans l’aire sensorielle secondaire

173
Q

Où se situent les aires sensorielles secondaires ?

A

à proximité de l’aire sensorielle primaire

174
Q

Combien de modalités sensorielles les aires sensorielles primaires et secondaires ?

A

une seule : elles sont dite UNIMODALE (spécifique à une seule information sensorielle)

175
Q

Quel est le troisième niveau de traitement de l’info sensorielle ?

A

ce sont les aires associatives

176
Q

Comment les aires associatives se distinguent-elles des aires sensorielles primaires et secondaires ?

A

elles, au contraire des deux autres, sont multimodales, elles reçoivent des afférence de plusieurs systèmes sensoriels

177
Q

Que permettent les aires associatives ?

A
  • recouper toutes les infos
  • prendre conscience
  • mettre en place des comportements moteurs adaptés
178
Q

Quelles sont les 3 catégories d’aires associatives ?

A
  • cortex préfrontal d’association
  • cortex limbique d’association
  • cortex pariétal-temporal-occipital d’association
179
Q

Où est situé le cortex préfrontal d’association ?

A

dans le lobe frontale (partie antérieure)

180
Q

Que permet le cortex préfrontal d’association ?

A
  • planification motrice en fonction du contexte sensoriel et de nos acquis
  • élaboration de conduites motrices appropriées
  • évaluation des conséquences de nos actions futures
181
Q

Où est situé le cortex limbique d’association et à quoi s’associe-t-il ?

A

Il est à cheval sur le lobe frontal et le lobe pariétal et fonctionne avec le système limbique (gyrus cingulaire, hippocampe et amygdale)

182
Q

Dans quoi le système limbique d’association est-il impliqué ?

A
  • gestion des émotions

- gestion de la mémoire

183
Q

Où se situe le cortex pariétal-temporal-occipital d’association ?

A

à cheval sur les lobes pariétal, temporal et occipital

184
Q

Que permet le cortex pariétal-temporal-occipital d’association ?

A
  • permet de prendre conscience
  • particulièrement multimodale
  • est latéralisé = n’a pas la même fonction dans l’hémisphère droit que dans le gauche
    => Hémisphère droit : reco des objets et de l’espace et leur perception
    => Hémisphère gauche : langage
185
Q

Quelle aire corticale commande directement les mouvements volontaires ?

A

les aires corticales motrices primaires

186
Q

D’où viennent les infos reçues des aires motrices primaires ?

A

des aires motrices secondaires

187
Q

Par quoi sont activées les aires motrices secondaires ?

A

par le cortex préfrontal d’association

188
Q

Les aires motrices primaires et secondaires ne contrôlent pas tout seul les mouvements volontaires. Avec quoi fonctionnent-ils également ?

A

Avec :

  • les ganglions de la base
  • le cervelet
  • le tronc cérébral
  • le thalamus