système nerveux Flashcards

1
Q

neurone caractéristiques

A

10%, peu de mitose
Unité fondamentale du SN
Certains avec myéline, d’autres non

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Q

cellules gliales caractéristiques

A

90%, bcp mitose

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3
Q

critères de classification des neurones

A

1- Classes fonctionnelles

2- Classes structurales

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4
Q

Classes fonctionnelles neurones

A
  • Neurones sensitifs : fonction sensorielle afférente (info rentre)
  • Neurones moteurs : fonction motrice efférente (action en réponse au stimulus)
  • Interneurones : fonction intégrative perception (99% neurones), surtout dans SNC
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5
Q

Classes structurales neurones

A
  • Neurones multipolaires : neurons moteurs (encéphale et moelle épinière)
  • Neurones bipolaires : rétine, oreille interne, aire olfactive cerveau
  • Neurones unipolaires : neurons sensitifs (CC dans ganglions)
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6
Q

TYPES DE CELLULES GLIALES SNC

A

Microgliocytes, épendymocytes, oligodendrocytes, astrocytes,

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7
Q

Microgliocytes

A

petite taille, noyau arrondi dense, proviennent des cellules sanguines (macrophages/monocytes) et entrent dans SNC

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8
Q

Microgliocytes rôle

A

défense du tissu cérébral et réactions inflammatoire lors de lésions, fonctions immunes comme élimination débris cellulaires

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9
Q

épendymocytes

A

cylindriques, taille variable

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10
Q

épendymocytes rôle

A

tapissent les parois des cavités cérébrales contenant le liquide céphalo-rachidien (LCR), barrière filtrante pour échanges entre LCR et SNC

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11
Q

oligodendrocytes

A

filaments de membranes

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12
Q

oligodendrocytes rôle

A

myélinisation des axones dans SNC avec leurs prolongements pour accélérer IN

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13
Q

astrocytes

A

forme étoilée, ++ prolongement autour

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14
Q

astrocytes rôle

A

support structural dans le SNC, rôle nourricier des cellules nerveuses par capture nutriments dans les capillaires, forme la couche interne de la barrière hémato-encéphalique par des pieds astrocytaires, formation des NT

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15
Q

TYPES DE CELLULES GLIALES SNP

A

Cellules satellites et cellules de schwann

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16
Q

cellules de schwann role

A

myélinisation des axones dans SNP avec enroulement de sa MC

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17
Q

rôle gaine myéline

A

augmente de 10x vitesse de l’IN

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18
Q

types de fonctions du SN (3)

A

1) Fonction sensitive
2) Fonction intégrative
3) Fonction motrice

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19
Q

SNC = quelles parties du corps?

A

encéphale, ME

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20
Q

SNP types (3)

A

1- SN somatique
2- SN autonome (végétatif)
3- SN entérique

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21
Q

types de neurones du SN somatique et leur rôle

A

1- Sensitifs : transmission infos venant des récepteurs sensoriels somatiques vers SNC
2- Moteurs : achemine IN du SNC aux muscles striés squelettiques SLMT

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22
Q

types de neurones du SNA et leur rôle

A

1- Sensitifs : transmission infos venant des récepteurs sensoriels autonomes (vaisseaux sanguins et viscères) vers SNC
2- Moteurs : achemine IN du SNC aux muscles lisses, cardiaque, glandes
subdivision moteur
a) Neurones sympathique
b) Neurones parasympathique

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23
Q

rôle SN autonome

A

régule la constance du milieu intérieur (homéostasie)

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24
Q

rôle SNA sympathique

A

(excitateur) : agit en situation de stress et mobilise É pour y répondre (mise en état d’alerte), prépare l’activité physique et intelectuelle

25
Q

rôle SNA parasympathique

A

(inhibiteur) : régule le milieu en situation basale

ex : ralenti les organes, stimule système digestif

26
Q

NT associés à SN somatique et nb relais synaptiques

A

ACÉTYLCHOLINE, 1 relai synaptique

27
Q

NT associés à SN autonome sympathique et leur relai synaptique

A

ACÉTYLCHOLINE (préganglionnaire), NORADRÉNALINE OU ADRÉNALINE (postganglionnaire)
= neurone (interneurone) - synapse ME (1)- neurone préganglionare (1) - ganglion = synapse ACH (2) (++ proche) - neurone post ganglionnaire (2) - synapse avec muscle lisse (3) NOR ou ADR

28
Q

NT associés à SN autonome parasympathique et leur relai synaptique

A

ACÉTYLCHOLINE (pré et post-ganglionnaire)
= neurone (interneurone) - synapse ME (1) - neurone préganglionare (1) - ganglion = synapse ACH (2) (loin) - neurone post ganglionnaire (2) - synapse avec muscle lisse (3) ACH

29
Q

nb relai sympathique et neurones dans SNA

A

2 neurones, 3 relais synaptiques

30
Q

principaux NT et dire excitateurs vs inhibiteur

A

excitateurs : acétylcoline, famille des catécholamines, sérotonine, AA excitateurs (surtout acide glutamique et aspartique)
inhibiteurs: GABA, glycine, endorphines

31
Q

où sont principalement retrouvés les NT acétylcholine

A

++ SNC, ++ SNP, jonction neuro-musculaire

32
Q

où sont principalement retrouvés les NT de la famille des catécholamines

A

SNC, +SNP

33
Q

où sont principalement retrouvés les NT sérotonine

A

++SNC, SNE

34
Q

où sont principalement retrouvés les NT AA excitateurs (surtout acide glutamique et aspartique)

A

principale NT excitateur du SNC, SNP sensoriel

35
Q

où sont principalement retrouvés les NT GABA

A

++ SNC

36
Q

où sont principalement retrouvés les NT glycine

A
  • SNC
37
Q

où sont principalement retrouvés les NT endorphine

A

hypothalamus, hypophyse

38
Q

émetteur-capteur voie de communication du neurone?

A

dendrites et corps somatique du neurone

39
Q

transmetteur voie de communication du neurone?

A

propagation du PA par l’axone

40
Q

récepteur-effecteur voie de communication du neurone et est-ce qu’il est transducteur (si ou pka)?

A

arborisation pré-synaptique et élément pré synaptique, transducteur : transforme info électrique (PA) en info chimique (libération NT)

41
Q

émetteur-capteur voie de communication du synapse?

A

bouton pré-synaptique

42
Q

transmetteur voie de communication du synapse?

A

fente synaptique

43
Q

récepteur-effecteur voie de communication du synapse et est-ce qu’il est transducteur (si ou pka)?

A

complexe somato-dentritique post-synaptique,

transducteur : activation ionique ou chimique produisant un potentiel post-synaptique (transducteur)

44
Q

émetteurs - capteurs- extérocepteurs de la voie de communication du SNS?

A

5 fonctions sensorielles (vue, audition, odorat, gout, touché) + peau, articulation, muscles

45
Q

récepteurs - effecteurs- extérofecteurs de la voie de communication du SNS?

A

muscles striés squelettiques

46
Q

émetteurs - capteurs- intérocepteurs de la voie de communication du SNA?

A

sensiblité viscérale (douleur coeur, distension voies urinaires,etc.) et capteurs sensoriels des variations physico-chimiques

47
Q

récepteurs - effecteurs- intérofecteurs de la voie de communication du SNA?

A

muscles lisses, viscères, muscle cardiaque, glandes exo et endocrines

48
Q

quels sont l’ensemble qui forme les transmetteurs de la voie de communication nerveuse et leurs rôles?

A
  1. Nerfs sensoriels périphériques : propage message nerveux vers SNC
  2. SNC : intègre info et élaboration d’un message
  3. Nerfs moteurs périphériques : propage message nerveux du SNC vers extéro et intérofacteurs pour action motrice
49
Q

charges membrane interne et externe neurone?

A

charge négative (-) interne et positive (+) externe

50
Q

grâce à quoi le neurone conserve des charges externes et internes différentes?

A

ATPase Na/K et les protéines -

51
Q

pic de dépolarisation correspond à quoi?

A

entrée massive Na+ dans la cellule

52
Q

pic de repolarisation correspond à quoi?

A

ouverture des canaux potassiques avec une sortie du K+ de la cellule

53
Q

émetteur-capteur voie de communication neuronale processus action =?

A
  • contient les jonctions post-synaptiques.
  • transforme un message chimique en message électrique le potentiel post-
    synaptique ( PPS ).
  • génère une dépolarisation du complexe somato-dendritique PPSE ou PPSI. - sommation des potentiels ( PPSE/PPSI ).
  • déclenche PA au début de l’axone
54
Q

transmetteur voie de communication neuronale processus action =?

A

propage le message nerveux le long de l’axone par phénomène de dépolarisation/repolarisation de la membrane de l’axone toujours dans UN seul sens

55
Q

propagation du potentiel d’action étapes

A

1-Membrane : polarisée électriquement grâce à pompe Na/K et protéines (-)

  • Charges - : interne
  • Charges + : externe

2- Potentiel de repos : -90 à -70 mV

3- Tout ou rien : si cellule excitée plus haut que le seuil d’excitation au niveau cone d’implantation (PPSi et PPSE combinés) = PA déclenché

4- Si production PA : flux de charges électriques grâce au mvt d’ions au travers membrane =

  • PA propagé : phase de dépolarisation (entrée massive de Na+) et puis de repolarisation (sortie de K+)
  • Ne peut pas revenir par l’arrière
56
Q

est-ce que le PA peut revenir vers l’arrière?

A

NON

57
Q

récepteur-effecteur-(transducteur) voie de communication neuronale processus action =?

A

exocytose des vésicules et libération NT = transformation signal électrique en signal chimique (transducteur)

58
Q

fonctionnement synapse chimique (étapes)

A
  1. Synthèse du NT dans le neurone
  2. Stockage du NT dans un vésicule synaptique
  3. 1 Train de PA qui arrive à la terminaison pré-synpatique
  4. 2 Ouverture des canaux calcique du bouton terminal et entrée de Ca2+
  5. 3 Ca 2+ déclenche exocytose vésicules pré-synaptiques
  6. libération de NT dans fente synaptique et liaison aux récepteurs post-synaptique
  7. réponse post-synaptique : ouverture/fermeture des canaux ionique pour PPSI ou PPSE et éventuellement PA
  8. NT recapturé OU dégradation NT EXTRAcellulaire
  9. Stockage NT dans vésicule OU dégradation NT INTRAcellulaire
59
Q

le SN sympatique et SN parasympathqiues agissent de quelle manière sur des organes cibles?

A

simultanée (généralement)