Système nerveux Flashcards

1
Q

Quelles sont les principales fonctions du système nerveux?

A
  1. Information sensorielle
  2. Intégration (traite l’info et détermine l’action à prendre)
  3. Réponse motrice par envoi de messages aux muscles et aux glandes (activation des effecteurs)
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2
Q

Que contient le système nerveux?

A
  1. Le système nerveux central
  2. Le système nerveux périphérique
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3
Q

Que contient le système nerveux central?

A

-Cerveau
-Moelle épinière

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4
Q

Que contient le système nerveux périphérique?

A

-Nerfs spinaux
-Nerfs crâniens

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5
Q

Que retrouve-t-on dans le système périphérique?

A

Voie sensitive ou afférente (le signal monte au cerveau)

Voie motrice ou efférente (l’effet, la réponse renvoyée)

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6
Q

La voie motrice ou efférente est formée de neurofibres qui transmettent aux organes effecteurs, c’est à dire au muscles, glandes, les potentiels d’action. Cette voie motrice ou efférente comprend elle aussi 2 parties, lesquelles?

A
  • Le système nerveux somatique (volontaire)
    -Le système nerveux autonome (involontaire)
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7
Q

Que fait le système nerveux somatique SNS (volontaire)?

A

Composé de neurofibres motrices somatiques(volontaires), elle achemine le potentiel d’action du snc aux muscles squelettiques de façon CONSCIENTE.

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8
Q

Que fait le système nerveux autonome SNA (involontaire)?

A

Composé de neurofibres motrices viscérales qui règlent l,activité des muscles lisses, muscles cardiaque et glandes. Il se régit par ses propres lois donc sur des activités tels que le battement de notre coeur ou les mouvement de notre intestins., nous n’avons aucun pouvoir.

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9
Q

Le système nerveux autonome SNA (involontaire) comprend à lui seul 2 divisions: (activités opposées l’une à l’autre)

A

-le système nerveux sympathique
-Le système nerveux parasympthique

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10
Q

Que fait la partie sympathique du SNAS ?

A

Stimule, active , mobilise en cas d’urgence

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11
Q

Que fait la partie parasympathique du SNAS?

A

Conserve, économise, fait des réserves. ralentit.

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12
Q

Dans tes mots, névroglies ou gliocytes?

A

Agit comme colle nerveuse
protègent les neurones

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13
Q

Le névroglies du SNC comprend 4 types de cellules gliales quelles sont-elles ?

A
  1. Astrocytes
  2. Microglie
  3. Ependymocytes
  4. Oligodendrocytes
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14
Q

Quel type de cellules gliales du SNC a la forme d’une étoile ? Quel est son rôle?

A

Astrocyte: (+ abondant)
C’est la nounou
Elle va chercher dans le sang ce qu’il faut pour nourrir et jettent les déchets aussi

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15
Q

Quel type de cellules gliales du SNC est de forme ovoïde avec des prolongements relativement épineux? A quoi elles servent ?

A

Microglies:
Héros masqués dans l’ombre, car ils sont à la recherche du non soi dans le SNC et il les phagocyte. (Ils sont très important car le système immunitaire a un rôle très limité au SNC)

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16
Q

Quel type de cellules gliales du SNC sont des cellules de revêtement de forme cubique ou prismatique et possédant des microvillosités? Quel est leur rôle?

A

Ependymocytes:
Ils tapissent les cavités centrales du cerveau et de la moelle. Constitue une barrière perméable entre le LCS et le liquide dans le quel baigne les cellules du SNC.Le battement de leurs cils, facilite la circulation du LCS ce qui forme un coussin protecteur pour le cerveau et la moelle.

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17
Q

Quelles cellules gliales du SNC sont peu nombreuses et ont peu de ramifications ?Quel est leur rôle?

A

Oligodendrocytes:(+abondants de la substance blanche ce dans quoi trempette les corps cellulaires)
Ils s’enroulent autour des neurones et forment la gaine de myéline qui joue un rôle d’isolant.

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18
Q

Quelles sont les 2 types de cellules du névroglie du système nerveux périphérique?

A
  • Gliocytes ganglionnaires
    -Neurolemmocytes
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19
Q

A quoi servent les gliocytes ganglionnaires? (cellules satellites)

A

En entourant le corps cellulaire, elles nourrissent et éliminent les déchets. (elles font comme les astrocytes dans le SNC)

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20
Q

A quoi servent les neurolemmocytes (Cellule de Schwann dans le SNP)?

A

Constitue la gaine de myéline
(elles font comme les oligodendrocytes dans le SNC)

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21
Q

Quelles sont les caractéristiques d’un neurone ? (cellules nerveuses)

A

-Longévité extrême
-Amitotique (perdu la capacité de se diviser sauf olfactif et hippocampe)
-Activité métabolique élevé (nécessitant un apport constant en glucose et en O2)

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22
Q

Comment appelle-t-on le corps cellulaire du neurone à l’intérieur du SNC protégé par les os du crâne?

A

Noyaux

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23
Q

Comment appelle-t-on le corps cellulaire du neurone à l’intérieur du SNP situé le long des nerfs?

A

Ganglions

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24
Q

Il existe 2 types de prolongements neuronaux, lesquels ?

A

Dendrites et axone

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25
Q

Définir ce qu’est un dendrite?

A

Prolongements courts et effilés formant la structure réceptrice
(ne sont PAS des potentiels d’action mais bien des signaux de courte portée appelés POTENTIELS GRADUÉS)

26
Q

Définir ce qu’est un axone?

A

(1 seul par neurone**)
Structure conductrice de propagation du potentiel d’action =il transmet l’information aux muscles et aux glandes

27
Q

Comment appelle-t-on le regroupement d’axones dans dans SNC?

A

Tractus ou faisceau

28
Q

Comment appelle-t-on le regroupement d’axones dans dans SNP?

A

Nerf

29
Q

Comment l’influx circule dans l’axone?

A

Dans les neurones moteurs le potentiel d’action est produit au niveau du cône d’implantation du corps cellulaire et de la zone gâchette et ensuite conduit jusqu’aux corpuscules terminaux qui forment la structure sécrétrice d’un neurone. Le potentiel d’action d’action entraine la libération dans l’espace extracellulaire de neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques emmagasinés dans les vésicules des corpuscules terminaux.

30
Q

Nommer les 3 différents neurones selon leur classification structurale. Et nommez 1 caractéristique.

A
  1. Multipolaires qui est le principal dans le SNC (3 prolongements ou+)
    2.Bipolaires qui sont situés dans les organes des sens (possède 2 prolongements soit un axone et un dendrite)
    3.Unipolaires qui sont situés dans les ganglions du SNP (1 seul court prolongement soit une branche proximal et une branche distal)
31
Q

Quelles sont les 2 classes fonctionnelles des neurones?

A

-Neurones sensitifs
-Neurones moteurs

32
Q

La classe fonctionnelle regroupe les neurones selon le sens du potentiel d’action par rapport au SNC, VRAI OU FAUX ?

A

VRAI

33
Q

Expliquez ce que font les neurones sensitifs (ou neurones afférents).

A

Ce sont eux qui TRANSMETTENT le potentiel d’action des récepteurs sensoriels de la peau ou des organes internes vers le SNC. Surtout unipolaire et un peu bipolaires)

34
Q

Expliquez ce que font les neurones moteurs (ou neurones efférents)?

A

Ce sont eux qui transmettent les potentiels d’action HORS DU SNC jusqu’aux organes effecteurs (glandes ou muscles). Ils sont multipolaires généralement.

35
Q

Expliquez ce que font les interneurones (ou neurones d’association)?

A

Ils sont situés entre les neurones sensitifs et les neurones moteurs, servant de relais aux potentiels d’action. La plupart sont dans le SNC et multipolaires.

36
Q

Qu’y -a-t-il dans la substance grise ?

A

-Corps cellulaire
-Neurone amyélinisé
Pour intégration, réflexion)

37
Q

Qu’y a-t-il dans la substance blanche ?

A

Axones myélinisés
(Conduction)

38
Q

Nommez les étapes d’une connexion synaptique à l’origine d’un PPSI (potentiel postsynaptique inhibiteurs)= HYPERPOLARISATION

A
  1. Potentiel d’action présynaptique
  2. Ouverture des canaux à calcium voltage dépendants (coup de pied pour faire bouger les neurotransmetteurs)
  3. Entrée de calcium dans la cellule pré-synaptique
  4. Provoque la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
  5. Fixation du neurotransmetteur sur le récepteur (=canal)
  6. Ouverture d’un canal à K+ ou Cl- ligand-dépendant (hyperpolarisation ou PPSI)
  7. Inactivation du neurotransmetteur
  8. Fermeture du canal ligand-dépendant
39
Q

Nommez les étapes d’une connexion synaptique à l’origine d’un PPSE? (potentiel postsynaptique excitateur)= DÉPOLARISATION=potentiel d’action

A
  1. Potentiel d’action présynaptique
  2. Ouverture des canaux à calcium voltage dépendants (coup de pied pour faire bouger les neurotransmetteurs)
  3. Entrée de calcium dans la cellule pré-synaptique
  4. Provoque la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique
  5. Fixation du neurotransmetteur sur le récepteur (=canal)
  6. Ouverture d’un canal Na+ ligand-dépendant = potentiel d,action ou dépolarisation
  7. Inactivation du neurotransmetteur
  8. Fermeture du canal ligand-dépendant
40
Q

Quelles sont les 2 cellules qui produisent la gaine de myéline ?

A

Astrocytes
Oligodendrocytes

41
Q

Dans tes mots potentiel de repos?

A

= cellule chargée et qui attend
Charge de la membrane: -70 mV
Maintenue par la pompe Na+ et K+ active

42
Q

Potentiel gradué dans tes mots?

A

=cellule est dérangée
Ce sont des brefs signaux locaux à l’intérieur d’u neurone et peuvent créer des dépolarisations ou, hyperpolarisations
Charge de la membrane: -69 mV
Causé par des canaux à Na+

43
Q

Lors du potentiel gradué il peut s’y produire la dépolarisation, explique le dans tes mots.

A

=PPSE (potentiel postsynaptique excitateur) ou POTENTIEL D’ACTION
Est une diminution de potentiel de membrane
Charge vers -55mV
Cas des canaux à Na+

44
Q

Lors du potentiel gradué il peut s’y produire l’hyperpolarisation, explique le dans tes mots.

A

=PPSI (Potentiel postsynaptique inhibiteur)
Est une augmentation du potentiel de la membrane ce qui EMPÊCHE LES POTENTIELS D’ACTION
Charge s’éloigne des -55mV
Cas des canaux à K+ ou Cl-

45
Q

A la dernière étape d’une connexion postsynaptique chimique, lors de la fermeture du canal ligand-dépendant, que se passe-t-il ?

A

fin du potentiel donc POTENTIEL DE REPOS

46
Q

Les étapes d’un potentiel d’action

A
  1. Potentiel de repos
  2. Dépolarisation (gradué)
    3.Seuil d’excitation (- 55mV)
    4.Dépolarisation complète
  3. Seuil de repolarisation (+30 mV)
    6.Repolarisation (recrée une charge)
    7.Hyperpolarisation
    1 Retour au potentiel de repos
47
Q

Nommez les 3 types de canal d’un potentiel d’action.

A
  1. Canal à Na
  2. Canal à Na+ voltage-dépendant (-55 mV)
  3. Canal à K+ à voltage-dépendant (+30 mV)
48
Q

A l’état de repos, que se passe-t-il au niveau des ions?

A

Aucun ion ne passe à travers les canaux voltage-dépendant. Seulement la fonction passive ce qui conserve l’équilibre.

49
Q

Lors de la dépolarisation (PPSE) OU POTENTIEL D’ACTION,que se passe-t-il au niveau des ions?

A

Lors d’un potentiel gradué assez fort, les canaux à Na+ voltage-dépendant s’ouvrent permettant ainsi son passage. Il doit atteindre le seuil d’excitation de -55mV.

50
Q

Lors de la repolarisation,que se passe-t-il au niveau des ions?

A

Les canaux à Na+ sont inactivés et les canaux à K+ voltage-dépendant s’ouvrent.
Phase très courte !*

51
Q

Lors de l’hyperpolarisation (PPSI),que se passe-t-il au niveau des ions?

A

Certains canaux à K+ restent ouverts et les canaux à Na+ se réactivent.

52
Q

L’intensité du stimuli est est codée par le nombre de potentiels d,action produits par seconde, donc par sa fréquence. Vrai ou faux ?

A

Vrai
Ce qui permet de reconnaitre un faible petit bruit de celui d’une alerte de feu par exemple.

53
Q

Expliquez périodes réfractaires

A

C’est le moment ou lorsqu’un potentiel d,action se produit car les canaux à Na+ voltage-dépendants sont ouverts , ils ne peuvent pas répondre à un autre stimuli en même temps.

54
Q

Quelles sont les 2 fonctions des périodes réfractaires ?

A
  1. Elle fait en sorte qu le potentiel d’action soit de type tout ou rien.
  2. Elle force la transmission à sens unique du potentiel d’action.
55
Q

Quels sont les facteurs favorisant une transmission rapide de l’influx nerveux?

A

-Diamètre de l’axone car + il est grand plus ça va vite
-La gaine de myéline car plus il y en a, + l’influx est rapide

56
Q

Quels sont les facteurs favorisant une transmission lente de l’influx nerveux?

A

Conduction continue
Dans les axones amyéliénisés, la propagation du potentiel d’action se fait en continu par que les canaux voltage-dépendants sont extrêmement proches, donc relativement lente.

57
Q

Comment expliquez conduction saltatoire? (30 fois plus rapide que la conduction continue)

A

Lorsque le potentiel d’action est produit dans un axone myélinisés, l’influx se déplace donc de nœud en nœud, pour déclencher le prochain potentiel et etc.

58
Q

Au seuil d’excitation l’ouverture de quel type de canal lance la séquence d’événements du potentiel d’action?

A

Canal à sodium (Na) voltage-dépendant

59
Q

Lors d’un potentiel d’action, la repolarisation d’une cellule nerveuse est causée par l’ouverture de quel type de canal?

A

Canal à potassium (K) voltage-dépendant

60
Q

Nommez les étapes du potentiel d’action dans l’ordre.

A

1- La cellule est au potentiel de repos
2- La cellule se dépolarise (ouverture d’un canal à sodium)
3- Au seuil d’excitation, la cellule ouvre tous les canaux à sodium voltage dépendants qui ressentent le -55 mV
4- Dépolarisation complète jusqu’à +30 mV
5- Au seuil de repolarisation, la cellule ouvre tous les canaux à potassium voltage-dépendants (qui ressentent +30 mV)
6- Repolarisation de la membrane
7- Hyperpolarisation
8- Retour au potentiel de repos

61
Q

La dépolarisation d’une cellule nerveuse est causée par l’ouverture de quel type de canal?

A

Canal à potassium (K)

62
Q

Dans tes mots, période réfractaire relative.

A

Période ou le neurone est capable de répondre à un autre stimuli en même temps qu’il en reçoit un, à condition que celui-ci soit exceptionnellement intense pourrait réussir à le faire.