Système nerveux autonome (ou végétatif) Flashcards

1
Q

De quoi est composé le SNC ?

A

De l’encéphale et de la moelle spinale

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Q

Combien y a-t-il de paires de nerfs ?

A

Il y a 43 paires de nerfs : 12 crâniens et 31 spinaux

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Q

Comment se fait l’organisation dans la moelle spinale ?

A
  • dans chaque vertèbre il existe une racine antérieure et une postérieure du nerf spinal
  • ils vont s’entremêler (dans des plexus) et des nerfs vont alors émerger (par exemple le nerf médian)
  • des chaines ganglionnaires latérales vertébrales et des chaines ganglionnaires prévertébrales/collatérales (plus antérieure)
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4
Q

Quel est le sens de fonctionnement du système nerveux ?

A

Il y a des fibres afférentes qui conduisent une information sensorielle (celles qui entrent) par la racine postérieure et celles efférentes qui vont conduire une information motrice (celles qui sortent) par la racine antérieure

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Q

Que désignent ces termes : “nerf, nerf spinal, nerf rachidien, tronc nerveux” ?

A

La même chose

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6
Q

Qu’est-ce qu’une fibre nerveuse ?

A

C’est un axone

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7
Q

Qu’est-ce qu’un ganglion ?

A

C’est un amas de corps cellulaires dans le système nerveux périphérique opposé à un noyau qui lui se trouve dans le système nerveux central

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8
Q

Qu’est-ce qu’un faisceau, tractus, cordon ?

A

C’est un ensemble de fibres qui voyage dans le système nerveux central opposé au nerf spinal, nerf rachidien, tronc nerveux qui sont dans le système nerveux périphérique

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9
Q

Quelles parties pouvons-nous distinguer dans le système nerveux périphérique ?

A
  • celui qui va innerver les muscles, la peau, le corps, les parois thoraciques et les membres
  • celui qui va innerver les organes internes
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10
Q

De quoi est composé le système nerveux périphérique qui va innerver les organes internes ?

A

Des systèmes nerveux végétatifs sympathique viscéral et parasympathique

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11
Q

De quoi est composé le système nerveux périphérique qui va innerver tout le reste ?

A

Du système nerveux somatique pour les fibres musculaires squelettiques et du système nerveux végétatif somatique pour la régulation des glandes sudoripares et des vaisseaux

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12
Q

Quelles sont les caractéristiques du système nerveux somatique ?

A
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13
Q

Quelles sont les caractéristiques du système nerveux autonome ?

A
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14
Q

Comment fontionne donc le système nerveux ?

A

Un stimulus sensoriel ou viscéral va être transporté sous forme d’information depuis le système nerveux périphérique vers l’encéphale et la moelle spinale, par les voies afférentes, cette information va alors être métabolisée, intégrée, incorporée puis il y a une réponse nerveuse transportée par les voies efférentes vers le système nerveux autonome ou somatique que ce soit une réponse réflexe ou une réponse plus complexe

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15
Q

Quelle est la particularité du système nerveux autonome/végétatif ?

A

Il n’est pas perçu de manière consciente et assure un double contrôle sur chaque organe par ses deux contingents excepté pour les glandes sudoripares et les vaisseaux

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16
Q

Comment fonctionne un contingent par rapport à l’autre ?

A

Ils ont une activité antagoniste

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17
Q

A quoi sert aussi le système nerveux végétatif ?

A

A l’homéostasie

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18
Q

Quels sont les tissus cibles de ce système nerveux végétatif ?

A
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19
Q

Quelle est l’action du système nerveux sympathique ?

A

C’est un système nerveux mis en jeu lors de situations de stress qui nécessitent une réaction rapide impliquées dans des réactions de fuite et de combat, et met en jeu tous les organes de manière très rapide et intense, dans le court terme

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20
Q

Quelle action a le système nerveux sympathique sur le système immunitaire, endocrinien, sur la peau et les vaisseaux, et sur la vessie ?

A
  • le système immunitaire est réprimé
  • augmentation de la sudation et une vasoconstriction au niveau de la peau et des vaisseaux
  • sécrétion d’adrénaline, de noradrénaline et de cortisol au niveau du système endocrinien
  • vidange d’une vessie non remplie est empêchée
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21
Q

Quelle action a le système nerveux sympathique sur les poumons ?

A
  • respiration plus rapide et plus superficielle
  • consomme plus d’O2
  • expire plus de CO2
  • broncho-dilatateur
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22
Q

Quelle action a le système nerveux sympathique sur le coeur ?

A
  • cardio-accélération « pompe » plus de sang
  • hypertension
  • le sang augmente dans les muscles et au cerveau
  • le sang diminue aux autres organes
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23
Q

Quelle action le système nerveux sur le pancréas, estomac et tube digestif ?

A
  • augmentation du glucagon
  • diminution de l’insuline = hyperglycémie
  • diminution des sécrétions gastrique, pancréatique, intestinale et diminution du péristaltisme = ralentissement du bol alimentaire
  • bouche sèche
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24
Q

Quel est le ratio de quantités entre neurones pré-ganglionnaire et post-ganglionnaires dans le système nerveux sympathique ?

A

1 neurone pré-ganglionnaire pour 200 neurones post-ganglionnaires : organisation divergente et amplification du signal

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25
Q

Quelle est la fonction du système nerveux parasympathique ?

A

Pendant le repos, permettant la reconstitution d’énergie

26
Q

Quel effet a le système nerveux parasympathique sur le coeur et les poumons ?

A
  • brochoconstriction
  • cardiofreination : baisse de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle
27
Q

Quel effet a le système nerveux parasympathique sur les yeux et la bouche ?

A
  • constriction des pupilles
  • sécrétions salivaire et lacrymale
28
Q

Quel effet a le système nerveux parasympathique sur le tube digestif, pancréas et sur la vessie ?

A
  • augmentation des sécrétions gastrique, pancréatique, intestinales et du péristaltisme favorise la progression du bol alimentaire
  • entraîne miction vessie remplie (en gros uriner)
29
Q

Comment est la réponse du système nerveux parasympathique ?

A

Elle est spécifique et localisée, dans la durée : chaque organe fonctionne de manière indépendante

30
Q

Dans quoi est impliqué le système nerveux parasympathique ?

A

Dans le métabolisme, et fonctionne “au repos”, il économise/reconstitue l’énergie

31
Q

Quel est le ratio de quantités entre neurones pré-ganglionnaires et post-ganglionnaires dans le parasympathique ?

A

1 neurone pré-ganglionnaire pour 20 neurones post-ganglionnaires

32
Q

Que représente le système nerveux autonome/végétatif pour le fonctionnement nerveux ?

A

C’est le circuit réflèxe

33
Q

Quelle est l’organisation de la voie efférente du système nerveux autonome ?

A

2 neurones avec une double articulation synaptique

34
Q

De quoi le système nerveux autonome est-il sous la dépendance ?

A
  • de l’hypothalamus et du contrôle hormonal
  • du tronc cérébral (centres vitaux)
  • du système limbique (émotions)
35
Q

Décrire la chaîne efférente à deux neurones dans le contingent sympathique

A
  • corps cellulaire du 1er neurone efférent (neurone pré-ganglionnaire court) dans la corne latérale de la moelle thoraco-lombaire
  • synapse avec le corps cellulaire du 2e neurone efférent (neurone post-ganglionnaire long) donc relais dans un ganglion loin de l’organe à innerver
  • à destinée viscérale et somatique (glandes sudoripares et vaisseaux)
36
Q

Quel est le parcours de ces deux neurones lorsque le deuxième est à destinée somatique ?

A
  • l’axone du premier neurone va passer par la racine antérieure mais va passer par une chaine ganglionnaire latéro-vertébrale en passant par le rameau communicant blanc
  • synapse dans le ganglion avec le deuxième neurone
  • axone du deuxième neurone va revenir au niveau du nerf spinal en passant par le rameau communicant gris
37
Q

Quel est le parcours de ces deux neurones lorsque le deuxième est à destinée viscérale ?

A

La même chose au début sauf que l’axone ne s’arrête pas et fait synapse dans la chaine ganglionnaire pré-vertébrale ou collatérale

38
Q

Expliquez le cas du médullosurrénale

A

Il y a pas de neurones post-ganglionnaire, l’axone du neurone pré-ganglionnaire va s’arrêter au niveau de la médullosurrénale et va déverser son contenu, on considère cette glande comme un ganglion et les neurotransmetteurs vont se déverser dans le sang

39
Q

Décrire la chaîne efférente à 2 neurones dans le contingent parasympathique

A
  • corps cellulaires du 1er neurone efférent (neurone pré-ganglionnaire long) se trouvent dans le tronc cérébral et la corne latérale de la moelle sacrale
  • synapse avec le corps cellulaire du 2e neurone efférent (neurone post-ganglionnaire court) dans un ganglion proche de l’organe à innerver
  • à destinée viscérale
40
Q

Où se trouvent les corps cellulaires des neurones du système nerveux parasympathique dans le contingent crânial ?

A
  • Noyau d’Edinger-Westphal (III)
  • Noyau salivaire supérieur (VII)
  • Noyau salivaire inférieur (IX)
  • Noyau moteur dorsal du vague (X)
41
Q

Où vont faire relais ces nerfs du système parasympathique du contingent crânial et quels organes innvervent-ils ?

A
  • III : dans le ganglion ciliaire pour innerver le muscle constricteur de la pupille
  • VII : dans le ganglion ptérygopalatin pour les glandes lacrymales et celles des muqueuses nasales, dans le ganglion submandibulaire pour la glande submandibulaire et la glande linguale
  • IX : dans le ganglion otique pour la glande parotide
  • X : dans les ganglions intramuraux pour les organes jusqu’au côlon descendant
42
Q

Comment s’appelle le neurone pré-ganglionnaire parasympathique dans le contingent sacral ?

A

Les nerfs pelviens

43
Q

Que vont innerver ces nerfs pelviens ?

A

Organes génitaux, partie distale uretères, vessie, partie distale gros intestin

44
Q

Quel neurotransmetteur est employé dans le système nerveux somatique et pour quel récepteur ?

A

Le motoneurone va sécréter de l’acétylcholine qui va se fixer au récepteur nicotinique

45
Q

Quel neurotransmetteur est employé dans le système nerveux parasympathique ?

A
  • le pré-ganglionnaire long va sécréter de l’acétylcholine dans le ganglion qui va se fixer à un récepteur nicotinique (synapse cholinergique nicotinique)
  • le post-ganglionnaire court va sécréter de l’acétylcholine qui va se fixer au récepteur muscarinique
46
Q

Quel neurotransmetteur est employé dans le système nerveux sympathique ?

A
  • le pré-ganglionnaire court va sécréter de l’acétylcholine dans le ganglion qui va se fixer à un récepteur nicotinique
  • le post-ganglionnaire long va sécréter de la noradrénaline qui va se fixer à un récepteur α ou β adrénergique (synapse adrénergique)
  • acétylcholine + récepteur muscarinique pour les glandes sudoripares (synapse cholinergique muscarinique)
47
Q

Quel neurotransmetteur est employé dans la médullosurrénale ?

A

Synapse cholinergique nicotinique qui va activer la libération dans la circulation systémique de l’adrénaline qui va se fixer dans les récepteurs α ou β adrénergiques dans l’organisme

48
Q

Quel type de récepteur est le récepteur nicotinique ?

A

C’est un canal ionique

49
Q

Quel type de récepteur est le récepteur muscarinique ?

A

C’est une protéine G

50
Q

Quel type de récepteur est le récepteur α ou β adrénergiques ?

A

C’est une protéine G

51
Q

Quelles sont les caractéristiques de la jonction neuroeffective de synapses végétatives (des varicosités) ?

A
52
Q

Qu’est-ce que les varicosités ?

A

Ce sont des renflements qu’on trouve sur les axones qui ne sont pas localisés à leur terminaison

53
Q
A
54
Q

Quels sont les agonistes et antagonistes de l’acétylcholine ?

A
55
Q
A
56
Q

Qu’entrainent les systèmes parasympathique et sympathique sur la vessie ?

A

Ils touchent différents endroits de la vessie (image : celui du parasympathique)

57
Q

Que se passe-t-il lors d’un stress au niveau de la circulation sanguine systémique ?

A

Une vasodilatation dans le coeur et une vasoconstriction dans la peau

58
Q

Quelle influence a la fréquence de décharge sur la vasoconstriction ?

A

L’augmentation de la fréquence de décharge favorise beaucoup la vasoconstriction

59
Q

Quelle est la double organisation musculaire de la pupille innervée par soit le système sympathique soit le parasympathique ?

A
60
Q
A
61
Q

Quelle substance chimique peut être utilisée pour permettre la mydriase ou myosis de la pupille ?

A
62
Q

Que se passe-t-il lorsque la pression artérielle augmente ?

A

Il y a distension des barorécepteurs qui vont déclencher un potentiel d’action au niveau des neurones afférents et va inhiber ce qui était déjà activé