Tissu musculaire et nerveux Flashcards

1
Q

Comment se nomme la cellule musculaire?

A

myocyte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Est-ce que la contractilité du myocyte est grande ou petite?

A

elle atteint sa plus grande expression

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Caractéristiques des cellules musculaires et synonyme

A
  • longues et minces
  • aussi appelées fibres musculaire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Est-ce que les fibres musculaires font partie des composantes extracellulaires comme les fibres de collagène?

A

non

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Est-ce que le muscle s’accompagne de TC?

A

oui, et les nerfs/vaisseaux sanguins reposent à l’intérieur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quels sont les types de tissu musculaire? Ont-ils tous les mêmes fonctions et myocytes?

A
  1. muscle strié squelettique
  2. muscle cardiaque
  3. muscle lisse
    non et non
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Pourquoi les muscles striés squelettiques portent-ils ce nom?

A
  • car ils sont rattaché par au moins une extrémité à une partie du squelette osseux ou cartilagineux
  • fibres striées régulières
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Est-ce que le muscle strié est contrôlé volontairement? Est-ce la seule façon de les contracter ou relâcher?

A

oui, mais peuvent aussi fonctionner sans le contrôle volontaire = réflexe

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quel système nerveux contrôle le muscle strié?

A

SN somatique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Qu’est-ce que l’épimysium?

A

la solide capsule conjonctive qui recouvre le muscle entier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Qu’est-ce que le périmysium?

A

un septa de tissu conjonctif un peu moins dense qui divise le muscle en faisceaux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Qu’est-ce que l’endomysium?

A

tissu conjonctif délicat qui entoure chaque fibre musculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Dans quelles couches de tissu conjonctif lié au muscle se retrouve les vaisseaux sanguins, lymphatiques et nerfs?

A

Épimysium, périmysium et endomysium
- ils enrobent et conduisent

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Est-ce que les 3 couches de tissus conjonctifs du muscle sont liés?

A

oui, épimysium est continu avec périmysium, en continu avec endomysium

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Que se produit-il lorsque le tissu musculaire et conjonctif se mélange?

A

Peut former de véritables tendons, et s’ancrer au périoste ou périchondre pour effectuer les mouvements

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Décrire les fibres du muscle strié squelettique

A
  • très grosse
  • multinucléée, résultant de fusion de plusieurs myocytes qui ne se divisent plus

(Leur diamètre, constant sur toute la longueur, peut atteindre 100μm et leur longueur de 1 à 40mm.)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Qu’est-ce que le sarcolemme?

A

une membrane cellulaire qui délimite la fibre musculaire striée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Est-ce que le sarcolemme est enveloppé d’une membrane basale?

A

oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Qu’est-ce que le sarcoplasme?

A

équivalent du cytoplasme, comprend les noyaux allongés dans sa région périphérique, parallèles au sarcolemme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Ou se situe les noyaux allongés des fibroblastes de l’endomysium?

A

à l’extérieur du sarcolemme et sa membrane basale

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quel rôle joue le sarcolemme?

A

rôle de conduction de la vague de dépolarisation qui lui est transmise à la jonction neuromusculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Décrire le système T

A
  • invagination profonde du sarcolemme dans le sarcoplasme, ce qui crée un système de tubule à intervalles assez réguliers le long de la fibre
  • ces tubules s’embranchent à l’intérieur du sarcoplasme pour entourer chaque unité de contraction = SARCOMÈRE
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Que permet le système T?

A
  • la transmission presque instantanée d’une vague de dépolarisation partout dans la fibre musculaire
  • assure contraction rapide et efficace
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

En quoi consiste le rétinaculum sarcoplasmique lisse?

A
  • système élaboré de lamelles interconnectées qui entre en communication avec le système T (style toile d’araignée)
  • forme avec les tubules une triade
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Comment fonctionne le rétinaculum sarcoplasmique?

A

il règle la concentration en ion CA++ dans les myofibrilles, grâce à une dépolarisation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Y a-t-il des mitochondries dans les fibres musculaires striées?

A

oui, beaucoup

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Définir les stries anisotropes vs isotropes

A
  • anisotropes: foncées, car ne laissent pas passer la lumière (réflexion)
  • isotropes: claires, laissent passer la lumière
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

De quoi sont composées les bandes I et A des fibres musculaires?

A

Bande I: isotropes
Bandes A: anisotropes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Définir la bande H et les lignes Z et M

A
  • Bande H: ligne pâle traversant la bande A (visible selon l’état de contraction)
  • Ligne Z: zigzag foncé qui traverse chaque bande I
  • Ligne M: au milieu, traverse la bande H
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Qu’est-ce qui cause les striations des muscles striés?

A

l’agencement particulier des protéines contractiles dans la fibre

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Qu’est-ce qui cause la ligne Z?

A

les tubules de sarcolemme et de réticulum sarcoplasmique traversant la fibre de part en part

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Que sont les myofibrilles?

A

les fibrilles composant chaque fibre musculaire striée

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

De quoi sont composées les myofibrilles?

A

de protéines contractiles orientées longitudinalement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Est-ce que les myofibrilles portent le même patron de striation que la fibre entière?

A

oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Par quoi sont délimitées les myofibrilles?

A

par les tubules de sarcolemme et de réticulum sarcoplasmique ( perpendiculaire à ceux des lignes Z)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Qu’est-ce qu’un sarcomère?

A
  • portion d’une myofibrille entre deux lignes Z consécutives
  • représente l’unité contractile fonctionnelle du muscle strié
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

À quoi correspond la contraction d’un muscle?

A

raccourcissement du sarcomère

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

De quoi sont composées les myofibrilles?

A

surtout de 2 protéines filamenteuses:
1. actine
2. myosine
arrangées longitudinalement

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Quelles protéines s’intercalent entre l’Actine et la myosine au repos? Que cela implique-t-il?

A
  • tropomyosine
  • troponine
    = aucune contraction possible
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Décrire le processus de contraction musculaire

A
  1. vague de dépolarisation du sarcolemme
  2. présence de calcium qui se fixe sur troponine = change sa conformation
  3. actine et myosine se contactent et glissent le long l’une de l’autre/se polymérisent = actomyosine
  4. raccourcissement de la fibre
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

De quoi est dépendante la contraction musculaire?

A

de l’ATP et du Ca++

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Que sont les fibres à contraction lente? Quand sont-elles efficaces?

A
  • fibres rouges
  • fines
  • riches en myoglobine et mitochondries
  • richement vascularisée
  • efficace en métabolisme aérobie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

Quelles sont les fibres du maintien des postures et de l’Endurance?

A

fibres à contraction lente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Que sont les fibres à contraction rapide? Quand sont-elles efficaces?

A
  • fibres blanches
  • volumineuses
  • moins riches en myoglobine et mitochondries
  • beaucoup de glycogène
  • efficaces en métabolisme anaérobie
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

Quelles sont propriétés des fibres à contraction rapide?

A
  • puissance pendant un temps court
  • sensibles à la fatigue
  • produisent rapidement de l’acide lactique
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

Ou se trouve le muscle cardiaque?

A
  • plus grande partie du coeur
  • paroi de la veine cave inférieure (jonction avec oreillette droite)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Est-ce que les fibres cardiaques sont sous contrôle volontaire? Qui les contrôle?

A

non, relève du SN viscéral

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Y a-t-il du TC dans le muscle cardiaque?

A

oui, en quantité réduite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Que retrouve-t-on entre les cellules du muscle cardiaque?

A

capillaires, lymphatiques et nerfs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

De quoi résultent les fibres musculaires cardiaques?

A

fusion de quelques cardiomyocytes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Décrire les fibres musculaires cardiaques

A
  • bcp plus courtes que les fibres striées
  • reliées bout à bout par des jonctions (adherens et nexus)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Que sont les disques intercalaires?

A

interdigitations épaisse entre les membranes cytoplasmiques, ce qui limite deux fibres musculaires cardiaques.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Quelles sont les fonctions des disques intercalaires?

A

fonction mécanique et de transmission électrique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Combien les fibres musculaires cardiaques possèdent de noyau(x)?

A

un ou plusieurs, plus ou moins centraux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Est-ce que les bandes A, I, Z et H sont présentes dans les fibres cardiaques?

A

oui, mais moins évidentes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Que renferment les vieux cardiomyocytes?

A

granules de lipofuschine, dérivées des lysosomes, retrouvés souvent dans les types cellulaires ne pouvant plus se diviser

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Est-ce que le muscle lisse est volontaire? Qui le contrôle?

A

non, contrôlé par SN viscéral

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Comment s’organisent les cellules du muscle lisse?

A

en feuillets contribuant à former la paroi des structures tubulaires: vaisseaux sanguins, voies respiratoires, tube digestif…

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Quel est le rôle des muscles lisses?

A

régler le diamètre des structures tubulaires par un ajustement de leur degré de contraction

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

En quoi peuvent être subdivisées les couches musculaires lisses?

A

en faisceaux enrobés de tissu conjonctif équivalent au périmysium qui guident les vaisseaux sanguins et fibres nerveuses

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Ou peuvent se trouver des fibres musculaires lisses?

A

tissu conjonctif lâche, derme de la peau…

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Décrire la cellule musculaire lisse

A
  • fusiforme
  • plus courte dans les artérioles que dans l’utérus gravide par ex.
  • noyau unique et central, entouré de cytoplasme d’apparence lisse
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Comment se produit la contraction des muscles lisses?

A
  • les filaments d’Actine et de myosine en périphérie du cytoplasme se polymérisent et induisent la contraction
  • moins spectaculaire que m. strié
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Est-ce que le myocyte lisse conserve la propriété de se diviser?

A

oui, car il est moins spécialisé

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Que sont les cellules myoépithéliales?

A
  • ressemblent morphologiquement aux cellules musculaires lisses
  • autour des unités sécrétrices des glandes exocrines
  • dérivent de l’ectoderme embryonnaire
  • capable de contraction sous influence d’hormones/influx nerveux
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Que sont les cellules myoïdes ou péritubulaires?

A
  • entourent les tubules séminifères du testicule
  • contraction = favorise l’excrétion/circulation des produits dans les structures qu’elle entoure
  • ressemblent morphologiquement aux cellules musculaires lisses
  • sous influence d’hormones/influx nerveux
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Qu’est-ce que l’influx nerveux?

A

activité électrique permettant de transmettre rapidement des messages dans le tissu nerveux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Que sont les cellules gliales?

A

procurent support et protection aux neurones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Qui permet la production et conduction de l’influx nerveux?

A

neurones et glies

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Qu’est-ce que le neurolemme?

A

membrane neuronale sur laquelle est conduit l’influx nerveux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

Que permet la combinaison de neurones en circuit complexe?

A
  1. recevoir information (interne/externe)
  2. analyser, emmagasiner et intégrer information
  3. répondre
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

Décrire le neurone typique

A
  • forme multipolaire
  • corps cellulaire avec noyau (caryon) et cytoplasme (péricaryon)
  • prolongements cytoplasmiques (confèrent forme multipolaire), émanant du cytoplasme
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

Décrire un neurone bipolaire

A
  • une seule dendrite, opposée à l’axone
  • peu nombreux
  • neurones pour odorat, vue, équilibre
74
Q

Décrire le neurone pseudo-unipolaire

A
  • rencontrés dans les ganglions spinaux
  • dendrite unique + axone = issus du prolongement commun du corps cellulaire
75
Q

Décrire le noyau du neurone

A
  • généralement central dans le corps
  • pâle, mais nucléole gros et foncé
76
Q

Que sont les corps de Nissl?

A

granules basophiles présentes dans le péricaryon, ce qui indique une grande quantité d’ARNm et de ribosomes, associés au réticulum endoplasmique

77
Q

Est-ce que les neurones ont beaucoup d’ARN?

A

oui, probablement les cellules en ayant le plus, excepté peut-être les cellules pancréatiques

78
Q

Quelles protéines sont synthétisées par les neurones? Ou voyage-t-elle?

A

protéines incorporées aux membranes,
elles voyagent du corps cellulaire vers les prolongements

79
Q

Que peut-on observer de jaunâtre dans les vieux neurones?

A

granules de lipofuchsine, dérivée de lysosomes

80
Q

Quels sont les pôles du neurone?

A
  • pôle émetteur/effecteur: axone
  • pôle récepteur/afférent: dendrites
81
Q

Définir les dendrites

A
  • nombreuses, plus courtes que l’axone
  • en contact avec d’autres neurones. (récipiendaires)
  • constituent le pôle récepteur ou afférent du neurone
82
Q

Dans quel sens les dendrites conduisent-elles l’influx nerveux?

A

centripète par rapport au corps cellulaire

83
Q

Qu’Est-ce que l’arborisation dendritique?

A

les embranchements formés par les dendrites

84
Q

Est-ce que les dendrites renferment des corps de Nissl?

A

en faible quantité

85
Q

Que sont les épines des dendrites? Que permettent-elles?

A
  • protubérances couvrant la partie distale des dendrites
  • minuscules évaginations cytoplasmiques servant de sites de contact fonctionnel avec les terminaisons axoniques
86
Q

Décrire l’axone et donner son synonyme

A
  • long et mince
  • synonyme: fibre nerveuse
87
Q

Avec quoi l’axone peut-il établir contact?

A
  • d’autres neurones
  • organes effecteurs périphériques (ex: cellules musculaires, myoépithéliales et myoïdes)
88
Q

Dans quel sens l’axone conduit-il l’influx nerveux?

A

centrifuge par rapport au corps cellulaire

89
Q

Qu’est-ce qu’un neurone moteur (motoneurone)?

A

neurone dont l’axone quitte le SNC

90
Q

Comment s’appelle un neurone qui innerve directement un muscle?

A

motoneurone somatique, car il s’agit d’un muscle strié squelettique

91
Q

Comment se nomme le neurone qui innerve les muscles cardiaque et lisse?

A

motoneurone viscéral

92
Q

Comment se nomme un neurone dont l’axone pénètre dans le SNC? Ou se retrouve son corps cellulaire?

A

neurone sensoriel,
son corps se trouve dans un ganglion sensoriel à l’extérieur du SNC

93
Q

Est-ce que le neurone du SNC dont l’axone innerve d’Autres neurones du SNC sort du SNC? Ce type est-il commun?

A
  • non
  • ce sont les plus nombreux
94
Q

Que sont les neurones de projection?

A

neurones centraux dont l’axone se projette loin du corps cellulaire

95
Q

Que sont les interneurones locaux?

A

neurones centraux dont le court axone innerve des cibles à proximité du corps cellulaire d’origine

96
Q

Définir le segment initial

A

région spécialisée du corps cellulaire ou d’une dendrite primaire; origine de l’Axone

97
Q

Est-ce que l’axone est unique dans toute sa longueur?

A

à l’origine il est unique, mais il peut se subdiviser dans son parcours pour projeter des collatérales vers différentes cibles

98
Q

Qu’est-ce que l’arborisation terminale?

A

formée par les ramifications des collatérales de l’Axone

99
Q

Est-ce que l’axone comprend des corps de Nissl?

A

non

100
Q

Est-ce que les petits axones sont myélinisés? Si non, que font-ils?

A

généralement non,
donc ils s’invaginent longitudinalement dans une cellule myélinisante. chaque axone est donc engainé par une gouttière formée par la membrane plasmique de la cellule myélinisante et son cytoplasme

101
Q

Qu’est-ce que le mésoaxone?

A

zone d’apposition membranaire de la cellule myélinisante

102
Q

De quoi est constituée la gaine de myéline?

A

forte teneur lipidique

Fabriquée par cellules gliales:
- oligodendrocytes dans SNC
- cellules de Schwann dans SNP

103
Q

Comment se produit la myélinisation?

A

la cellule gliale étend un prolongement cytoplasmique qu’elle enroule maintes fois autour de l’axone et retire le cytoplasme du prolongement, n’y laissant qu’une enveloppe membranaire plusieurs fois enroulée

104
Q

Que sont les noeuds de Ranvier?

A

interruption à intervalles réguliers de la myéline le long de l’axone

105
Q

Comment se nomme la portion myélinisée entre deux noeuds de Ranvier?

A

segment internodal

106
Q

Que permet la myéline?

A
  • isoler électriquement l’axone
  • conduction saltatoire: d’un noeud à l’autre, ce qui augmente la vitesse de conduction
107
Q

Est-ce que les dendrites sont myélinisés?

A

non

108
Q

Que sont les incisures de Schmidt-Lanterman?

A

étroits canaux de cytoplasme formés pour que le cytoplasme en périphérie de la gaine de myéline puisse communiquer avec le cytoplasme qui longe l’Axone

109
Q

Y a-t-il plus de neurones ou de cellules gliales?

A

cellules gliales

110
Q

Ou se trouvent les cellules gliales?

A
  • remplissent l’espace entre les neurones et les vaisseaux sanguins
  • s’interposent entre neurones et pie-mère
111
Q

Quels sont les rôles des cellules gliales?

A
  • isolent physiquement les cellules nerveuses
  • homéostasie du milieu dans lequel vivent les neurones
  • tamponnent le milieu si déséquilibre ionique
112
Q

Est-ce que toute substance gagnant le neurone doit d’abord traverser la barrière gliale?

A

oui

113
Q

Quels sont les 2 types de cellules gliales?

A
  1. macroglie
  2. microglie
114
Q

Origine et rôle des microglies

A
  • proviennent des monocytes du sang
  • macrophage lors d’endommagement au SNC
115
Q

Définir les astrocytes

A
  • plus grosse et plus nombreuse cellule gliale du SNC
  • bras cytoplasmiques
116
Q

Quels sont les rôles des astrocytes?

A
  • tampon du milieu
  • protecteur des neurones
117
Q

Décrire les deux types d’Astrocytes

A
  1. astrocytes fibrillaires: présentent de longs prolongements radiaires, présents dans substance blanche
  2. astrocytes protoplasmiques: prolongements courts, dans la matière grise
118
Q

Que sont les oligodendrocytes?

A

cellule gliale du SNC, petite et moins nombreuse que les astrocytes, qui myélinisent les axones du SNC

119
Q

Que sont les cellules satellites?

A

cellules gliales du SNP qui entourent les neurones ganglionnaires sensoriels ou autonomes

120
Q

Quel est le rôle cellules satellites?

A

comme les astrocytes, mais dans le SNP

121
Q

Que sont les cellules de Schwann?

A

cellules gliales du SNP qui myélinisent les fibres nerveuses périphériques

122
Q

Quelle est la différence entre oligodendrocyte et cellule de Schwann?

A

un oligodendrocyte myélinise plusieurs fibres alors que la cellule de Schwann ne myélinise qu’un seul internoeud à la fois

123
Q

Quelles structures font parti du SNC?

A

névraxe (cerveau + moelle épinière)

124
Q

De quoi est enveloppé le névraxe?

A

3 couches conjonctives: méninges

125
Q

Décrire les méninges de la plus interne à la plus externe

A
  1. pie-mère: délicate, s’insinue dans le SNC et recouvre jusqu’aux plus petits vaisseaux sanguins
  2. arachnoïde: renferme de nombreux vaisseaux sanguins
  3. dure-mère: capsule conjonctive solide
126
Q

Ou se situe la matière grise dans la moelle épinière?

A

en position centrale autour du canal épendymaire, en forme de papillon

127
Q

Est-ce que les astrocytes se rencontrent davantage dans la matière grise ou blanche?

A

matière grise, mais leurs prolongements cytoplasmiques s’étendent dans la matière blanche

128
Q

Est-ce que les oligodendrocytes se retrouvent davantage dans la matière grise ou blanche?

A

matière blanche

129
Q

Entre quelles structures sont intercalées la majorité des neurones du SNC?

A

entre les afférences primaires et les neurones moteurs

130
Q

Avec quoi les afférences primaires établissent contact?

A
  • parfois avec dendrites de motoneurones
  • souvent avec neurones centraux
131
Q

Dans quoi sont confinés les neurones centraux?

A

dans le SNC

132
Q

De quoi est composée la matière blanche vs la matière grise?

A
  • blanche: axone en faisceaux ou voies nerveuses. blanche car myélinisée
  • grise: corps cellulaires de neurones, en noyaux ou couches, grise par manque de myéline
133
Q

Ou sont situés les ganglions spinaux?

A

latéralement à la moelle épinière

134
Q

Ou sont situés les ganglions crâniens?

A

à des positions crâniennes à peu près correspondantes

135
Q

Que renferment les ganglions?

A

corps cellulaires de neurones sensoriels, les seuls qui reçoivent directement les stimuli (goût, douleur cutanée…)

136
Q

Quel est le rôle des neurones ganglionnaires sensoriels?

A

traduire les stimuli en influx nerveux, qu’ils acheminent vers le SNC

137
Q

Quelle est la forme du neurone ganglionnaire sensoriel?

A

pseudo-unipolaire: il n’a que deux prolongements cytoplasmiques prenant naissance d’une même région du corps

138
Q

Qu’Est-ce qu’un récepteur? Quel est son rôle?

A

terminaison arborisée ou non d’une dendrite de neurone ganglionnaire sensoriel. Il perçoit le stimulus

139
Q

Qu’Est-ce qu’un prolongement périphérique?

A

analogue à une dendrite, très long, et myélinisé ou non
- ceux provenant d’un même ganglion se réunissent en un faisceau compact qui se subdivise distalement à l’abord de leurs cibles

140
Q

Qu’est-ce que le prolongement central?

A

afférence primaire, diamétralement opposée au prolongement périphérique
- analogue à l’axone, myélinisé ou non

141
Q

Que constituent les prolongements centraux d’un ganglion spinal?

A

la racine dorsale pénétrant dans la corne dorsale de la moelle épinière

142
Q

Que renferment les ganglions sensoriels? (Excepté des neurones)

A
  • cellules satellites
  • vaisseaux sanguins
  • TC
143
Q

Quel prolongement du neurone ganglionnaire reçoit l’information? Quelles modalités reçoit-il?

A

prolongement périphérique
- goût, étirement musculaire et tendineux, douleur somatique et viscérale, toucher…

144
Q

Qui transforme le stimulus périphérique en influx nerveux? Comment se nomme ce processus?

A
  • le récepteur
  • transduction
145
Q

Quels critères permettent de classer les types de récepteur?

A
  • distribution
  • morphologie
  • modalité sensorielle
  • rapidité de conduction
146
Q

Quels sont les deux types de récepteurs?

A
  1. non-encapsulés ou terminaisons nues
  2. encapsulés = corpuscule
147
Q

Est-ce que le contact entre la terminaison de l’arborisation terminale d’un prolongement périphérique et le stimulus est directe? (récepteurs non capsulés)

A

oui, on dit qu’elle est nue

148
Q

Propriétés des récepteurs non-encapsulés

A
  • les plus communs
  • dans tout l’organisme
  • vitesse de conduction lente
  • champ récepteur étendu = transmettent sensations diffuses
  • ex: douleur, température, follicule pileux
149
Q

Quelles sont les composantes du récepteur encapsulé?

A
  • terminaison nerveuse
  • capsule
150
Q

Est-ce que le contact entre le stimulus et le récepteur encapsulé est direct? Comment se nomme ce récepteur?

A

-non, il passe par la capsule
-appelé corpuscule

151
Q

Citer les propriétés des corpuscules

A
  • vitesse de conduction rapide
  • champ récepteur restreint
  • transmettent sensations précises
  • ex: toucher de précision
152
Q

Nommer les principaux corpuscules

A
  1. corpuscule de Krause: conjonctive de l’oeil
  2. Corpuscule de Meissner et de Vater-Pacini: peau
  3. fuseaux neuromusculaires des muscles squelettiques
  4. organes neurotendineux de Golgi
153
Q

Ou se situe l’épithélium spécialisé? Comment cela fonctionne-t-il?

A
  • dans les récepteurs des organes sensoriels spéciaux (olfaction, vision, audition, équilibre)
  • cellules épithéliales stimulés et excitation transmise aux terminaisons nerveuses
154
Q

De quoi est formé le nerf périphérique?

A
  1. fibres motrices de la racine ventrale (formées des axones des motoneurones)
  2. fibres sensorielles des ganglions
155
Q

De quoi est souvent accompagné le nerf périphérique?

A

de vaisseaux sanguins et lymphatiques

156
Q

Qu’Est-ce que l’épinèvre?

A

manchon dense de tissu conjonctif collagénique et élastique qui entoure le nerf périphérique entier

157
Q

Qu’est-ce que le périnèvre?

A

tissu conjonctif moins dense qui subdivise le nerf en faisceaux

158
Q

Qu’est-ce que l’endonèvre?

A

tissu conjonctif délicat qui entoure chaque fibre nerveuse

159
Q

Est-ce que les 3 couches de tissu conjonctif entourant le nerf sont continues les unes avec les autres?

A

oui

160
Q

Excepté le nerf, qu’enrobent l’épinèvre, la périnèvre et l’endonèvre? Ces couches sont-elles continues avec une structure du SNC?

A
  • ganglion sensoriel et racines dorsale et ventrale
  • continues avec les 3 méninges du SNC
161
Q

Différencier faisceau ou voie central(e) et nerf

A

faisceau: collection d’axones centraux. pas de TC. comprend des fibres de neurones centraux

nerf: collection de fibres périphériques, comprend du TC. contient des fibres primaires (motrices et sensorielles)

162
Q

Que contrôle la composante viscérale vs somatique du SNC?

A
  • somatique: contrôle des muscles squelettiques, volontaire
  • viscérale: contrôle les muscles lisses et cardiaque, involontaire
163
Q

Différencier les motoneurones somatiques vs viscéraux.

A
  • somatique: projettent directement leurs axones à leurs cibles musculaires
  • viscéraux: envoient leurs axones à l’un ou l’autre relai intermédiaire: ganglion autonome ou plexus
164
Q

Distinguer ganglion autonome et plexus

A

mêmes composantes anatomiques et fonctionnelles, mais les ganglions composent des structures bien distinctes alors que les plexi sont des structures diffuses près de la paroi des organes cibles ou même dedans

165
Q

Décrire un neurone ganglionnaire autonome

A
  • corps cellulaire multipolaire d’ou émanent dendrites et axone
  • dendrites reçoivent terminaisons axoniques des motoneurones viscéraux
166
Q

Comment fonctionnent les neurones ganglionnaires et plexi?

A

l’axone quitte le ganglion ou le plexus pour innerver ses cibles (cellules musculaires lisse ou cardiaques, myoépithéliales ou myoïde)

167
Q

De quel type de cellules bénéficient les neurones ganglionnaires?

A

cellules satellites

168
Q

Quelle est la différence entre les ganglions et plexi autonomes et les ganglions sensoriels?

A
  • ganglions et plexi auto: site de contact synaptiques entre axones et dendrites
  • ganglions et plexi autonomes renferment des interneurones
    Leurs neurones ne sont pas sensoriels
169
Q

Décrire les échanges à la base de l’analyse et l’intégration des informations du système nerveux

A
  1. neurones sensoriels traduisent les signaux périphériques en influx nerveux
  2. influx nerveux conduit au SNC
  3. contacts morphologiques et fonctionnels = communication avec neurones centraux
  4. contacts entre plusieurs neurones centraux
  5. plusieurs interneurones convergent vers motoneurones
  6. réponse appropriée
170
Q

Que sont les synapses? Nommez les deux types

A
  • contacts très spécialisés permettant le passage de l’influx d’un neurone à l’autre.
  • chimique vs électrique
171
Q

Ou se situe la synapse?

A

à un site de jonction cellulaire de type adherens modifié, entre la terminaison axonique d’un neurone et la dendrite d’un autre neurone

172
Q

Quels sont les éléments pré et post synaptiques?

A

pré: terminaison axonique
post: dendrite

173
Q

Est-ce que l’axone et le dendrite de la synapse sont en continuité membranaire?

A

non, il y a un minime espace entre eux qui s’appelle la fente synaptique

174
Q

Décrire le fonctionnement d’une synapse chimique

A
  1. dépolarisation (influx) de la membrane présynaptique déclenche libération de neurotransmetteur dans la fente
  2. neurotransmetteur se lie à des récepteurs de la membrane postsynaptique = altération du potentiel membranaire
175
Q

D’ou proviennent les neurotransmetteurs?

A

des vésicules synaptiques axoplasmiques qui, sous l’effet de la dépolarisation, fusionne avec la membrane présynaptique et les libèrent par exocytose

176
Q

Nommer les deux types de neurotransmetteurs

A
  • excitateur
  • inhibiteur
177
Q

Comment le neurone «décide»-t-il de se dépolariser à son tour ou de s’inhiber?

A

en faisant la somme des afférences, autant excitatrices qu’inhibitrices, reçues à différents sites dendritiques à un moment précis

178
Q

Nommer certains neurotransmetteurs

A
  • acétylcholine
  • dopamine
  • norépinéphrine
  • sérotonine
  • GABA
  • glutamate
  • substance P
179
Q

Qu’est-ce que la jonction neuromusculaire, ou plaque neuromotrice?

A

contact chimique établi par l’Axone avec la cellule musculaire, ressemble morphologiquement à la synapse chimique

180
Q

La plaque neuromotrice est-elle inhibitrice ou excitatrice? Quel neurotransmetteur utilise-t-elle?

A

excitatrice, utilise acétylcholine