Tissu nerveux Flashcards

1
Q

Quelle est la différences anatomique entre le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP)?

A

Système nerveux central contient:

  1. Cerveau
  2. Moelle épinière

Système nerveux périphérique contient:

  1. Nerfs
  2. Ganglions
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2
Q

Que sont les ganglions VS noyaux?

A

Ganglion = regroupement de neurones périphériques (ganglions spinaux/rachidiens = ganglions SENSITIFS et ganglions autonomes/viscéraux = ganglions SYMPATHIQUES & PARASYMPATHIQUES)

VS

Noyau = regroupement de neurones centraux (ex: noyaux gris centraux)

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3
Q

Quelle est la différence embryologique entre le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP)?

A

Le système nerveux central origine du tube neural et le système nerveux périphérique origine de la crête neurale

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4
Q

Quelle est la différences histologique/cytologique entre le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP)?

A

Le système nerveux central (SNC) est myélinisé par les oligodendrocytes et
Le système nerveux périphérique (SNP) est myélinisé par les cellules de Schwann

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5
Q

Combien d’axone(s) peut myéliniser un oligodendrocyte?

A

L’oligodendrocyte myélinise plusieurs axones

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6
Q

Combien d’axone(s) peut myéliniser une cellule de Schwann?

A

La cellule de Schwann myélinise un seul axone

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7
Q

Quelle est la différence clinique entre le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP)?

A

Lésion du SNC = irréversible

Lésion du SNP = réversible

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8
Q

Comment expliquer la supériorité des fonctions
cognitives du cerveau humain par rapport à celui des
autres mammifères?

A

Plus grand nombre absolu de neurones!

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9
Q

Quels sont les 4 types de cellules gliales?

A
  • Cellules épendymaires
  • Astrocytes
  • Oligodendrocytes
  • Cellules microgliales
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10
Q

Caractéristiques des cellules épendymaires

A
  • Ciliées
  • Tapissent les ventricules (cérébraux)
  • Caractéristiques épithéliales
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11
Q

Fonctions des cellules astrocytes (3)

A
  • Participe à la barrière hémato-encéphalique (entourent les vaisseaux sanguins)
  • Support métabolique
  • Tissu cicatriciel
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12
Q

Fonction des oligodendrocytes

A

Myélinisation

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13
Q

Fonctions des cellules microgliales (2)

A
  • Immunité (CPA)

- Phagocytose

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14
Q

Quelle est l’origine embryologique des cellules épendymaire

A

Tube neural

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15
Q

Quelle est l’origine embryologique des astrocytes

A

Tube neural

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16
Q

Quelle est l’origine embryologique des oligodendrocytes

A

Tube neural

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17
Q

Quelle est l’origine embryologique des cellules microgliales?

A

Mésoderme

comme toutes les autres cellules hématopoïétiques (cellules du sang)

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18
Q

Dans une coupe histologique, les oligodendrocyte ont une forme ressemblant à un…

A

oeuf miroir

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19
Q

À quoi sert la myéline?

A

La gaine de myéline accélère l’influx nerveux (grâce à la conduction saltatoire –> saut d’un noeud de Ranvier à l’autre)

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20
Q

Peut-on retrouver des noyaux de neurones dans la substances blanche?

A

Non, donc les noyaux observables dans la substance blanche sont ceux des cellules gliales

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21
Q

Sur une coupe histologique, comment arrivons nous à distinguer un astrocyte VS un oligodendrocyte?

A

Les astrocytes ont un noyau plus ovale et moins foncé

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22
Q

Qu’est ce que le neuropile?

A

Le prolongement des neurones et des cellules gliales, c’est donc une substance qui occupe l’espace entre les noyaux des neurones et des cellules gliales

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23
Q

Quels sont les deux types de myélinisation?

A
  1. Développement normal : chez l’embryon et le foetus, certaines parties du SNC se myélinisent en premier pour les fonctions primordiales
  2. Renforcement des connexions lors de l’aprentissage : renforcer connections qui fonctionnent bien (quand l’influx nerveux passe beaucoup dans un axone donné, les oligodendrocytes associés le sentent et renforcent la connexion par la myélinisation)
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24
Q

Un des rôle important des astrocytes est de (1), ils accompliront ce rôle de manière complémentaire aux (2), qui laissent passer (3) et qui bloquent le passage aux (4), sauf via des (5)

A
  1. participer à la barrière hémato-encéphalique
  2. jonctions serrées des capillaires
  3. les substances liposolubles
  4. substances hydrosolubles
  5. transporteurs
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25
Q

Les astrocytes ont des _ qui entourent les _

A
  • prolongements

- capillaires (et vaisseaux sanguins)

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26
Q

La barrière hémato-encéphalique possède deux barrière qui la protège, quelles sont elles?

A

Barrière 1: les capillaires ont des jonctions serrées

Barrière 2: astrocytes qui déposent leurs pseudopodes sur les capillaires

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27
Q

Comment les astrocytes assurent leur rôle de support métabolique? (3)

A
  • Assurent un équilibre ionique
  • Font la recapture des neurotransmetteurs (PAS À SAVOIR JUSTE POUR COMPRÉHENSION: ils les métabolisent pour donner des nouveaux neurotransmetteurs au neurone)
  • Apportent un support énergétique (PAS À SAVOIR JUSTE POUR COMPRÉHENSION: ils captent le glucose directement du capillaire et le transforment en l’actate)
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28
Q

Comment les astrocytes assurent leur rôle de tissu cicatriciel/réparation?

A

Ils viennent occuper l’espace et peuvent changer de forme pour s’adapter suit à la mort d’un neurone

Ils occupent l’espace pour remplir le vide –> glisse réactionnelle

Ils font donc la réparation.

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29
Q

En histologie, lorsqu’on veut trouver des cellules microgliales au MO, que devons nous chercher?

A

On voit leur noyau mais pas leur cytoplasme. Il faut chercher un noyau en forme de cigare (allongé)

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30
Q

Quel est les 3 rôles principaux des cellules épendymaires?

A
  • Dirige le flux du LCR grâce au battement des cils
  • Tapissent les ventricules
  • Protège le parenchyme du liquide céphalo-rachidien (LCR)
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31
Q

Les cellules épendymaires sont des cellules _

A

ciliées

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32
Q

Pourquoi la fonction de “direction le flux du LCR grâce au battement des cils” des cellules épendymaires est importante?

A
  • Car le flux du LCR est important pour le développement du cerveau
  • Car cela permet la distribution des facteurs de croissance/signalisation
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33
Q

Les cellules épendymaires d’un _ sont plus ciliées que celles d’un _.

A
  • Bébé

- Adulte

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34
Q

Quel est le lien entre les cellules épendymaires et les ventricules?

A

les cellules épendymaires tapissent les ventricules

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35
Q

Une caractéristique épitheliale est importante concernant les cellules épendymaires, laquelle?

A

Elle possède des jonctions serrés (zona occludens) qui assurent l’étenchéité. Elle possède aussi des desmosomes qui font le lien avec les filaments intermédiaires.

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36
Q

Qu’est ce que le canal épendymaire?

A

Un trou au milieu de la moelle épinière qui représente un vestige du tube neural (ressemble au tube neural, car il en est un vestige)

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37
Q

Chez le nouveau né le canal épendymaire est _ et chez l’adulte ce canal est genéralement _.

A
  • perméable

- fermé

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38
Q

Si le canal épendymaire est fermé à l’äge adulte, où circule le LCR dans la moelle épinière?

A

Il ne voyage pas au milieu, mais plutôt au pourour de la moelle épinière

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39
Q

Quelles sont les caractéristiques du plexus choroïde? (3)

A
  • C’est une structure papillaire (chou fleur)
  • Correspond à de l’épendyme modifié (épendyme devient plex. choro.)
  • Effectue la sécrétion du LCR (sous forme Na+ et eau)
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40
Q

Où retrouve-t-on du plexus choroide? (3 endroits)

A
  • Toit du 3e ventricule
  • Toit du 4e ventricule
  • Ventricule latéral (suit le noyau caudé)
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41
Q

Le plexus choroïde entoure des vaisseaux qui sont _

A

fenestrés (ouvert = perméable)

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42
Q

Les cellules du plexus choroides possèdent des _ qui _ le passage des _, faisant en sorte que pour se rendre au LCR, les substances doivent _

A
  • jonctions serrées
  • bloquent
  • substances hydrosolubles qui pourraient sortir des vaisseaux à l’intérieur des plexus choroïdes
  • passer dans des transporteurs
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43
Q

Quelles sont les caractéristiques du LCR (5)

A
  • Volume total: 125 ml
  • Sécrétion: 500 ml par 24h
  • Renouvelé 4x par 24h
  • Réabsorbé pas les villosités arachnoïdiennes
  • Rejeté dans les sinus veineux.
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44
Q

Combien y a-t-il de plexus choroïdes?

A

2

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45
Q

Comment se forment les plexus choroïdes?

A

Pendant le dév du cerveau, le stroma des leptoméninges rentre à l’int. des ventricules et se fait tapisser par l’épendyme modifiée et cela forme le plexus choroïde

(c’est comme une excursion des leptomeninges)

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46
Q

Cheminement du premier plexus choroïde?

A

rentre par l’arrière du 3e ventricule, et va remonter par les foramens de Monroe et va aller tapisser le plancher des ventricules lateraux et faire le tour des cornes temporales

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47
Q

Cheminement du second plexus choroïde?

A

Va partir des citernes et rentrer par les formens de Luschka et remonte dans le 4e ventricule

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48
Q

Quelles sont les fonctions du LCR (4)

A
  • Protège le cerveau des chocs
  • Permet au cerveau de ne pas s’affaisser
  • Transporte les nutriments
  • Élimine les déchets
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49
Q

Le LCR est réabsorbé par cette structure

A

villosités/granulations arachnoïdiennes

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50
Q

Le LCR est sécrété par cette structure

A

Plexus choroïde

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51
Q

Après avoir été réabsorbé par les villosités arach. le LCR est rejeté dans cette structure

A

Sinus veineux (surtout sagittal sup), par les granulations qui font protrusion dans le sinus

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52
Q

Qu’est ce que sont les méninges?

A

L’enveloppe du cerveau et de la moelle épinière

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53
Q

Nommez en ordre les structure de ext. à int. du cuir chevelu au cortex (7)

A
  • Cuir chevelu
  • Galéa (couche tissu. conjonctif)
  • Crâne
  • Dure-mère
  • Arachnoïde
  • Pie-mère
  • Cortex
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54
Q

Qu’est ce que sont les pachyméninges et de quoi sont elles formées?

A
  • Méninges épaisses

- Formée de la dure-mère (deux feuillet dans cerveau et un seul dans moelle)

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55
Q

Qu’est ce que sont les leptoméninges et de quoi sont elles formées?

A
  • Méninges minces/délicates

- Formées de l’arachnoïde et pie-mère

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56
Q

La dure-mère est (1) attachée au crâne et (2) attachée à l’arachnoïde

A

1- fortement

2- faiblement

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57
Q

Dans le cerveau, quels espaces sont des espaces virtuels?

A

Les espaces épiduraux et sous-duraux sont tous les deux des espaces virtuels (aucun liquide n’y circule en temps normal)

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58
Q

Quels sont les 2 couches de méninges qui sont extrêmement difficiles à détacher l’une de l’autre?

A

Les deux couches des leptoméninges (arachnoide et pie mère) qui forment un continuum

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59
Q

Quelle texture a la dure-mère?

A

Texture en peau de tambour

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60
Q

Combien de couches a la dure-mère dans le cerveau?

A

2

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61
Q

Quelles sont les 2 couches de la dure-mère cérébrale?

A
  1. Superficielle (périostée)

2. Profonde (méningée)

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62
Q

La couche superficielle de la dure mère s’appuie sur…

A

le crâne

63
Q

La couche profonde de la dure mère s’appuie sur…

A

l’arachnoïde

64
Q

Particularités (2) de la dure mère

A
  • Elle forme des replis dans le cerveau (faux et tente)

- Au milieu des feuillets de la dure mère on retrouve les sinus veineux

65
Q

Les gros vaisseaux du cerveau parcourent quelle couche précise de la dure mère?

A

La couche périostée et NON la couche méningée

66
Q

Donnez un exemple de gros vaisseaux important du cerveau voyageant dans la couche superficielle de la dure mère

A

Artère méningée moyenne

67
Q

Les gros vaisseaux du cerveau voyagent dans quel espace?

A

Les gros vaisseaux parcourent l’espace sous arachnoïdien

68
Q

Les branches des vaisseaux peuvent elles être en contact avec le cortex? Si non, où voyagent ces vaisseaux et si oui, par où exactement entrent-ils en contact avec le cortex?

A

Oui, leurs branches pénètrent le cortex par les espaces de Virchow-Robin

69
Q

Comment s’appellent les cellules des granulations qui laisseront passer le LCR vers le sinus veineux (les seules à pouvoir)?

A

Archnoid cap cells (comme un tami ou une passoire) –> à l’apex des granulations UNIQUEMENT

70
Q

Comment les arachnoid call cells laisseront-elles passer le LCR vers le sinus veineux?

A

Contrairement au reste du sinus veineux, les arachnoid cap cells ne sont pas recouvertes d’endothelium, donc le LCR passe à travers la granulation sous forme de vacuoles

71
Q

Quelle est la structure générale du neurone et quelle est la direction de l’influx nerveux?

A

Comporte :
1. un corps cellulaire (péricaryon)
2. des prolongements:
• des dendrites en nombre variable et généralement courts
• un axone unique de longueur variable (avec ramifications terminales)

  • L’influx nerveux:
    dendrites –> corps cellulaire –> axones –> synapses
    (Va du corps jusqu’au terminaisons axonales (ramifications terminales))
72
Q

Dans un neurone en histologie, quel dendrite est le plus apparent?

A

Le dendrite apical (au bout de la pyramide)

73
Q

Que retrouve-t-on dans l’ultrastructure du neurone (très petit)? (4)

A
  • Mitochondries (en forme d’arachides)
  • Microtubules (dans le cytoplasme)
  • Neurofilaments (dans l’axone)
  • Réticulum endoplasmique rugueux (Substance de Nissl) (dans le corps cellulaire et les dendrites)
74
Q

Les dendrites comportent des excroissances appelées _ où les _ viennent former des _.

A
  • épines dendritiques
  • boutons axonaux (des autres neurones)
  • synapses
75
Q

L’influx qu’émet le neurone résulte de _ de tous les signaux qu’il a reçu par les _ au niveau des _

A
  • l’intégration
  • dendrites
  • épines dendritiques
76
Q

L’extrémité moins (-) d’un neurone est où il y a les _ et l’influx nerveux se déplace de l’extrémité _ .

A
  • dendrites/corps

- moins vers plus

77
Q

Les neurones pyramidaux ont combien de dendrites

A

1 apical et 2 basaux (donc 3)

78
Q

Caractéristiques morphologiques des axones (5)

A
• Pas de substance de Nissl
• Peut être myélinisé
• Diamètre uniforme
• Vésicules avec neurotransmetteurs
(synapse)
• Microtubules unidirectionnels (extrémité + est distale au corps axonal)
79
Q

Caractéristiques morphologiques des dendrites (5)

A
  • Substance de Nissl
  • Non-myélinisée (sauf bulbe olfactif)
  • Diamètre décroissant à distance
  • Épines dendritiques (synapse)
  • Microtubules bidirectionnels
80
Q

Quels sont les 3 TYPES DE NEURONE SELON LA DISPOSITION AXONALE/DENDRITIQUE?

A
  • Neurone multipolaire (bcp de dendrites et plusieurs terminaisons axonales)
  • Neurone bipolaire (corps entre dendrites et terminaisons axonales)
  • Neurone pseudi-unipolaire (pas de dendrites, 1 axone continu de la terminaison nerveuse au bouton synaptique)
81
Q

Quels sont les 2 seuls endroits du corps où l’on retrouve des neurones bipolaires (2 types)?

A
  • Rétine

- Muqueuse nasale (bulbe olfactif)

82
Q

Quel est le type de neurone spécifique aux neurones sensitifs primaires?

A

Neurone pseudo-unipolaire

83
Q

Qu’ont de spécial le type de neurone spécifique aux neurones sensitifs primaires?

A

Ces afférences sensitives primaires ont plus de caractéristiques axonales que dendritiques

84
Q

Vrai ou faux: un même axone peut être myélinisé à un endroit par une cellule de Schwann et
à un autre par des oligodendrocytes?

A

Vraiiii

85
Q

Endroit où l’on passe de SNP à SNC

A

Dorsal root entry zone (racine dorsale)

86
Q

La myélinisation est plus épaisse dans le cortex ou dans la substance blanche?

A

Substance blanche (axone)

87
Q

Quels sont les différents types de neurones selon l’histologie? (7)

A
  • Neurones pyramidaux
  • Cellules de Purkinje
  • Cellules granulaires
  • Interneurones
  • Motoneurones
  • Cellules ganglionnaires
  • Neurones pigmentés
88
Q

Combien de couches a le cortex?

A

6

89
Q

Combien de couches a le cortex cérébelleux et quelles sont-elles? (de l’ext vers int)

A
3:
1- Couche moléculaire
2- Couche des cellules
de Purkinje
3- Couche granulaire
90
Q

Quel est le fonctionnement grossier (en quelques mots) du cervelet?

A

« le cervelet compare ce que le cerveau dit de faire aux membres et ce que les membres font réellement et ajuste le tir en conséquence »

91
Q

Quel sont les buts/fonctions du cervelet? (2)

A
  • Équilibre

- motricité fine

92
Q

Particularité de l’axone des cellules granulaires

A

TRÈS long malgré que la cellule soit très petite pour faire synapse sur l’aire dendritique des cellules de Purkinje

93
Q

Les cellules ganglionnaires ont de _ axones

A

longs

94
Q

Les interneurones ont de _ axones

A

courts

car agissent localement

95
Q

Où se retrouvent les motoneurones inférieurs?

A

Dans la moelle épinière (corne antérieure) et le tronc cérébral

96
Q

Quel est l’aspect physique des motoneurones inférieurs et pourquoi ressemblent-ils à cela?

A

Les motoneurones inférieurs ont toujours un aspect tigré vu leur Nissl proéminent

97
Q

Quel type de neurone retrouve-t-on dans les ganglions spinaux?

A

Pseudo-unipolaires (les cellules ganglionnaires sont des neurones pseudo-unipolaires)

98
Q

Dans les ganglions spinaux, on retrouve quelle genre de cellule?

A

Cellules ganglionnaires

99
Q

Quels sont les carctéristiques des cellules ganglionnaires (neurones pseudounipolaires) retrouvées dans les ganglions spinaux? (5)

A
  • Rondes
  • Noyau central
  • Dérivent de la crête neurale
  • Couronnées de cellules satellites
  • Possèdent une subs. de Nissl
100
Q

Les ganglions spinaux réfèrent à la voie…

A

…afférente sensitive primaire

101
Q

Qu’est ce qu’une cellule satellite?

A

Cellules qui couronnent les cellules ganglionnaires dans le ganglion spinaux

102
Q

Quel est le rôle d’une cellule satellite?

A

Support structural et métabolique

103
Q

Quelle est l’origine gliale des cellules satellites?

A

Crête neurale (Même origine gliale que cellules de Schwann)

104
Q

Dans les ganglions autonomes, on retrouve quelle genre de cellule?

A

cellules ganglionnaires (neurones non pyramidaux)

105
Q

Quelles sont les caractéristiques des cellules ganglionnaires que l’on retrouve dans le ganglion autonome? (6)

A
  • Rondes ou arrondies
  • Noyau central ou excentré
  • Dérivent de la crête neurale
  • Couronnées de cellules satellites ou de Schwann
  • Possède beaucoup de cytoplasme
  • Nucléole proéminent
106
Q

Il y a deux type de ganglions autonomes, quels sont-ils?

A

Ganglion sympathique

Ganglion parasympathique

107
Q

Où retrouve-t-on majoritairement les ganglion sympathique?

A

le long des chaînes vertébrales et paravertébrales

108
Q

Où retrouve-t-on majoritairement les ganglion parasympathique?

A

près des parois des organes

109
Q

Dans le mésnecéphale, on retrouve une région plus sombre appelée…

A

Substance noire

locus niger

110
Q

Quel type de neurones retrouve-t-on dans la substance noire du mésencéphale (locus niger)?

A

Neurones pigmentés

c’est parce que ces neurones sont pigmentés que la région semble plus noire

111
Q

Quelles sont les caractéristiques des neurones pigmentés? (3)

A
  • Neurones multipolaires
  • Sécrètent dopamine (est nécessaire pour les mouvements, le plaisir et la motivation)
  • Pigmentés par des pigments de neuromélanine
112
Q

L’effet sur les mouvements de la dopamine est controlée par…

A

le striatum (ou mésostrié)

113
Q

L’effet sur le plaisir de la dopamine est controlée par…

A

le système limbique (ou le mésolimbique)

114
Q

L’effet sur la motivation de la dopamine est controlée par…

A

Le cortex (ou le mésocortical)

115
Q

Quelles sont les 3 parties du tronc cérébral?

A
  • mésencéphale
  • protubérance
  • bulbe
116
Q

Que contient le mésencéphale dans sa partie dorsale

A
  • les colliculi inf. et sup
117
Q

Que contient le mésencéphale dans sa partie ventrale

A

Les pédoncules cérébraux

118
Q

Que contient la protubérance dans sa partie dorsale

A

le 4e venrtricule

119
Q

Que contient la protubérance dans sa partie ventrale

A
  • des noyaux gris

- des fibres transverses

120
Q

Que contient le bulbe dans sa partie dorsale

A

4e ventricule

121
Q

Que contient le bulbe dans sa partie ventrale

A
  • pyramides

- olives

122
Q

Contenu du tronc
cérébral en quelques
mots

A

Noyaux (gris ou noirs)
• Nerfs crâniens
• Relais

Voies (blanches)
• Ascendantes
• Déscendantes
• Croisées
• Relient cerveau,
moelle et cervelet
123
Q

Décrivez brièvement la voie motrice pyramidale

A

Un motoneurone supérieur descend dans la capsule interne qui va aboutir dans le mésencéphale dans les pédoncules cérébraux (partie de la voie pyramidale au niv du mésencéphale). Ensuite, les fibres vont descendre jusqu’à la protubérance (base du pont). Puis, les fibres vont descendre jusque dans les pyramides.

124
Q

Pourquoi on a plus de fibres descendantes dans le mésencéphale que dans les pyramides (bulbe)

A

Car avant d’arriver aux pyramides, il y a beaucoup d’intégrations (neurones envoient des signaux)

125
Q

Quelles sont les 4 structures importantes du mésencéphale

A
  1. Tectum (toit de l’acqueduc de Sylvius) (dorsal)
    • Noyaux
  2. Tegmentum (partie entre ventricule, aqueduc et
    structures ventrales)
    • Voies et noyaux
  3. Substance noire
    • noyau
  4. Pédoncules cérébraux
    • voies descendantes corticospinale et corticonucléaires
126
Q

Quelles sont les structures importantes du pons

A
  1. Tegmentum pontique:
    • Noyaux
    • Voies
    (plancher du 4e ventricule)
Base du pons:
• Voies descendantes
corticospinale et
corticopontique
• Noyaux pontiques
• Fibres transverses
ponto-cérébelleuses
127
Q

Sur une image le pons est facilement reconnaissable grâce à quoi

A

ses fibres entrecroisées

128
Q

la protubérance possède-t-elle un tectum?

A

non

129
Q

Qu’est ce que la voie cortico-ponto-cérébelleuse en résumé?

A

Le cervelet reçoit une copie du message que le cerveau envoie à la moelle (pour aller au corps/muscle)

130
Q

Comment fonctionne la voie cortico-ponto-cérébelleuse?

A
  1. Les fibres corticopontiques copient le message des fibres corticospinales.
  2. Les fibres pontocérébelleuses envoie cette copie au
    cervelet (de l’autre côté)
131
Q

Où retrouve-t-on des neurones pigmentés dans le tronc cérébral?

A
  • Dans le mésencéphale

- Dans le pons

132
Q

Dans le pons, les neurones pigmentés forment le _

A

locus coeruleus

133
Q

Dans le pons, les neurones pigmentés sécrètent cette hormone

A

Noradrénaline

  • elle sera distribuée partout dans le cerveau et bcp dans la moelle épinière*
134
Q

Dans le SNC la noradrénaline est importante pour… (2)

A
  • la vigilance (cerveau)

- l’inhibition de la douleur (moelle)

135
Q

Dans le SNA la noradrénaline est importante car elle est… (2)

A
  • utilisée comme neurotransmetteurs sympathiques (dans les ganglions sympathiques)
136
Q

La dopamine sécrétée par les neurones pigmentés du mésencéphale et la noradrénaline sécrétée par les neurones pigmentés du pons forment ensemble

A

la neuromélanine

137
Q

Quelles sont les structures importantes du bulbe rachidien

A
  1. Tegmentum bulbaire:
    • Noyaux (incluant le plancher 4e ventricule)
    • Formation réticulée
    • Voies asc. et desc.
  2. les pyramides
  3. les olives
138
Q

Les olives ont quoi de particulier

A

Les olives font partie d’un circuit cérébelleux avec le cervelet et les noyaux rouges

139
Q

Qu’est ce que l’Hippocampe

A

Une structure faisant partie du système limbique

140
Q

Quel est le rôle de l’hippocampe

A

Nécessaire à l’encodage de nouvelles mémoires et des émotions

141
Q

Qu’arrive t-il si on perd nos deux hippocampes?

A

On vit dans un présent perpétuel (amnésie antérograde)

142
Q

Quel est le rôle d’une cellule satellite?

A

Support structural et métabolique

143
Q

Quel est l’aspect physique des motoneurones et pourquoi ressemblent-ils à cela?

A

Les motoneurones inférieurs ont toujours un aspect tigré vu leur Nissl proéminent

144
Q

De quels feuillet embryonnaire proviennent la crête neurale et le tube neural?

A

De l’ectorderme, sous l’influence du notochorde

145
Q

De quoi sont bordés les plexus choroïdes?

A

D’un épithélium cubique

146
Q

À quoi sert la substance de Nissl?

A

Synthèse protéines + transcription ARN

147
Q

Dans les axones et les dendrites, on trouve des (1) sur lesquels se déplacent la (2) et la (3)

A
  1. Microtubules
  2. Kinésine
  3. Dynéine
148
Q

Dans l’axone, la kinésine va toujours vers…

A

… le synapse

149
Q

Dans l’axone, la dynéine va toujours vers…

A

… le corps cellulaire

150
Q

Les cellules de Purkinje et les cellules pyramidales sont des…

A

… neurones multipolaires

151
Q

Où se trouvent les neurones pyramidaux?

A

Dans le cortex cérébral

152
Q

Où se trouvent les cellules de Purkinje?

A

Dans le cervelet

153
Q

Les neurones pyramidaux possèdent des dendrites…

A

… apical (1) et basaux (2)

154
Q

Les cellules de Purkinje possèdent un gros…

A

… arbre dendritique