tissu nerveux Flashcards

(54 cards)

1
Q

Le tissu nerveux, d’origine

A

neuro-ectoblastique

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2
Q

comporte

A

 Des cellules nerveuses ou neurones, ainsi que
 Des cellules de soutien (ou névrogliques).

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3
Q

neurones qui consomment

A

20% de l’oxygène total

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4
Q

la cellule nerveuse n’utilise comme métabolite énergétique que le

A

glucose

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5
Q

Les neurones comportent

A

Un corps cellulaire (ou soma)
Des prolongements cellulaires

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6
Q

Un corps cellulaire (ou soma) qui comprend

A
  • Le noyau ;
  • Le péricaryon (cytoplasme).
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7
Q

Des prolongements cellulaires :

A
  • Les dendrites ;
  • L’axone.
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8
Q

Classifications en fonction du nombre de prolongements cellulaires

A

 Unipolaire : comportant un axone et pas de dendrites ;
 Bipolaire : comportant un axone et une dendrite (Ex. : neurone bipolaire de la rétine) ;
 Pseudo unipolaire : dessinant un neurone en T (Ex. : neurone du ganglion rachidien) ;
 Multipolaire : avec plusieurs dendrites et un seul axone (Ex. : motoneurone de la corne
antérieure de la moelle épinière).

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9
Q

En fonction de l’axone

A

 Neurone de Golgi de type I : à axone long, non ramifié, myélinisé.
 Neurone de Golgi de type II : à axone court, ramifié, non myélinisé.

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10
Q

le noyau du corps cellulaire

A

Central et unique, il possède un nucléole (dont l’importance dépend de l’activité du neurone).

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11
Q

Péricaryon comporte

A

le corps de NISSL
l’appareil de Golgi
les mitochondries
le cytosquelette
les lipofuscines

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12
Q

le corps de NISSL fabrique

A

les protéines nécessaires au neurone

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13
Q

le corps de nissl est coloré

A

au bleu d’aniline

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14
Q

le corps de nissl se localise partout sauf au niveau

A

du cône d’implantation.

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15
Q

Les Dendrites ne sont jamais

A

myélinisées.

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16
Q

L’axone comporte un cytosquelette important, des mitochondries ainsi que des neurofibrilles,
l’ensemble étant limité par une membrane

A

l’axolemme

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17
Q

le flux antérograde lent (1 à 3mm/j) apporte les

A

enzymes, les éléments du
cytosquelette;

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18
Q

le flux antérograde rapide (400mm/j) apporte les

A

vésicules synaptiques

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19
Q

le flux rétrograde sert au

A

recyclage des organites vieillis.

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20
Q

la dopamine donne de la

A

AMPc qui rend le neurone plus sensible.

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21
Q

la synapse excitatrice

A

axo-dendritique (voir en b.) avec une fente de 30nm, montre un
aspect asymétrique de la membrane plasmique (la membrane plasmique post-synaptique
est plus épaisse que la présynaptique) et les vésicules sont sphériques;

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22
Q

la synapse inhibitrice

A

est axo-somatique avec une fente de 20nm; elle est symétrique et
les vésicules sont aplaties (en galette).

23
Q

Classification topographique du synapse

A

 synapse axo-dendritique,
 synapse axo-somatique,
 synapse axo-axonique et
 synapse dendro-dendritique (cas de la synapse réciproque du bulbe olfactif. Une
synapse est dite réciproque lorsque si A excite B alors B inhibe ou régule A).

24
Q

Classification biochimique du synapse

A

 des synapses cholinergiques;
 des synapses noradrénergiques;
 des synapses dopaminergiques.

25
les fibres nerveuses (réunies par des couches conjonctives : Voir II-E-3-a-iii) s'associent pour former des
nerfs.
26
Fibres myéliniques avec gaine de Schwann Ce sont les
fibres des nerfs périphériques (nerfs cérébro-spinaux). Leur diamètre est fonction de la gaine de myéline et de la vitesse de conduction. Elles sont mono-axoniques.
27
La gaine de myéline : biréfringente en
lumière polarisée,
28
Les manchons inter-annulaires ou internodes sont, eux aussi, interrompus par des fentes obliques
les incisures de Schmidt-Lanterman.
29
La gaine de myéline est mise en évidence par
les colorants des lipides
30
conduction saltatoire
plus rapide et plus économique
31
La gaine de Schwann : est une mince couche
protoplasmique
32
Tissu conjonctif : Les fibres nerveuses sont entourées de tissu conjonctif qui s'organise en
endonèvre périnèvre épinèvre
33
Fibres myéliniques sans gaine de Schwann constituent les
nerfs centraux (substance blanche du SNC) ainsi que le nerf optique.
34
Les cellules de Schwann sont remplacées par d'autres cellules névrogliques, de type central
les oligodendrocytes.
35
La moitié de la masse du cerveau est représentée par le tissu de la
névroglie ou glie.
36
Les cellules gliales peuvent, en outre, proliférer, combler
les trous laissés par les neurones détruits et même donner des tumeurs.
37
Les cellules gliales sont rangées en trois catégories
la névroglie centrale la névroglie périphérique ou engainante la névroglie terminale ou téloglie
38
la névroglie centrale : qui comprend
la névroglie épithéliale ou de revêtement la névroglie interstitielle ou parenchymateuse
39
la névroglie épithéliale ou de revêtement : faite
d'épendymocytes, elle tapisse les cavités internes du névraxe et les membranes encéphaliques
40
la névroglie interstitielle ou parenchymateuse elle est représentée par les
astrocytes, les oligodendrocytes et les microcytes.
41
la névroglie périphérique ou engainante : comporte :
- les cellules de Schwann des nerfs périphériques; - les cellules satellites des ganglions nerveux.
42
la névroglie terminale ou téloglie dont les cellules se rencontrent dans
- le système nerveux végétatif; - les organes de la sensibilité; - la plaque motrice.
43
les astrocytes sont mis en évidence par des
colorations aux sels d’argent.
44
Astrocytes on distingue
 les astrocytes fibrillaires : dont les prolongements cytoplasmiques sont longs. Ils sont retrouvés dans la substance blanche.  les astrocytes protoplasmiques : dont les prolongements cytoplasmiques sont courts. Ils sont retrouvés dans la substance grise.
45
Astrocytes ont beaucoup de
glycogène;
46
Les oligodendrocytes sont plus
petits que les astrocytes
47
48
49
50
Les oligodendrocytes se divisent-en
 oligodendrocytes périneuronaux : rencontrés dans la substance grise;  oligodendrocytes interfasciculaires : s’enroulant autour des axones dans la substance blanche.
50
Ependymocytes forment un épithélium
cubique ou prismatique simple
50
La fonction principale des oligodendrocytes est
la fabrication de la gaine de myéline.
51
L'épithélium épendymaire se différencie dans la paroi des ventricules pour former
les plexus choroïdes.
52
Les plexus choroïdes synthétisent le
LCR et maintiennent - sa stabilité chimique ainsi que - sa qualité physiologique.