tissu nerveux Flashcards

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
Q

les fibres nerveuses (réunies par des couches conjonctives : Voir II-E-3-a-iii)
s’associent pour former des

A

nerfs.

26
Q

Fibres myéliniques avec gaine de Schwann
Ce sont les

A

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
Q

La gaine de myéline : biréfringente en

A

lumière polarisée,

28
Q

Les manchons inter-annulaires ou internodes sont, eux aussi, interrompus par des fentes obliques

A

les incisures de
Schmidt-Lanterman.

29
Q

La gaine de myéline est mise en évidence par

A

les colorants des lipides

30
Q

conduction saltatoire

A

plus rapide et plus économique

31
Q

La gaine de Schwann : est une mince couche

A

protoplasmique

32
Q

Tissu conjonctif : Les fibres nerveuses sont entourées de tissu conjonctif
qui s’organise en

A

endonèvre
périnèvre
épinèvre

33
Q

Fibres myéliniques sans gaine de Schwann constituent les

A

nerfs centraux (substance blanche du SNC) ainsi que le nerf optique.

34
Q

Les cellules de Schwann sont remplacées par d’autres cellules névrogliques, de type central

A

les oligodendrocytes.

35
Q

La moitié de la masse du cerveau est représentée par le tissu de la

A

névroglie ou glie.

36
Q

Les cellules gliales peuvent, en outre, proliférer, combler

A

les trous laissés par les neurones
détruits et même donner des tumeurs.

37
Q

Les cellules gliales sont rangées en trois catégories

A

la névroglie centrale
la névroglie périphérique ou engainante
la névroglie terminale ou téloglie

38
Q

la névroglie centrale : qui comprend

A

la névroglie épithéliale ou de revêtement
la névroglie interstitielle ou parenchymateuse

39
Q

la névroglie épithéliale ou de revêtement : faite

A

d’épendymocytes,
elle tapisse les
cavités internes du névraxe
et les
membranes encéphaliques

40
Q

la névroglie interstitielle ou parenchymateuse elle est représentée par les

A

astrocytes, les oligodendrocytes et les microcytes.

41
Q

la névroglie périphérique ou engainante : comporte :

A
  • les cellules de Schwann des nerfs périphériques;
  • les cellules satellites des ganglions nerveux.
42
Q

la névroglie terminale ou téloglie dont les cellules se rencontrent dans

A
  • le système nerveux végétatif;
  • les organes de la sensibilité;
  • la plaque motrice.
43
Q

les astrocytes sont mis en évidence par des

A

colorations aux sels d’argent.

44
Q

Astrocytes on distingue

A

 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
Q

Astrocytes ont beaucoup de

A

glycogène;

46
Q

Les oligodendrocytes sont plus

A

petits que les astrocytes

47
Q
A
48
Q
A
49
Q
A
50
Q

Les oligodendrocytes se divisent-en

A

 oligodendrocytes périneuronaux : rencontrés dans la substance grise;
 oligodendrocytes interfasciculaires : s’enroulant autour des axones dans la substance
blanche.

50
Q

Ependymocytes forment un épithélium

A

cubique ou prismatique
simple

50
Q

La fonction principale des oligodendrocytes est

A

la fabrication de la gaine de myéline.

51
Q

L’épithélium épendymaire se différencie dans la paroi des ventricules pour former

A

les plexus choroïdes.

52
Q

Les plexus choroïdes synthétisent le

A

LCR et maintiennent - sa stabilité chimique ainsi que
- sa qualité physiologique.