Thème 14 🇫🇷

70 carte

Ce document couvre la structure et la fonction du tissu nerveux, y compris les neurones, la neuroglie, la régénération neuronale et la plasticité neurale.

70 carte

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Domanda
Qu'est-ce que l'arbre dendritique ?
Risposta
L'ensemble des dendrites ramifiées d'un neurone. (Source 9)
Domanda
Que sont les corps de Nissl ?
Risposta
Du RER et des polyribosomes, absents dans les axones et le cône axonique. (Source 12)
Domanda
Quel est le rôle de l'axone ?
Risposta
Transmettre les impulsions générées dans la cellule. (Source 13)
Domanda
Qu'est-ce que le cône axonique ?
Risposta
L'origine des potentiels d'action. (Source 13)
Domanda
Qu'est-ce que l'axolemme ?
Risposta
La membrane plasmique de l'axone. (Source 13)
Domanda
Qu'est-ce que l'axoplasme ?
Risposta
Le cytoplasme de l'axone. (Source 13)
Domanda
Quel est le rôle principal du tissu nerveux ?
Risposta
Recevoir, analyser et intégrer les stimuli pour générer une réponse appropriée. (Source 4)
Domanda
Quels sont les deux types cellulaires du système nerveux ?
Risposta
Les neurones et la glie. (Source 5)
Domanda
Quelle est la fonction des neurones ?
Risposta
Recevoir, intégrer et transmettre des messages électrochimiques. (Source 5)
Domanda
Quel est le rôle principal des cellules gliales ?
Risposta
Fournir un soutien aux neurones. (Source 5)
Domanda
De quoi est composée la substance grise ?
Risposta
Neurones (somas, axones, dendrites), glie et vascularisation. (Source 6)
Domanda
De quoi est composée la substance blanche ?
Risposta
Axones, glie et vascularisation. (Source 6)
Domanda
Quelles sont les trois parties de la structure de base d'un neurone ?
Risposta
Le corps cellulaire (soma), les dendrites et l'axone. (Source 8)
Domanda
Quel est le rôle des dendrites ?
Risposta
Transmettre l'information vers le corps cellulaire (partie réceptrice). (Source 9)
Domanda
Que sont les nœuds de Ranvier ?
Risposta
Des fentes qui se produisent tous les 1-2 mm dans la gaine de myéline. (Source 14)
Domanda
Comment les neurones sont-ils classés selon le nombre de prolongements ?
Risposta
Multipolaires, bipolaires, unipolaires. (Source 17)
Domanda
Où trouve-t-on les neurones multipolaires ?
Risposta
Principalement dans le cerveau, la moelle épinière et comme neurones moteurs. (Source 17)
Domanda
Où trouve-t-on les neurones bipolaires ?
Risposta
Dans la rétine de l'œil, l'oreille interne et la zone olfactive du cerveau. (Source 17)
Domanda
Quel est le rôle des neurones unipolaires ?
Risposta
Fonctionnent comme récepteurs sensoriels détectant le toucher, la pression, la douleur ou la chaleur. (Source 17)
Domanda
Comment sont classés les neurones selon leur fonction ?
Risposta
Sensoriels (afférents), moteurs (efférents), interneurones. (Source 19)
Domanda
Quel est le rôle des neurones sensoriels (afférents) ?
Risposta
Transmettre les potentiels d'action des récepteurs sensoriels vers le SNC. (Source 19)
Domanda
Quel est le rôle des neurones moteurs (efférents) ?
Risposta
Transmettre les potentiels d'action du SNC vers les effecteurs (muscles, glandes). (Source 19)
Domanda
Quel est le rôle des interneurones ?
Risposta
Intégrer l'information sensorielle et provoquer une réponse motrice. (Source 19)
Domanda
Citez deux types de neurones classés selon le neurotransmetteur qu'ils sécrètent.
Risposta
Colinérgiques (Ach) et dopaminergiques (Dopamine). (Source 21)
Domanda
Quelle technique utilise l'H-E en citoarchitecture ?
Risposta
Affiche les noyaux, corps cellulaires et contenu cytoplasmique. (Source 23)
Domanda
Quel est l'objectif de la **technique de Nissl** ?
Risposta
Teindre spécifiquement l'ARN, montrant les ribosomes et l'axone. (Source 23)
Domanda
Quelle technique est utilisée pour la citomorphologie des neurones individuels ?
Risposta
La technique de Golgi (nitrate d'argent) ou de Del Rio Ortega (carbonate d'argent). (Source 22)
Domanda
Quelle technique est spécifique pour teindre la myéline ?
Risposta
Le Luxol Fast Blue. (Source 25)
Domanda
Quelle technique est spécifique pour marquer les astrocytes ?
Risposta
L'immunohistochimie pour la PGFA (protéine gliale fibrillaire acide). (Source 25)
Domanda
Quel est le rôle principal des cellules de la neuroglie ?
Risposta
Servir de soutien nutritionnel et structurel aux neurones et augmenter la vitesse de conduction. (Source 26)
Domanda
Combien de cellules de neuroglie y a-t-il par neurone dans le SNC ?
Risposta
Environ 10 cellules de neuroglie pour chaque neurone. (Source 26)
Domanda
Les cellules de la neuroglie sont-elles capables de se diviser ?
Risposta
Oui, elles peuvent se diviser dans le système nerveux mature. (Source 26)
Domanda
Quels sont les types de glie interstitielle ?
Risposta
Astrocytes, oligodendrocytes, microglie. (Source 28)
Domanda
Où se trouvent les oligodendrocytes ?
Risposta
Dans le SNC. (Source 31)
Domanda
Où se trouvent les cellules de Schwann ?
Risposta
Dans le SNP. (Source 31)
Domanda
Quel est le rôle des oligodendrocytes et des cellules de Schwann ?
Risposta
Former la gaine de myéline qui protège et entoure les axones. (Source 31)
Domanda
Quelles sont les caractéristiques des astrocytes ?
Risposta
Les plus grands du SNC, en forme d'étoile, avec des podocytes et des pieds périvasculaires. (Source 32)
Domanda
Quel est le rôle des pies terminales ou périvasculaires des astrocytes ?
Risposta
Réguler l'entrée et la sortie de substances vers le SNC (barrière hémato-encéphalique). (Source 32)
Domanda
Quel est le rôle de la microglie ?
Risposta
Aider à éliminer les produits cellulaires endommagés lors d'une lésion du SNC. (Source 33)
Domanda
Où sont situées les cellules épendymaires ?
Risposta
Elles tapissent les ventricules de l'encéphale et le canal central de la moelle épinière. (Source 34)
Domanda
Que produisent et contrôlent les cellules épendymaires ?
Risposta
Le liquide céphalo-rachidien (LCR). (Source 34)
Domanda
Où se trouvent les cellules des plexus choroïdes ?
Risposta
Dans les parois des ventricules du SNC. (Source 34)
Domanda
Que fabriquent les cellules des plexus choroïdes ?
Risposta
Le liquide céphalo-rachidien (LCR). (Source 34)
Domanda
Quel est le rôle des cellules satellites du SNP ?
Risposta
Encapsuler les cellules ganglionnaires et réguler leur microenvironnement. (Source 35)
Domanda
Quel est le rôle des astrocytes dans le SNC ?
Risposta
Isolement et protection. (Source 36)
Domanda
Quel est le rôle de la microglie dans le SNC ?
Risposta
Phagocytose. (Source 36)
Domanda
Quel est le rôle des cellules épendymaires dans le SNC ?
Risposta
Synthèse du LCR. (Source 36)
Domanda
Quel est le rôle de l'oligodendroglie dans le SNC ?
Risposta
Synthèse de la myéline. (Source 36)
Domanda
Quel est le rôle des cellules de Schwann dans le SNP ?
Risposta
Synthèse de la myéline. (Source 36)
Domanda
Quel est le rôle des cellules satellites dans le SNP ?
Risposta
Isolement et protection. (Source 36)
Domanda
Qu'est-ce qu'une fibre nerveuse ?
Risposta
Un axone + une gaine nerveuse. (Source 38)
Domanda
De quoi est composée une fibre nerveuse SNC myélinique ?
Risposta
Axone + oligodendrocyte. (Source 38)
Domanda
De quoi est composée une fibre nerveuse périphérique myélinique ?
Risposta
Axone + cellule de Schwann. (Source 38)
Domanda
Qu'est-ce qu'un fascicule nerveux ?
Risposta
Un ensemble de fibres nerveuses + conjonctif (périneurium). (Source 38)
Domanda
Qu'est-ce qu'un nerf ?
Risposta
Un ensemble de fascicules + conjonctif (épineurium). (Source 38)
Domanda
Quelle est la capacité de régénération du SNC ?
Risposta
Celle-ci est presque inexistante. (Source 40)
Domanda
Quand le SNP peut-il se régénérer ?
Risposta
Si les corps cellulaires neuronaux sont intacts. (Source 40)
Domanda
Qu'est-ce que la plasticité neurale ?
Risposta
La différenciation neuronale et la formation de nouvelles synapses chez l'adulte. (Source 40)
Domanda
Quels sont les deux types de signaux électriques utilisés par les neurones ?
Risposta
Potentiels gradués (courte distance) et potentiels d'action (longue distance). (Source 42)
Domanda
De quoi dépendent les potentiels gradués et les potentiels d'action ?
Risposta
Du potentiel de membrane au repos et de canaux ioniques spécifiques. (Source 42)
Domanda
Que permettent les canaux ioniques ouverts ?
Risposta
Le mouvement d'ions spécifiques à travers la membrane plasmique, suivant leur gradient électrochimique. (Source 43)
Domanda
Quels sont les quatre types de canaux ioniques impliqués dans les signaux électriques neuronaux ?
Risposta
Passifs, dépendants des ligands, activés mécaniquement, dépendants du voltage. (Source 43)
Domanda
Comment fonctionnent les canaux passifs ?
Risposta
Leurs portes alternent aléatoirement entre les positions ouverte et fermée. (Source 44)
Domanda
Comment fonctionnent les canaux dépendants des ligands ?
Risposta
Ils s'ouvrent et se ferment en réponse à la liaison d'un stimulus chimique (ligand). (Source 45)
Domanda
Où sont situés les canaux dépendants des ligands ?
Risposta
Dans les dendrites de certaines neurones sensorielles, interneurones et neurones motrices. (Source 48)
Domanda
Comment un canal activé mécaniquement s'ouvre-t-il ?
Risposta
En réponse à une stimulation mécanique comme la vibration, le toucher, la pression ou l'étirement. (Source 46)
Domanda
Où sont situés les canaux activés mécaniquement ?
Risposta
Dans les dendrites de certaines neurones sensitives (toucher, pression, douleur). (Source 48)
Domanda
Comment un canal dépendant du voltage s'ouvre-t-il ?
Risposta
En réponse à un changement du potentiel de membrane (voltage). (Source 47)
Domanda
Où sont situés les canaux dépendants du voltage ?
Risposta
Dans les axones de tous les types de neurones. (Source 48)
Domanda
En quoi consiste la transmission synaptique ?
Risposta
Le processus par lequel l'information générée dans un neurone est transmise à un autre. (Source 49)

Tissu Nerveux

Le tissu nerveux, responsable de la réception, de l'analyse et de l'intégration des stimuli internes et externes, coordonne les réponses appropriées de l'organisme. Il est composé de deux types cellulaires principaux : les neurones et la névroglie (ou cellules gliales).

1. Caractéristiques Générales et Composants

Le système nerveux est fondamental pour la coordination des systèmes organiques, l'interaction avec l'environnement extérieur et l'exécution de fonctions cognitives supérieures telles que la mémoire, la parole et le langage.

1.1 Neurones

Les neurones sont les unités fonctionnelles du système nerveux, spécialisées dans la réception, l'intégration et la transmission de messages électrochimiques. Ils possèdent une excitabilité électrique qui leur permet de générer des potentiels d'action et de former des circuits neuronaux.

Structure de Base d'une Neurone

  • Corps cellulaire ou soma : Contient le noyau, généralement grand et vésiculeux, avec des nucléoles évidents et une chromatine lâche. Il présente également des corps de Nissl (RER et polyribosomes) et des granules de lipofuscine. Son cytosquelette est riche en neurofibrilles (neurofilaments) et microtubules.

  • Dendrites : Extensions ramifiées du soma qui reçoivent les informations (portion réceptrice ou afférente). Leur schéma de ramification est distinctif pour chaque type de neurone. Elles peuvent présenter des épines dendritiques.

  • Axone : Prolongement cylindrique et fin qui transmet les impulsions générées dans le corps cellulaire. Chaque neurone possède généralement un axone unique, dont l'origine est le cône axonique (site de génération des potentiels d'action). L'axone est entouré d'une gaine, qui peut être myélinique ou non myélinique.

    • Des ramifications préterminales (télodendrons) se terminent par des épaississements appelés boutons synaptiques.

    • La myéline, une substance riche en lipides et protéines, est produite par des cellules de la névroglie. Les axones myélinisés sont recouverts de couches concentriques de membrane.

    • Les nœuds de Ranvier sont des interruptions de la gaine de myéline tous les 1 à 2 mm, permettant une conduction saltatoire de l'influx nerveux.

Classification des Neurones

Les neurones peuvent être classifiés selon divers critères :

  1. Selon le nombre de prolongements (structurellement) :

    • Neurones multipolaires : Possèdent plusieurs dendrites et un axone. Ce sont les plus courants (cerveau, moelle épinière, neurones moteurs).

    • Neurones bipolaires : Ont une dendrite principale et un axone. On les trouve dans la rétine, l'oreille interne et les zones olfactives du cerveau.

    • Neurones unipolaires : Les dendrites et l'axone fusionnent pour former un processus continu émergeant du corps cellulaire. Les dendrites agissent souvent comme récepteurs sensoriels. La plupart des corps cellulaires se situent dans les ganglions des nerfs spinaux et crâniens.

  2. Selon la fonction (direction de l'influx nerveux par rapport au SNC) :

    • Neurones sensoriels ou afférents : Transmettent l'information des récepteurs sensoriels (situés dans les terminaisons distales) vers le SNC. La plupart sont unipolaires.

    • Neurones moteurs ou efférents : Transmettent les potentiels d'action du SNC vers les effecteurs (muscles et glandes). Ils sont multipolaires.

    • Interneurones ou neurones d'association : Situés principalement au sein du SNC, ils intègrent l'information entre les neurones sensoriels et moteurs. La plupart sont multipolaires.

  3. Selon le neurotransmetteur sécrété :

    • Cholinergiques (acétylcholine)

    • Noradrénergiques (noradrénaline)

    • Dopaminergiques (dopamine)

    • Sérotoninergiques (sérotonine)

    • Gabaergiques (GABA)

    • Autres, comme les producteurs d'oxyde nitrique ou de monoxyde de carbone.

Techniques Histologiques pour l'Étude des Neurones

  • Citoarchitecture (distribution cellulaire) : H-E, Azán, Technique de Nissl.

  • Citomorphologie (forme des neurones individuels) : Technique de Golgi (nitrate d'argent), Technique de Del Rio Ortega (carbonate d'argent).

  • Fibroarchitecture (trajet des fibres) : Technique à l'argent réduit de Cajal (neurofibrilles), Technique de Kluver-Barrera (axones myélinisés), Luxol Fast Red (axones myélinisés).

  • Immunohistochimie (PGFA pour les astrocytes).

L'unité fonctionnelle du système nerveux est constituée par les neurones, protégés par les cellules gliales.

1.2 Névroglie (Cellules Gliales)

Les cellules de la névroglie agissent comme support nutritif et structurel des neurones. Bien qu'elles ne participent pas directement à la conduction de l'influx nerveux, elles en augmentent la vitesse. Elles sont plus petites que les neurones et sont capables de se diviser, contrairement à la plupart des neurones matures. Elles sont environ 10 fois plus nombreuses que les neurones dans le SNC.

Types de Cellules Gliales

Type de Gliocyte

Localisation

Fonction Principale

Astrocytes

SNC

Isolement et protection, régulation des échanges de substances (barrière hémato-encéphalique), soutien structurel. Les plus grands, de forme étoilée, avec des podocytes et des pieds périvasculaires.

Microglie

SNC

Phagocytose. Macrophages résidents du SNC, activés lors de lésions. Petites cellules avec de nombreuses prolongations épineuses.

Oligodendrocytes

SNC

Synthèse de la myéline. Un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones.

Cellules épendymaires

SNC (revêtement des ventricules et du canal central de la moelle épinière)

Production et contrôle du LCR (liquide céphalo-rachidien). Forment une glie épithéliale.

Cellules des plexus choroïdes

SNC (parois des ventricules)

Fabriquent le LCR. Forment une glie épithéliale cubique simple avec des microvillosités.

Cellules de Schwann

SNP

Synthèse de la myéline. Une cellule de Schwann myélinise une portion d'un seul axone.

Cellules satellites

SNP (ganglions de la racine dorsale et nerfs crâniens)

Isolement et protection des corps cellulaires neuronaux, régulation de leur microenvironnement. Cellules aplaties encapsulant les neurones ganglionnaires.

Substance Grise et Substance Blanche

  • Substance grise : Composée de corps cellulaires neuronaux (somas + axones et dendrites), de glie et de vascularisation.

  • Substance blanche : Principalement constituée d'axones myélinisés, de glie et de vascularisation.

2. Fibres Nerveuses

Une fibre nerveuse est formée par un axone et sa gaine. Ces fibres s'organisent différemment selon leur localisation :

  • Fibras nerveuses dans le SNC : Axone + oligodendrocyte (myélinisées ou amyélinisées). Elles forment les tractus ou faisceaux nerveux.

  • Fibras nerveuses périphériques : Axone + cellule de Schwann (myélinisées ou amyélinisées). Elles forment les nerfs périphériques.

Les axones des nerfs spinaux sont regroupés dans des gaines de tissu conjonctif :

  • Une fibre est un axone unique au sein d'un endonèvre.

  • Un fascicule est un faisceau de fibres au sein d'un périnèvre.

  • Un nerf est un faisceau de fascicules au sein d'un épinèvre.

3. Régénération et Plasticité Neuronale

Le système nerveux présente une capacité de plasticité neuronale, qui est la différenciation neuronale et la formation de nouvelles synapses, même chez l'adulte. Ce processus est régulé par les neurotrophines.

Capacité de Régénération

  • SNC : La régénération est presque inexistante. Les lésions axonales entraînent la mort cellulaire et la perte de synapses. Les cellules souches adultes du SNC peuvent donner naissance à de nouvelles neurones, astrocytes et oligodendrocytes, mais l'environnement glial du SNC adulte est moins propice à la régénération que celui du SNP.

  • SNP : Une régénération est possible si les corps cellulaires neuronaux restent intacts. Ce processus implique :

    1. Dégénérescence de la portion distale de la fibre.

    2. Phagocytose des débris de myéline par les macrophages.

    3. Dédifférenciation et prolifération des cellules de Schwann formant des cordons cellulaires qui guident la croissance de l'axone.

    4. Un bourgeon axonal persiste et croît distalement.

    5. Le bourgeon atteint la cellule effectrice, et la myélinisation recommence.

La plupart des tumeurs cérébrales de l'adulte sont dues à des mutations des cellules gliales car la majorité des neurones adultes sont post-mitotiques et ne se divisent pas.

4. Signaux Électriques Neuronaux

Les neurones sont électriquement excitables et communiquent via deux types de signaux électriques :

  • Potentiels gradués : Utilisés pour la communication à courte distance.

  • Potentiels d'action : Permettent la communication à longue distance.

Ces potentiels dépendent du potentiel de membrane au repos et de la présence de canaux ioniques spécifiques.

Types de Canaux Ioniques

Les canaux ioniques sont des protéines qui s'ouvrent ou se ferment, permettant le mouvement d'ions spécifiques à travers la membrane plasmique, suivant leur gradient électrochimique.

Type de Canal Ionique

Description

Localisation

Canaux passifs

S'ouvrent et se ferment aléatoirement.

Présents dans presque toutes les cellules, y compris les dendrites, les corps cellulaires et les axones de tous les types de neurones.

Canaux dépendants des ligands

S'ouvrent en réponse à la liaison d'un stimulant chimique (ligand), comme les neurotransmetteurs.

Dendrites de certaines neurones sensorielles (récepteurs de la douleur), dendrites et corps cellulaires des interneurones et neurones moteurs.

Canaux activés mécaniquement

S'ouvrent en réponse à une stimulation mécanique (vibration, toucher, pression, étirement tissulaire).

Dendrites de certaines neurones sensorielles (récepteurs du toucher, de la pression et de la douleur).

Canaux dépendants du voltage

S'ouvrent en réponse à un changement de potentiel de membrane (voltage).

Axones de tous les types de neurones. Ils sont essentiels pour la génération et la propagation des potentiels d'action.

5. Points Clés

  • Le tissu nerveux est essentiel pour l'intégration des stimuli et la coordination des réponses de l'organisme.

  • Les neurones sont les unités fonctionnelles du système nerveux, spécialisées dans la transmission électrochimique.

  • La névroglie (cellules gliales) fournit un soutien structurel et nutritif aux neurones et augmente la vitesse de conduction de l'influx nerveux.

  • Le système nerveux central (SNC) et périphérique (SNP) diffèrent significativement dans leur capacité de régénération neuronale.

  • La communication neuronale repose sur des signaux électriques (potentiels gradués et d'action) générés par l'ouverture et la fermeture de canaux ioniques.

  • L'information est transmise entre neurones via la transmission synaptique.

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