Organisation du système nerveux
Message nerveux
synapses
Neurogénése
Implantation fonctionnelle du SN
Quiz
Historique
Système Nerveux
Historique
Système Nerveux
Historique
Système Nerveux
LEONARD DE VINCI
1452-1519
LDE VICI a essayé de donner une conception au cerveau
Historique
Système Nerveux
VESAL fit les premières descriptions du cerveau; descriptions trop proche de l’anatomie élaborée actuellement
VESALE
1514-1564
Historique
Système Nerveux
DESCARTES
1596-1650
Le philosophe français Descartes a élaboré un concept philosophique qui distinguait les réactions involontaires des animaux des réactions humaines, plus rationnelles.
Historique
Système Nerveux
Invention d’un appareil modeste qui a servi dans les manipulations donnant une idée sur l’anatomie du cerveau
VAN LEEUWENHOEK
1632-1723
Historique
Système Nerveux
En travaillant sur l’anatomie du cerveau, les deux chercheurs ont pu apporter plus d’informations sur le mystérieux organe « le cerveau » par la mise en œuvre de la moelle épinière.
BELL 1774- 1842
MAGENDIE 1783-1855
Historique
Système Nerveux
Le médecin italien Luigi Galvani démontra que les muscles des pattes d'une grenouille peuvent se contracter par stimulation électrique
GALVANI
1737-1798
Historique
Système Nerveux
Découverte des neurones .
GOLGI considérait que ces cellules forment un réseau continu; leurs membranes sont liées (ils partagent le même cytoplasme) : théorie réticulaire. Elle était rejetée et remplacée par la théorie neuroniste de CAJAL (1853-1934): les neurones ne sont pas liés physiquement les uns aux autres; ce sont des cellules indépendantes.
GOLGI
1835-1909
Historique
Système Nerveux
PENFILD établit une cartographie des différentes aires du cortex à partir de stimulations électriques du cortex.
PENFIELD
1891-1976
www.colvir.net
Historique
Système Nerveux
Invention de l’oscilloscope qui a servi à comprendre le fonctionnement des neurones.
HUXLEY 1917
HODGKIN 1914
Historique
Système Nerveux
Plus d΄historique
Organisation cellulaire du système nerveux
Système nerveux périphérique
Système nerveux
central
Système Nerveux
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX
NEUROGENESE
IMPLANTATION FONCTIONNELLLE DU SN
SYNAPSES
MESSAGE NERVEUX
QUIZ
www.sepourkoi.over-blog.com/article-13020228.html
Neurones
Cellules gliales
Le système nerveux est un ensemble de cellules spécialisées qui sont :
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central
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Astrocytes
Oligodendrocytes
Microgliocytes
Cellules épendymaires
Cellules de Schwann
Cellules satellites
Cellules gliales appelées encore névroglies sont des cellules de soutien réparties en:
Organisation cellulaire du système nerveux
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Astrocytes
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Remplissent le vide existant entre les cellules et assurent la nutrition de l’épithélium.
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Astrocytes
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Rôle de stockage où stockent le glycogène et alimentent les neurones au fur et à mesure par le glucose.
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Astrocytes
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Les Oligodendrocytes peuvent assurer la myélinisation des plusieurs axones au niveau centrales.
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Oligodendrocytes
www.arsep.org/?mod=cms&ID=36&lang=fr
Les Microglies ou cellules mircogliales sont des cellules à rôle immunitaire, ils se concentrent autour des capillaires sanguins et protègent le système nerveux central contre l’infiltration des agents pathogènes venant du sang.
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Microglies
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Cellules épendymaires
Les cellules de Schwann assurent la myélinisation des axones au niveau périphériques.
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Cellules de Schwann
http://schwann.free.fr/neuroendocrino.html
Les cellules satellites jouent un rôle intermédiaire entre les neurones périphériques et les capillaires sanguins.
Organisation cellulaire du système nerveux
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Cellules satellites
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Neurones
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Organisation cellulaire du système nerveux
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Un neurone type présente un corps cellulaire (soma) , des dendrites et un axone qui se termine par un bouton synaptique.
Un neurone peut présenter également des fibres collatérales au niveau de l’axone et la terminaison axonique pourrait se ramifier en plusieurs branches formant ainsi l’arborisation terminale.
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1. Morphologie
Neurones
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Selon l’aspect du corps cellulaire on peut distinguer plusieurs types de neurones et selon l’aspect du prolongement axonique on peut avoir, aussi, plusieurs variétés de neurones.
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QUIZ
1. Morphologie
Neurones
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Organisation cellulaire du système nerveux
Système nerveux périphérique
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les fibres nerveuses sont soient myélinisées ; c’est-à-dire présentent une gaine de myéline de nature phospholipidique déposée par les cellules de Schwann ou les oligodendrocytes , ou bien des fibres amyéliniques; sans gaine de myéline
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2. Fibres nerveuses
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Les neurones ont besoin de transmettre rapidement l’influx nerveux d’un bout à l’autre du corps humain. Pour cela il existe une gaine isolante appelée gaine de myéline qui contient une substance grasse: la myéline.
Elle se forme autour de l’axone et permet d’accélérer la conduction électrique nerveuse.
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2. Fibres nerveuses
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la gaine de myéline ne recouvre pas complètement l’axone et laisse des petits bouts d’axone à découverts: les nœuds de Ranvier. Ils sont espacés de 0,2 à 2 millimètres et présentent une faible résistance électrique (contrairement à la gaine qui a une résistance électrique élevée)
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2. Fibres nerveuses
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Selon les diamètres des fibres on distingue :
Des fibres myélinisées, de grande diamètre qui
appartiennent au système nerveux de la vie des relation, conduisent l’information du SNP vers le SNC et du SNC vers les effecteurs
Fibres A
Des fibres myélinisées, de diamètre moyen qui appartiennent
seulement au système nerveux autonome
Fibres B
Des fibres amyéliniques, de faible diamètre qui appartiennent
à la fois au système nerveux végétatif et de la vie des relation
Fibres C
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2. Fibres nerveuses
Neurones
les macromolécules , synthétisées au niveau du corps cellulaire, sont transportées vers les axones et les dendrites par un transport antérograde. Un transport de sens inverse rétrograde se fait des terminaisons axonique et dendritiques vers le corps cellulaire.
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3. Transport axonique
Neurones
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Modifié d’après: www.abieducation.com
Le flux antérograde permet le déplacement des produits de sécrétion et des protéines tout le long des microtubules, dans des vésicules de transport qui portent à leurs surface des molécules de kinésine (sort de pattes marchantes).
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3. Transport axonique
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Le flux rétrograde se fait par des corps plurivésiculaires qui contiennent les vésicules de transport. Ce type de transport ramène les produits déjà utilisés vers le soma, puis sont dégradés et recyclés.
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3. Transport axonique
Neurones
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À coté du transport des protéines, les mitochondries sont elles, aussi, transportées par un transport antérograde vers les terminaisons axoniques et après dégradation, elles sont ramenées par un transport rétrograde vers le corps cellulaire.
Le transport des lipides se fait par les membranes des vésicules de transport dans les deux sens.
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3. Transport axonique
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4. Membrane cytoplasmique du neurone
Neurones
Comme toute cellule, la membrane cytoplasmique du neurone est d’une épaisseur de 6 à 10nm, constitué de 40% de lipides et de 60% de protéine.
Il sépare le milieu extracellulaire du milieu intracellulaire, sa fonction de barrière imperméable joue un rôle critique pour le bon fonctionnement de la cellule nerveuse.
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Organisation cellulaire du système nerveux
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Les lipides de la membrane cytoplasmique sont essentiellement:
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4. Membrane cytoplasmique du neurone
Neurones
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4. Membrane cytoplasmique du neurone
Neurones
Les protéines membranaire sont localisées dans la bicouche lipidique. On distingue comme protéines:
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Toutes les neurones sont caractérisés par leurs:
du poids du corps, mais à 20% de la consommation d’énergie).
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5. Caractéristiques des neurones
Neurones
Chez l’adulte les neurones cessent de se multiplier sauf pour les neurones sensoriels et olfactifs mais ces neurones présentent des prolongements cytoplasmiques qui dégénèrent après lésion et régénèrent par la suite.
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Neurone intact
Neurone sectionné
L'axone et une partie de la gaine de myéline en aval de la section dégénèrent
L'axone peut régénère en empruntant le "tunnel" formé par la gaine de myéline et l'endonèvre (1 à 5 mm par jour)
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5. Caractéristiques des neurones
Neurones
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Contrairement au SNC, composé de l’encéphale et de la moelle épinière, le système nerveux périphérique (SNP) est composé de tous les récepteurs et les nerfs.
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Un récepteur est une protéine particulière située au niveau des membranes cytoplasmiques et selon leur localisation et leur sensibilité, on distingue :
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Les récepteurs extéroceptifs sont les récepteurs
qui ont une localisation externe:
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QUIZ
Les récepteurs proprioceptifs sont les récepteurs qui sont impliqués dans les sensations profondes en relation avec la posture et les mouvements. Ces récepteurs sont localisés au niveau des muscles,
des articules et au niveau de l’oreille interne.
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QUIZ
Les récepteurs intéroceptifs sont les récepteurs situés au niveau des viscères et au niveau des vaisseaux sanguins.
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QUIZ
Les nerfs sont des organes du SNP composés de fibres capables de transmettre des informations sensorielles du corps vers le cerveau (nerfs sensitifs) et d’acheminer les informations motrices du cerveau vers les muscles, organes et glandes (nerfs moteurs).
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Les nerfs assurent donc une fonction de transmission de l’influx nerveux entre le système nerveux central (encéphale et moelle épinière) et l’organisme.
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Les nerfs crâniens assurent l’innervation de la tête, sont numérotées de 1 à 12, suivant leur ordre de sortie de la cavité crânienne. Ils ont un rôle sensoriel (nerfs olfactif, optique et auditif), moteur (nerfs oculaires, pathétique, spinal et grand hypoglosse) ou mixte (nerfs trijumeaux, facial glosso-pharyngien et pneumogastrique).
www.lecorpshumain/corpshumain/1-nerfs.html
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Les 31 paires de nerfs rachidiens sont reliées à la moelle épinière. Chaque nerf se divise en deux racines :la racine postérieure est sensitive, tandis que la racine antérieure est motrice. Tous les nerfs rachidiens sont donc mixtes (moteurs et sensitifs). Les branches antérieures s'unissent en formant des plexus (cervical, dorsal, lombaire, sacré).
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Les 31 paires de nerfs rachidiens sont reliées à la moelle épinière. Chaque nerf se divise en deux racines :la racine postérieure est sensitive, tandis que la racine antérieure est motrice. Tous les nerfs rachidiens sont donc mixtes (moteurs et sensitifs). Les branches antérieures s'unissent en formant des plexus (cervical, dorsal, lombaire, sacré).
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Les 31 paires de nerfs rachidiens sont reliées à la moelle épinière. Chaque nerf se divise en deux racines :la racine postérieure est sensitive, tandis que la racine antérieure est motrice. Tous les nerfs rachidiens sont donc mixtes (moteurs et sensitifs). Les branches antérieures s'unissent en formant des plexus (cervical, dorsal, lombaire, sacré).
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Le SNP comprend, donc, les divisions sensitives et motrices. La division motrice est subdivisée en 2 parties: le système nerveux somatique (SNS) et le système nerveux autonome (SNA) qui comprend , lui aussi, deux subdivisions qui agissent de façon antagoniste; Il s'agit des systèmes nerveux sympathique et parasympathique.
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Le SNS amène l'influx jusqu'aux muscles squelettiques. On le dit volontaire parce qu'il fonctionne souvent de façon consciente.
Le SNA transmet l'influx aux muscles lisses, au muscle cardiaque et aux glandes. Il est involontaire. Le SNA comprend, lui aussi, 2 subdivisions qui agissent de façon antagoniste. Il s'agit des systèmes nerveux sympathique et parasympathique.
Système nerveux somatique (SNS)
Système nerveux autonome (SNA)
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De façon générale, le système nerveux sympathique augmente la dépense énergétique. C'est notre système d'alerte. Lorsqu'il est activé, il augmente le rythme cardiaque, augmente la respiration, augmente la sécrétion d'adrénaline…
Le système nerveux parasympathique provoque des réactions contraires au sympathique. Il ramène l'organisme à l'état de calme.
Système nerveux sympathique
Système nerveux parasympathique
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Cervelet
Moelle épiniére
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Tronc cérébral
Cerveau
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Le cerveau est le quartier général du système nerveux central. Plus de 10 milliards de cellules transmettent et reçoivent des messages des différentes parties de l'organisme. Le cerveau contrôle toutes nos pensées et la plupart de nos mouvements. Même s'il ne représente que 2 % du poids total du corps, il consomme 20 % de l'énergie produite
Cerveau
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Cerveau
1.
Le cerveau est l'organe le mieux protégé du corps. Mécaniquement d'abord, avec le crâne qui fait office d'armure contre les coups. Viennent ensuite les méninges (dure-mère, arachnoïde et pie-mère), ces trois membranes qui l'enveloppent pour l'empêcher de s'abîmer contre l'intérieur du crâne.
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Cerveau
1.
Pour encore plus de protection, le cerveau (et la moelle épinière) baignent dans le liquide céphalo-rachidien LCR (ou cérébro-spinal). Ce fluide, de couleur jaunâtre, circule à travers une série de cavités communicantes appelées ventricules. Du liquide céphalo-rachidien circule aussi entre la pie-mère et l'arachnoïde des méninges .
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Cerveau
1.
Sécrété au niveau des plexus choroïdiens (situés au niveau des ventricules latéraux et au niveau du quatrième ventricule), le LCR joue un rôle de protection par suspension du SNC ; amortissement des chocs. Il assure également le transport des éléments nutritifs aux neurones et aux cellules gliales.
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Système nerveux
central
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En vue externe et dorsale, le cerveau montre deux hémisphères cérébraux (droit et gauche) séparés par une fissure interhémisphérique.
Cerveau
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QUIZ
1.
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Cerveau
1.
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Organisation cellulaire du système nerveux
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Système nerveux
central
Système Nerveux
En vue latérale, chaque hémisphère montre un lobe frontal séparé du lobe pariétal par la scissure centrale ( Rolando). Le lobe pariétal est séparé du lobe occipital par le sillon pariéto-occipital qui s’épare, également, le lobe occipital du lobe temporal. La scissure latérale met le lobe temporal en contact avec les autres lobes. Chaque lobe présente des circonvolutions séparées par des sillons peu profondes.
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX
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Cerveau
1.
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Système Nerveux
En vue ventrale, le cerveau montre des hémisphères qui portent à leur niveau les bulbes olfactifs, le chiasme optique ainsi que le départ du tronc cérébral (pédoncule cérébral).
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Organisation cellulaire du système nerveux
Système nerveux périphérique
Système nerveux
central
Système Nerveux
En coupe transversal, les deux hémisphères sont reliés par des structures fibreuses appelées « corps calleux » et le tronc nerveux montre en coupe trois ensembles de structures nerveuses:
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX
NEUROGENESE
IMPLANTATION FONCTIONNELLLE DU SN
SYNAPSES
MESSAGE NERVEUX
QUIZ
Cerveau
1.
« préc
8
9
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Système nerveux périphérique
Système nerveux
central
Système Nerveux
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NEUROGENESE
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MESSAGE NERVEUX
QUIZ
Le corps calleux (ou mésolobe), grande commissure cérébrale, est une bandelette de substance blanche nacrée, épaisse, formant comme une voûte au-dessus des ventricules latéraux et moyens, au fond du sillon qui sépare les hémisphères du cerveau. Elle est plus large en arrière qu'en avant, convexe dans le sens antéro-postérieur, légèrement concave transversalement et offrant, sur les côtés, trois prolongements qui répondent aux trois cornes des hémisphères
corps calleux
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Cerveau
1.
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Organisation cellulaire du système nerveux
Système nerveux périphérique
Système nerveux
central
Système Nerveux
Substance grise
Le cortex cérébral ou substance grise, constitué essentiellement des corps cellulaires des neurones, présente six couches et en fonction du rôle assuré par chaque zone corticale on distingue des aires primaires et des aires secondaires.
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MESSAGE NERVEUX
QUIZ
Cerveau
1.
Retour
Provenance
http://abcavc.ifrance.com/anat_encephale.htm#coupe_axiale
Organisation cellulaire du système nerveux
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Système nerveux
central
Système Nerveux
Les aires primaires sont des aires consacrés au traitement analytique des signaux sensoriels aux moteurs.
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QUIZ
Substance grise
Cerveau
1.
Retour
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Organisation cellulaire du système nerveux
Système nerveux périphérique
Système nerveux
central
Système Nerveux
Les aires secondaires (appelées encore : aires associatives) sont des aires complémentaires qui aident les aires primaires dans leurs fonctions.
Le cortex montre également en profondeur au niveau de T5 deux structures qui sont: hippocampe et amygdale. Ces deux structures sont interconnectées et jouent des rôle importants dans le contrôle :
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QUIZ
Cerveau
1.
Substance grise
Retour
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Organisation cellulaire du système nerveux
Système nerveux périphérique
Système nerveux
central
Système Nerveux
La substance blanche est surtout composée des prolongements des cellules nerveuses (neurones), elle présente une voie de passage afférents et efférents qui s’organisent en faisceaux ascendants ou bien descendants.
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Cerveau
1.
Substance blanche
Retour
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central
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Noyaux centraux
Cerveau
Thalamus
Ganglions de base
Hypothalamus
1.
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central
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Cerveau
Noyaux centraux
Ganglions de base
Les noyaux gris centraux sont des regroupements de substance grise situés à l'intérieur de l'encéphale (cerveau) et appelés également noyaux gris de la base ou ganglions de la base.
1.
Retour
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Noyaux centraux
Ganglions de base
1.
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Cerveau
Noyaux centraux
Thalamus
1.
Le thalamus se trouve au dessus des deux cotés du tronc cérébral, au centre du cerveau.
C’est le poste du relais central pour les informations sensorielles qui entrent.
La thalamus décide où l’information doit parvenir à l’intérieur du cortex et l’achemine à cet endroit afin qu’elle soit prévue et analysée.
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Cerveau
Noyaux centraux
Hypothalamus
1.
L'hypothalamus est juste en dessous (hypo) du thalamus, à la base du cerveau.
�
L’hypothalamus est une structure d’intégration de nombreuses informations végétatives qui proviennent des organes végétatifs en passant par le tronc cérébral. Il intervient dans l’organisation des comportements motivés ( alimentaires, agressives, sexuels…) et joue également un rôle dans la thermogénèse et dans la régulation du métabolisme énergétique.
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QUIZ
Le cervelet est situé sous la partie inferieure arrière des hémisphères cérébraux. Il se compose d’une portion médiane, le vermis, et de deux lobe latéraux, ou hémisphère cérébelleux
Le cervelet présente deux fissures profondes: une fissure profonde primaire qui sépare le lobe antérieur du lobe postérieur et une fissure postéro-latéral qui sépare le lobe postérieur du lobe flocculo-nodulaire.
cervelet
2.
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Le cervelet est situé sous la partie inferieure arrière des hémisphères cérébraux. Il se compose d’une portion médiane, le vermis, et de deux lobe latéraux, ou hémisphère cérébelleux
Le cervelet présente deux fissures profondes: une fissure profonde primaire qui sépare le lobe antérieur du lobe postérieur et une fissure postéro-latéral qui sépare le lobe postérieur du lobe flocculo-nodulaire.
cervelet
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Comme l’encéphale, le cervelet est constitué par de la substance grise et de la substance blanche. La substance grise est corticale et la substance blanche forme, au centre du cervelet, une masse volumineuse qui diverge en se ramifiant vers la substance grise corticale; l’aspect arborescent de cette disposition , sur une coupe du cervelet lui a fait donner le nom d’arbre de vie.
cervelet
2.
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QUIZ
cervelet
2.
Le cervelet synchronise les mouvements et coordonne l’activité motrice.
Il assure la fluidité, la coordination et la précision des gestes.
Il intègre les informations du cortex (aire motrice), des régions sous-corticales et du tronc cérébrale. Structure très ancienne.
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Tronc cérébral
3.
Le tronc cérébrale est situé sous les régions sous-corticale, à l’avant du cervelet. Il comprend les structures suivantes:
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Tronc cérébral
3.
La protubérance annulaire situé au sommet du tronc cérébral, relie les deux lobes du cervelet, transmet l’information auditive et visuelle au cortex ou au cervelet, est associée à la respiration, aux mouvements, à l’expression du visage et au sommeil (MOR).
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Tronc cérébral
3.
Le bulbe rachidien est situé sous la protubérance annulaire, dans la partie inférieure du tronc cérébral. Il prolonge la moelle épinière. Il transporte l’information en direction ou en provenance du cerveau.
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Tronc cérébral
3.
Le système réticulé activateur est un ensemble diffus de cellules situées dans le bulbe rachidien, la protubérance annulaire , l’hypothalamus et le thalamus. Il filtre l’information sensorielle dirigée vers le cortex. (conversation dans la foule) (être réveillé par l’odeur de fumée).
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La moelle épinière est un cordon de tissu nerveux situé à l’intérieur du rachis. Son rôle est d’acheminer les informations entre le cerveau et le reste du corps grâce à 31 paires de nerfs auxquels elle donne naissance et qui la relient à tout l’organisme.
Moelle épinière
4.
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La moelle épinière est constituées de plusieurs types de neurones :
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Moelle épinière
4.
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La moelle épinière n'est donc pas uniquement un relais de l'information, mais un centre complexe qui traite et génère des signaux nerveux. Elle n'est pas une simple zone de passage. Elle constitue notamment le centre de réflexe* et elle conserve une relative autonomie par rapport au cerveau.
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Moelle épinière
4.
*Réflexe: réaction à un stimuli externe qui se produit sans intervention du cerveau.
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Potentiel de repos
Potentiel d’action
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La formation de l'influx nerveux est liée à la différence de potentiel (DDP) entre la face interne et la face externe de la membrane cellulaire. Lorsque la cellule n'est pas stimulée, ce potentiel, appelé potentiel de repos (-70 mV).
L'intérieur de la cellule étant chargé négativement, alors que l'extérieur est chargé positivement. �
Potentiel de repos
Potentiel d’action
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QUIZ
�Le potentiel de repos est commandé par la différence de concentration en ions sodium (Na+) et potassium (K+) de part et d'autre de la membrane cellulaire. Cette différence est maintenue constante par des systèmes (transporteur à : Na+, K+ et pompe Na+/K+) qui transfèrent en permanence les ions d'un côté ou de l'autre de la membrane. �
Potentiel de repos
Potentiel d’action
Membrane plasmique
Milieu intracellulaire
Milieu extracellulaire
+
-
Voir animation
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Membrane plasmique
Milieu intracellulaire
Milieu extracellulaire
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
K+
K+
K+
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Na+
K+
Prot-
Prot-
Prot-
Prot-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
+
-
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Potentiel de repos
K+
Na+
Cl-
Les ions K+ diffusent vers l’extérieur de la cellule selon son gradient de concentration
Plus le K+ sort, plus la charge interne devient négative
Potentiel de repos
Membrane plasmique
Milieu intracellulaire
Milieu extracellulaire
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
K+
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Na+
K+
Prot-
Prot-
Prot-
Prot-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
+++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ++++
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K+
Na+
Cl-
K+
K+
K+
Potentiel de repos
Membrane plasmique
Milieu intracellulaire
Milieu extracellulaire
Na+
Na+
Na+
Na+
K+
K+
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Cl-
Na+
K+
Prot-
Prot-
Prot-
Prot-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
PO43-
+++++++++++++++++ +++++++++++++++++ ++++
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K+
Cl-
K+
K+
K+
Na+
Na+
Na+
Peu d’ions Na+ diffusent vers l’intérieur de neurone selon leur gradient de concentration et leur gradient électrochimique (la membrane est 50 fois plus perméable aux K+ qu’aux Na+)
Na+
2K+
3Na+
La pompe Na+/K+ fait sortir 3 Na+ de la cellule et elle fait entrer 2 K+
Se fait contre le gradient, donc nécessite de l’ATP
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Quand un axone est soumis à une excitation électrique suffisamment intense, on observe une inversion brutale (en 0,8 ms) du potentiel de membrane (potentiel de repos), qui prend alors une valeur positive (environ 35 mV) : c'est le potentiel d'action. �
Potentiel de repos
stimulation
Potentiel d’action
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Potentiel de repos
Potentiel d’action
Dans un neurone myélinisé, l'influx se déplace beaucoup plus rapidement parce que la dépolarisation se fait uniquement aux nœuds de Ranvier. Le courant saute donc d'un nœud de Ranvier à un autre. Cette propagation se nomme conduction saltatoire; elle est beaucoup plus rapide que la propagation dans un neurone amyélinisé.
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dépolarisation
repolarisation
repolarisation
dépolarisation
dépolarisation
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Description de la synapse
Synapse électrique
Synapse chimique
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Une synapse c’est une organisation anatomo-fonctionnelle permettant la communication de deux cellules : nerveuse et nerveuse, nerveuse et glandulaire, nerveuse et musculaire.
Description de la synapse
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Synapse chimique
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Description de la synapse
Synapse électrique
Synapse chimique
On désigne sous le nom de région pré-synaptique l’extrémité de l’axone. La fente synaptique est l’espace très fin situé entre les deux neurones. La région post-synaptique peut être l’extrémité d’un neurone, d’un capillaire sanguin ou d’un muscle. La région post-synaptique parait toujours plus épaisse que la région pré-synaptique car elle contient les récepteurs membranaires. �
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QUIZ
Au niveau neuronal, cette organisation synaptique peut être de nature Axo-somatique, mettant en jeu un contact de la terminaison nerveuse avec le corps cellulaire du neurone post-synaptique, Axo-dendritique où la synapse concerne les dendrites du neurone post-synaptique ou Axo-axonique dans laquelle la terminaison pré-synaptique innerve l'axone du neurone post-synaptique.
Description de la synapse
Synapse électrique
Synapse chimique
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Description de la synapse
Synapse électrique
Synapse chimique
Une synapse électrique est une synapse qui existe entre deux neurones et présente deux particularités:
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Synapse électrique
Synapse chimique
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QUIZ
Les cannaux existant dans les Gaps jonctions constituent des pores de communication mettant en continuité les cytoplasmes des deux cellules: les molécules passent dans les deux sens. Les courants locaux passent directement d’une cellule à l’autre avec pratiquement aucun délai entre les deux zones présynaptique et postsynaptique.
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Synapse électrique
Synapse chimique
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L'influx nerveux est transmis le long d'un neurone sous la forme d'une séquence de potentiel d'action. Au niveau d'une synapse chimique, l'information change de nature : elle est transmise par une libération de substances chimiques dites neurotransmetteurs. C’est la transmission synaptique.
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Description de la synapse
Synapse électrique
Synapse chimique
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Dans une synapse chimique, l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique contient des vésicules (petits organites entourés d'une membrane) remplies de neurotransmetteurs.
L'arrivée d'un influx nerveux (potentiel d'action) provoque la migration des vésicules et leur fusion avec la membrane du neurone.
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Description de la synapse
Synapse électrique
Synapse chimique
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Cette fusion permet la libération des molécules de neurotransmetteurs dans l'espace synaptique. Ces molécules vont ensuite se fixer sur les récepteurs membranaires spécifiques de la cellule postsynaptique, ce qui déclenche chez cette dernière une réponse appropriée (nouvel influx nerveux s'il s'agit d'un neurone, contraction s'il s'agit d'une cellule musculaire, etc.).
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Description de la synapse
Synapse électrique
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L'activité des neurotransmetteurs (neuromédiateurs) est limitée dans le temps, notamment grâce au processus de recapture par le neurone présynaptique, qui stocke à nouveau les molécules dans des vésicules.
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Un neurotransmetteur est une substance chimique sécrétée par une zone présynaptique et agit sur l’élément postsynaptique voisin. Il existe quatre grandes classes de neurotransmetteurs :
Synthèse : dans les terminaisons axonales à partir de la choline et de l'acétylcoenzyme A (Acétyl-CoA).
Fonctions: contraction des muscles squelettiques.
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Synthèse: dans les terminaisons axonales.ils sont formés d’un seul acide aminé et selon la nature chimique de la molécule on distingue trois types:
Synthèse: dans les terminaisons axonales.
On distingue deux types:
Acides aminés excitateurs Glutamate, aspartate
Acides aminés inhibiteurs GABA
Exemples: endorphines, enképhalines…
Synthèse: dans les terminaisons axonales.
Fonctions: ont des effets analgésiques en diminuant la perception de la douleur
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L'encéphale est d'abord constitué de trois parties : le prosencéphale, le mésencéphale et le rhombencéphale. La première et la troisième se divisent ensuite chacune en deux, ce qui donne cinq parties : le télencéphale, le diencéphale, le mésencéphale, le métencéphale et le myélencéphale.
Télencéphale et diencéphale donnent le cerveau. Le mésencéphale donne la partie du tronc cérébral de même nom. Le métencéphale est à l'origine de la protubérance et du cervelet. Enfin, le myélencéphale donne le bulbe.
La moelle épinière, quant à elle, s'allonge progressivement. ( tableau )
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| Divisions embryologiques | Divisions anatomiques | |||
Encéphale | Prosencéphale | Télencéphale | Cerveau | ||
Diencéphale | |||||
Mésencéphale | Mésencéphale | Tronc cérébral | |||
Rhombencéphale | Métencéphale | Protubérance annulaire | |||
Cervelet | Cervelet | ||||
Myélencéphale | Bulbe rachidien | Tronc cérébral | |||
Moelle spinale | Moelle spinale | ||||
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Fonctions du cerveau
Jonction neuromusculaire
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Fonctions du cerveau
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Quand le cerveau décide d’un mouvement et donne l’ordre aux motoneurones de l’exécuter, c’est en bout de ligne des muscles qui vont se contracter pour faire bouger la partie du corps concernée. �
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Pour ce faire, les axones des motoneurones doivent sortir de la moelle épinière en formant un nerf pour aller rejoindre les muscles. Arrivé près d’un muscle, l’axone va faire ce que l’on appelle une jonction neuromusculaire avec lui.�
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La jonction neuromusculaire est simplement le nom donné à la synapse entre l’axone des motoneurones et la fibre musculaire. Quand l’influx nerveux arrive au bout de l’axone, il fait sortir des milliers de petites vésicules remplies d’un neurotransmetteur appelé acétylcholine.
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Comme dans un neurone, la fixation du neurotransmetteur à son récepteur va déclencher à la surface de fibre musculaire un nouvel influx nerveux. Celui-ci, en se propageant rapidement dans toute la fibre grâce à son organisation particulière, va la faire se contracter.
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MESSAGE NERVEUX
QUIZ
Quiz : Le système nerveux
Le corps cellulaire de l’axone correspond à quelles fonctions du neurone :
Les gaines de myéline sont…
message nerveux
du message nerveux
nerveux.
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Quelles sont les caractéristiques du potentiel d’action ?
intensité.
Le message nerveux est…
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Les synapses sont des connexions entre…
Les synapses d’une cellule neuronale se branchent au niveau…
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Le potentiel de membrane post synaptique est le résultat de…
post-synaptiques.
d’action.
chimiodépendants.
synaptique.
L’arborisation terminale est …
neurotransmetteurs.
cellule suivante.
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Les neurotransmetteurs sont des molécules chimiques impliqués dans le message nerveux car..
en quantité identique.
fréquence des potentiels d’actions.
leur concentration
Les stimuli à l’origine du message nerveux…
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Un potentiel post-synaptique excitateur est caractérisé par…
Un potentiel post-synaptique inhibiteur est caractérisé par…
réceptrice
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Les nerfs centripètes…
périphériques
périphériques.
Les nerfs centrifuges…
périphériques
nerveux.
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L’arc réflexe myotatique est…
Le potentiel de repos est…
seulement après un stimulus.
stimulus nerveux.
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Le long de l’axone…
La synapse est le lieu de la transmission du message de nature électrique…
cellule réceptrice.
nature électrique.
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Le seuil de dépolarisation est…
Valider
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