Définition et neurones

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Système nerveux

l’ensemble des structures qui coordonnent les fonctions d’un individu et permettent ses relations avec le milieu extérieur (écouter, voir, toucher, marcher, parler….)

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Organisation des neurones

un réseau riche en connexions (ou synapses); ils interagissent avec :

- Les cellules gliales de soutien

- Les vaisseaux sanguins (nutritifs)

- Le tissu conjonctif (collagène de type I), uniquement dans le SNP

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Origine du système nerveux périphérique (SNP)

Provient des crêtes neurale métamérisées qui forment les neurones et cellules gliales des nerfs, les ganglions nerveux et les terminaisons nerveuses

<p>Provient des crêtes neurale métamérisées qui forment les neurones et cellules gliales des nerfs, les ganglions nerveux et les terminaisons nerveuses</p>
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Origine du sysème nerveux centrale (SNC)

provient du tube neural:

- Le neurectoblaste donne les neurones et cellules gliales de la moelle épinière, du cerveau et cervelet

- Le neurocoele forme le canal épendymaire (contient le liquide céphalo-rachidien) de la moelle épinière et les ventricules cérébraux

<p>provient du tube neural:</p><p>- Le neurectoblaste donne les neurones et cellules gliales de la moelle épinière, du cerveau et cervelet</p><p>- Le neurocoele forme le canal épendymaire (contient le liquide céphalo-rachidien) de la moelle épinière et les ventricules cérébraux</p>
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Neurones/cellule nerveux

- cellule spécialisée du système nerveux

- longue durée de vie (formation avant la naissance et durant les deux premières années de la vie)

- pas de mitoses (à cause de leur complexité morphologique)

- peut mesurer jusqu’à un mètre (prolongements) !

<p>- cellule spécialisée du système nerveux</p><p>- longue durée de vie (formation avant la naissance et durant les deux premières années de la vie)</p><p>- pas de mitoses (à cause de leur complexité morphologique) </p><p>- peut mesurer jusqu’à un mètre (prolongements) !</p>
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Morphologie des cellules nerveux

• corps cellulaire (ou pericaryon)

• Neurites ou prolongements cytoplasmiques

(Neurite = Dendrites (5sens) , axone (induire une réaction) et boutons synaptiques)

La morphologie est lié à sa fonction

<p>• corps cellulaire (ou pericaryon)</p><p>• Neurites ou prolongements cytoplasmiques</p><p>(Neurite = Dendrites (5sens) , axone (induire une réaction) et boutons synaptiques) </p><p>La morphologie est lié à sa fonction </p>
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Caractéristique du corps cellulaire du cellule nerveux

• Noyau central, rond, gros et clair avec des nucléoles

en ME : prédominance d’euchromatine

• cytoplasme basophile (avec blocs de Nissl = saccules de RER empilées)

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Organisation cytoplasmique du corps cellulaire des neurones en ME

- RER → production de neurotransmetteurs !

- appareil de Golgi juxta-nucléaire (près du noyau)

- cytosquelette très développé : neurofilaments argyrophiles et microtubules (conduction du neurotransmetteur jusqu’aux boutons synaptiques)

- mitochondries, lysosomes

- présence de pigments bruns (lipofuschines s’accumulent avec l’âge)

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<p>Analyse la photo</p>

Analyse la photo

MO, paraffine, H&E

Neurone

  • grand noyau avec nucléole

  • Cytoplasme basophile + beaucoup de RER = blocs de Nissl

  • Neurofilament (prolongement)

<p>MO, paraffine, H&amp;E</p><p>Neurone</p><ul><li><p>grand noyau avec nucléole</p></li><li><p>Cytoplasme basophile + beaucoup de RER = blocs de Nissl</p></li><li><p>Neurofilament (prolongement) </p></li></ul>
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<p>Analyse la photo</p>

Analyse la photo

MO, résine, bleu de toluidine

Neurones

  • blocs de Nissl

  • Noyau + nucléole

<p>MO, résine, bleu de toluidine</p><p>Neurones</p><ul><li><p>blocs de Nissl</p></li><li><p>Noyau + nucléole</p></li></ul>
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<p>Analyse la photo </p>

Analyse la photo

ME

RER du neurone + ribosome à la surface => synthèse protéique = neurotransmetteur

<p>ME</p><p>RER du neurone + ribosome à la surface =&gt; synthèse protéique = neurotransmetteur </p>
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Caractéristique des neurites

• Prolongement cytoplasmiques en relation avec le corps cellulaire

• cytosquelette très abondant : neurofilaments argyrophiles et microtubules

<p>• Prolongement cytoplasmiques en relation avec le corps cellulaire</p><p>• cytosquelette très abondant : neurofilaments argyrophiles et microtubules</p>
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Rôle des neurites

Conduction de l’influx nerveux

- Dendrites sensitives: vers le corps cellulaire du neurone

—> centripète

- Axone moteur : du corps cellulaire vers les boutons synaptiques

—> centrifuge

<p>Conduction de l’influx nerveux</p><p>- Dendrites sensitives: vers le corps cellulaire du neurone </p><p>—&gt; centripète</p><p>- Axone moteur : du corps cellulaire vers les boutons synaptiques </p><p>—&gt; centrifuge</p>
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Cône d’émergence

  • Partie qui relie le corps cellulaire au axone. Elle possède une calibre (diamètre) plus élevé que les dendrites et ne se ramifie que très rarement

  • Elle n’est pas présence avec les dendrites, elle s’effilent progressivement et se ramifient rapidement et fortement

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<p>Analyse la photo</p>

Analyse la photo

MO, IHC neurofilament

Neurites, prolongement cytoplasmique des neurones

<p>MO, IHC neurofilament </p><p>Neurites, prolongement cytoplasmique des neurones</p>
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<p>Analyse la photo</p>

Analyse la photo

MO, paraffine, argent

Neurites, prolongement cytoplasmique des neurones

<p>MO, paraffine, argent </p><p style="text-align: start">Neurites, prolongement cytoplasmique des neurones</p>
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<p>Analyse la photo </p>

Analyse la photo

ME

Neurites avec les cellules de soutiens autour.

  • mitochondrie

  • Membrane cytoplasmique du neurite

  • Collagène de type 1

  • Cytoplasme avec neurofilament, microtubule et REL

<p>ME</p><p>Neurites avec les cellules de soutiens autour. </p><ul><li><p>mitochondrie </p></li><li><p>Membrane cytoplasmique du neurite </p></li><li><p>Collagène de type 1 </p></li><li><p>Cytoplasme avec neurofilament, microtubule et REL</p></li></ul>
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Fonction des neurones

Le neurone élabore l’influx nerveux en réponse à un stimulus et le transmet

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Les propriétés des neurones

• Excitabilité : capacité à réagir aux variations du milieu extracellulaire en modifiant les propriétés électriques de la membrane plasmique

- potentiel de repos : Existence d’une différence de potentiel de -70 mVolts entre la

face interne et la face externe de la membrane plasmique car différence de concentration en ions entre milieux intracellulaire et extracellulaire.

- potentiel d’action (ou influx nerveux) : suite à un stimulus, la différence de potentiel s’inverse pendant quelques millisecondes et sa valeur passe à +30 mVolts.

• Conductivité : capacité de transmettre très rapidement et sur de longues distances l’influx nerveux.

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2 connections possible entres neurones

1) neurone au plaque motrice (cellule musculaire)

2) de neurone à neurones

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Élément présynaptique

Extrémité renflée de l’axone ou bouton synaptique

+ vésicules synaptiques avec neurotransmetteurs

<p>Extrémité renflée de l’axone ou bouton synaptique</p><p>+ vésicules synaptiques avec neurotransmetteurs</p>
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Élément post-synaptique

Epaississement de la membrane plasmique d’une dendrite, d’un corps cellulaire ou d’un axone d’un autre neurone, où sont localisés des récepteurs au neurotransmetteur

→ nouveau mouvement d’ions….

<p>Epaississement de la membrane plasmique d’une dendrite, d’un corps cellulaire ou d’un axone d’un autre neurone, où sont localisés des récepteurs au neurotransmetteur</p><p>→ nouveau mouvement d’ions….</p>
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Fente synaptique

L’espace entre la présynaptique et la post-synaptique => 20-30 nm

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Vitesse de propagation de potentielle de le neurone

2-3m/s mais peut aller à 100m/s

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Neurocrinie

modification de la fonction synaptique dans certains neurones spécialisés (neurone qui produite des hormones peptidique, TRH, LRH, ocytocyne, vasopressine)

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Example de neurocrinie

les axones des neurones hypothalamiques s’unissent en deux faisceaux et constituent la fine tige pituitaire qui relie l’hypophyse (petite glande endocrine) à l’hypothalamus (noyau gris cérébral)

- Le premier faisceau de neurones (en jaune) hypothalamiques se terminent par des dilatations contre les capillaires hypophysaires : sécrétion d’hormones dans le sang qui vont stimuler l’hypophyse

- Le second faisceau (en vert) s’enfonce dans l’hypophyse postérieure et sécrètent l’ocytocine et la vasopressine

<p>les axones des neurones hypothalamiques s’unissent en deux faisceaux et constituent la fine tige pituitaire qui relie l’hypophyse (petite glande endocrine) à l’hypothalamus (noyau gris cérébral)</p><p>- Le premier faisceau de neurones (en jaune) hypothalamiques se terminent par des dilatations contre les capillaires hypophysaires : sécrétion d’hormones dans le sang qui vont stimuler l’hypophyse</p><p>- Le second faisceau (en vert) s’enfonce dans l’hypophyse postérieure et sécrètent l’ocytocine et la vasopressine </p>