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Organisation de la motricité

La transmission de l'influx nerveux au muscle déclenche la contraction musculaire. En se contractant le muscle produit de la force et du mouvement.



LE TRAJET DE LA DOULEUR Première étape : lagression

L'influx nerveux qui transporte l'information douloureuse remonte vers le tronc vont accompagner la transmission du message douloureux : par exemple ...



Le Système Nerveux

Cellules spécialisée dans transmission influx nerveux. • 100 milliards de neurones. • Pas de divisions après la naissance. • Intense activité métabolique (O.



Sur La Production DInflux Nerveux Dans lArc Nerveux Réflexe

La transmission de I'influx nerveux le long d'un arc reflexe com- prend aussi bien son passage a travers tin centre nerveux que sa.



Les canaux ioniques

locale) mais également en la propageant (influx nerveux) grace à un Les Figures suivantes explicitent le processus de transmission présynaptique.



Myasthénie

transmission de l'influx nerveux entre le nerf et le muscle. Cette anomalie de la transmission neuromusculaire est limitée aux muscles dont la commande est 



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detaillant les decouvertes positives sur 1'influx nerveux sa nature



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La maladie de Parkinson La maladie de Parkinson

tème nerveux central. Elle joue un rôle très important dans le contrôle des mouvements et de la transmission des impulsions nerveuses. l'influx nerveux.



ANATOMIE PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX

nerveuses rachidiennes de plexus



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L'influx nerveux doit fréquemment se transmettre d'un neurone à un autre : il le fait au niveau d'une synapse ou jonction synaptique Dans les boutons 



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Les neurones assurent la transmission d'un signal que l'on nomme influx nerveux Page 7 Dendrites Corps cellulaire Noyau Axone 



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Information = influx nerveux = signal électrique Il comprend de milliards de neurones (cellules nerveuses) Transmettre aux cibles centrales



[PDF] 331- Communication nerveuse - Free

Transmission synaptique du message nerveux par voie chimique très différenciée qui a pour fonction de conduire et transmettre l'influx nerveux

  • Comment se transmet l'influx nerveux ?

    La propagation de l'influx nerveux
    Il est d'abord reçu par les dendrites qui l'acheminent ensuite au corps cellulaire. De là, l'influx circule du corps cellulaire vers l'axone pour aboutir aux terminaisons nerveuses de l'axone. À cet endroit se trouvent des petits sacs de neurotransmetteurs.
  • Comment s'appelle les cellules du corps qui transmettent l'influx nerveux ?

    La cellule nerveuse s'appelle un neurone. Le neurone est l'unité anatomique et fonctionnelle du système nerveux. Il est entouré d'une membrane cellulaire appelé membrane neuronale. L'influx électrique observé dans un neurone est en fait véhiculé au niveau de la membrane neuronale.
  • Quel est l'influx nerveux ?

    On distingue deux types d'influx nerveux. Les premiers partent des récepteurs de la peau ou des organes internes vers le cerveau et relaient les informations du cerveau aux muscles et aux glandes. Les autres transmettent des informations entre deux types de neurones.
  • L'arrivée d'un message nerveux dans le neurone pré-synaptique entraîne la migration de vésicules synaptiques. Celles-ci fusionnent avec la membrane pré-synaptique et y libèrent leur contenu. Les neurotransmetteurs sont délivrés ainsi, par exocytose, dans la fente synaptique.
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Le Système Nerveux

UE 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions

marianne.zeller@u-bourgogne.fr

Le système nerveux

Système de régulation et communication

Activités SN ĺ

Fonctionnement complexe

Information = influx nerveux = signal

électrique

Rapide (

Cellules nerveuses = neurones

Le système nerveux

Marieb 11.1

Influx sensitif

Influx moteur

Information sensorielle

Réponse motrice

Classification structurale

Système Nerveux Central

Encéphale

Moelle

épinière

Nerfs

Ganglions Système Nerveux Périphérique

Intégration

Système Nerveux Central

Encéphale + moelle épinière

Système Nerveux Périphérique

Nerfs craniens + spinaux

Voies sensitives

afférentes

Voies motrices

efférentes

Organes des sens SN autonome

involontaire

SN somatique

volontaire

SN parasympathique SN sympathique

muscles lisses, glandes

Muscles squelettiques

Perception

Réponse

Classification

fonctionnelle Plan

A.Physiologie neuronale

B.Système Nerveux Central

C.Système Nerveux Périphérique

D.Système Nerveux Autonome

Plan

A.Physiologie neuronale

B.Système nerveux central

C.Système nerveux périphérique

D.Système nerveux autonome

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Gliocytes

Cellules de la névroglie

10 fois + nombreux que neurones

Rôles de soutien, isolation, protection des neurones, élimination déchets

Mitoses rapides

Origine de tumeurs cérébrales gliome (astrocytes)

Plusieurs types

SNC:

Astrocyte: les + nombreux, barrière cap sg,

Oligodendrocyte: enroulés ĺ

Microglie= macrophagocytes

Ependymocytes = épithélium cilié bordant cavités (encéphale et MEP) SNP : Neurolemnocytes (cellule de Schwann) enroulés ĺ

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Neurones

Cellules spécialisée dans transmission influx nerveux

100 milliards de neurones

Pas de divisions après la naissance

Intense activité métabolique (O2+glucose)

1 neurones communique avec des milliers

SN = central + périphérique

,QIR:LQWpJUDWLRQ:UpSRQVH

Le neurone

Cellule

nerveuse spécialisée dans la communication intercellulaire

La gaine de myéline

Myéline = Lipo-protéines (blanchâtre)

SEP= maladie avec destruction gaine myéline par système immunitaire

Les regroupements de neurones

Substance blanche Substance grise

Axones myélinisés Corps cellulaires et

Neurofibres

amyélinisées

Subst grise

Subst blanche MEP Encéphale

Les groupements (amas)

de neurones

Type de

groupement

SNP SNC

Corps cellulaires Ganglion Noyau

Axones

(neurofibres)

Nerf Faisceau

Tractus

Classification fonctionnelle

Et viscères

sensoriels

Classification structurale

Axone 1 1 1

Type Motoneurones

Interneurones

Sensifs

Récepteurs sensoriels

Sensitifs

Lieu Les plus nombreux Rétine

muqueuse olfactive

Ganglions SNP

Multipolaire Bipolaire Unipolaire

Physiologie neuronale

1.Structure et fonction du tissu nerveux

1.Gliocytes

2.Neurones

2.Principes de neurophysiologie

1.Canaux ioniques membranaires

2.Potentiel de repos

3.Potentiel de membrane

4.Synapse

Excitabilité neuronale

Neurones très sensibles aux stimulus:

excitables

Réception stimulus ĺ

conduction signal (courant) électrique (PA)

Charges et courant électrique

Charges électriques = ions + ou -

Na+ , K+

Cl-, Protéines-

Séparation de charges au travers de la membrane

Potentiel membranaire

Voltage (mV)

Mesure entre 2 points de charge contraire

9GLIIpUHQFHGHFKDUJHV:9YROWDJH

Membranes contiennent canaux (ioniques) qui assurent le passage Courant correspond au déplacement (flux) de charges (ions) le long de la membrane

Potentiel

membranaire du neurone

La membrane est polarisée

Intérieur (cytoplasme) = ions -

Extérieur (liquide interstitiel) = ions +

Au repos, potentiel membranaire = - 70 mV

Potentiel de repos

Potentiel de repos est engendré par des

différences de composition ionique de part et

Le potentiel de repos

Gradient (différence) de [concentration]

ionique entre intracellulaire (i) et extracellulaire (e) [K+] i >> [K+] e [Na+] i<< [Na+] e

Mécanisme

Canaux K+ , et Na+

Perméabilité K+ >> perméabilité Na+

Sortie K+ >> entrée Na+

Négativité face interne cellule

Pompe Na+K+ ATP ases

Fait rentrer 2 K+ en échange de 3 Na+

Modification du potentiel membranaire

Stimulus ĺ variation perméabilité ionique ĺapparition courant électrique local

Stimulus = électrique ou chimique

Propriété caractéristique des cellules excitables (neurone et myocytes) Cette modification du potentiel peut prendre 2 formes: Dépolarisation = réduction potentiel : la face interne devient moins négative ex : -70 ĺ-65 mV Hyperpolarisation = augmentation potentiel : la face interne devient plus négative ex: -70 ĺ-75 mV

Potentiels gradués

Amplitude proportionnelle à intensité du stimulus

Propagation sur courtes distances

= influx nerveux

Signal transporté par 1 neurone

Communication avec autres neurones ou cellules musculaires Déclenché si stimulation suffisante (loi du tout ou rien)

Propagation sur longues distances

Modification du potentiel membranaire

= variation rapide (qq ms) mais importante du potentiel de mb Mécanisme = Modification perméabilité ionique

Canaux ioniques dépendants du voltage

Potentiel de repos

Canal ionique membranaire

en réponse à des modifications du voltage (= stimulus) 1 2 3 4

Stimulus

polarité à cet endroit) des régions négatives, il se crée des courants locaux qui dépolarisent les régions adjacentes de la mb et qui permettent la propagation de la dépolarisation

Terminaisons axonales PA

Conduction saltatoire

(axone myélinisé)

Myéline = Gaine isolante

10 à 100 fois plus rapide (>100 m/s)

Transmission synaptique

Synapse = zone de contact fonctionnelle

Rôle =

Entre 1 neurone et une autre cellule (ex:

En moyenne, > 10 000 terminaisons synaptiques par neurone

La synapse

Fente synaptique = espace

entre mb pré et post synaptique

Libération médiateur chimique

= neurotransmetteur (NT) récepteur spécifique va induire un influx nerveux dans le neurone post synaptique

Influx = excitateur ou inhibiteur

Puis NT recapté par neurone

ou dégradé dans la fente synaptique

Les neurotransmetteurs

1 neurone peut faire synapse avec de nombreux autres neurones (milliers)

Un neurone peut libérer plusieurs types de NT

Il existe des dizaines de NT différents

Les grands types de NT

AchE: libérée par jonction neuromusculaire

Endorphines

GABA (Acide gammaaminobutyrique)

Amines biogènes

Catécholamines (adrénaline, noradrénaline): SNA

Dopamine, sérotonine, histamine

NO = Nitric Oxyde (gaz)

Plan

A.Physiologie neuronale

B.Système Nerveux Central

C.Système Nerveux Périphérique

D.Système Nerveux Autonome

Système Nerveux Central

Encéphale

Anatomie fonctionnelle

Fonctions supérieures (mémoire, sommeil)

Protection (méninges, LCR, BHE)

Moelle épinière

Anatomie fonctionnelle

Encéphale

Cerveau

Masse grise rosâtre

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