[PDF] Physiologie du système nerveux autonome





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ANATOMIE-PHYSIOLOGIE DU SYSTEME NERVEUX

Ces organes du système nerveux central sont des centres d'intégration qui analysent et interprètent les informations sensorielles afin de donner des commandes 



Le Système Nerveux

A. Physiologie neuronale. B. Système Nerveux Central. C. Système Nerveux Périphérique. D. Système Nerveux Autonome. Page 7. Plan. A. Physiologie neuronale.



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entre le système nerveux central (SNC) le stress et le système immunitaire sont mieux connues



Le système nerveux: anatomie

Chapitre I:le système nerveux central(SNC). Chaque hémisphère est divisé en 4 lobes par des scissures et des sillons. Les noyaux gris centraux: ceux sont 



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l'encéphale constitué par le cerveau le tronc cérébral et le cervelet et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique composé de racines nerveuses 



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et physiologie du système nerveux. Claude Jacque Jean-Michel Thurin. La question des rapports entre le stress



Physiologie du système nerveux autonome

Le système nerveux végétatif se divise en système orthosympathique (appelé système sympathique) et système parasympathique. La majorité des viscères reçoivent 



Physiologie nerveuse Plan :

a. Structure du neurone b. Les cellules gliales c. Structure du nerf d. L'influx nerveux e. La synapse. III. Le système nerveux central : SNC.



Anatomie et physiologie des glandes endocrines

Le système endocrinien (endo : à l'intérieur et étant le système nerveux. ... endocrine et d'un autre rôle physiologique par exemple.



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Système nerveux central. Anatomie. Le système nerveux central est enchâssé dans des structures osseuse (osseux: crâne et canal rachidien) centre.



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Organisation générale du système nerveux 1 Histologie et physiologie neuronale – Le neurone – le potentiel de repos et le potentiel d'action (bonus) 



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Physiologie neuronale 1 Structure et fonction du tissu nerveux 1 Gliocytes 2 Neurones 2 Principes de neurophysiologie 1



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a Structure du neurone b Les cellules gliales c Structure du nerf d L'influx nerveux e La synapse III Le système nerveux central : SNC 1



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Le système nerveux central : l'encéphale constitué par le cerveau le tronc cérébral et le cervelet et la moelle épinière Le système nerveux périphérique 



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Le système nerveux est divisé en 2/3 parties • Le système nerveux central : – l'encéphale constitué par le cerveau le tronc cérébral et le cervelet



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Système nerveux central Anatomie Le système nerveux central est enchâssé dans des structures osseuse (osseux: crâne et canal rachidien) centre



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Elle comprend les neurones moteurs pré et post-ganglionnaires innervant les muscles lisses des viscères et des vaisseaux sanguins le cœur et les glandes On 



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PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX EN GÉNÉRAL ET DU CERVEAU EN PARTICULIER 3 V Avec des observations sur la possibilité de reconnoître plusieurs 



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? Le système nerveux central (encéphale tronc cérébral cervelet moelle épinière) et le système nerveux périphérique (nerfs craniens et nerfs rachidiens)

  • Quelle est la physiologie du système nerveux ?

    Le système nerveux est un réseau complexe de nerfs et de cellules nerveuses (neurones) qui font circuler des signaux et des messages provenant du cerveau et de la moelle épinière vers différentes parties du corps, et vice versa. Il est constitué du système nerveux central et du système nerveux périphérique.
  • Quels sont les trois principales fonctions du système nerveux ?

    Le système nerveux gère les informations sensorielles, coordonne les mouvements musculaires et régule le fonctionnement des autres organes.
  • Qu'est-ce qu'un neurone PDF ?

    C'est une cellule "excitable", qui transmet et propage, en fonction des informations qu'il reçoit, des signaux électriques. Cette propriété est due à la présence, dans la membrane plasmique, de protéines spécifiques, qui laissent passer certains ions : les canaux ioniques.
  • les astrocytes, cellules de soutien et de communication ; les oligodendrocytes, cellules qui synthétisent la myéline ; les cellules microgliales, qui « nettoient » et « surveillent » le système nerveux.
Physiologie du système nerveux autonome 1

Université d'oran 1

Faculté de médecine

Première année médecine

Module de physiologie

Physiologie du système

nerveux autonome

Dr Selouani

M.A en Neurophysiologie clinique

Année universitaire 2019-2020

2

I.Introduction :

Le système nerveux autonome (SNA) assure l'innervation des viscères (cur, tractus digestif, tissus glandulaires...), des muscles lisses, des vaisseaux et de divers éléments cutanés (glandes sudoripares, muscles pilomoteurs...). Le système nerveux végétatif intervient dans de très nombreuses régulations du milieu

intérieur (homéostasie) et participe à divers comportements et réactions émotionnelles.

Le système nerveux végétatif se divise en système orthosympathique (appelé système sympathique) et système parasympathique. La majorité des viscères reçoivent une double innervation avec toutefois des exceptions (les glandes sudoripares, les muscles pilomoteurs et de nombreux vaisseaux exclusivement orthosympathique). Le SNA est mise en jeux de façon réflexe; il reçoit des informations sensitives d'origine

périphérique par l'intermédiaire des récepteurs viscéraux, gagne les centres végétatifs

et une réponse appropriée est élaboré et transmise à la périphérie grâce aux fibres

effectrices du SNA. L'activité du SNA elle-même est modulée par d'autres parties du système nerveux ; comme le tronc cérébral, l'hypothalamus et certaines parties du système limbique.

II.Anatomie du SNA :

L'innervation viscérale motrice comporte dans le SNA comporte deux neurones successifs : -Le premier est appelé :neurone préganglionnaire(fibre faiblement myélinisée type B) chemine du système nerveux central (SNC) (moelle ou tronc cérébral jusqu'à un ganglion) -le second est appelé :neurone post-ganglionnaire(fibre amyélinique du type C) qui va du relais à l'effecteur 3 Les neurones pré et post-ganglionnaire sont connecté par une synapse localisé dans le ganglion végétatif. Le SNA est classiquement est divisé en deux grands systèmes qui se distinguent sur le plananatomiqueetfonctionnel,ces deux systèmes sont: et le système parasympathique Le système sympathique appelé aussi (orthosympathique) 4

1.Le système nerveux parasympathique :

Les neurones pré-ganglionnaires parasympathiques sont localisés -soit dans les noyaux moteurs de quelques nerfs crâniens, -soit dans la zone intermedial-latéral des segments S2 à S4 de la moelle sacré.

1)Les fibres parasympathiques pré-ganglionnaires d'origine crânienne : ces fibres

quittent le système nerveux central (SNC) par les nerfs crâniens à partir : oDes noyaux d'Edinger-Westphal : pour innerver les glandes lacrymales par l'intermédiaire du nerf crânien (moteur oculaire commun) ou III. oDes noyaux salivaires supérieur et inférieur, pour innerver respectivement les glandes salivaires sublinguales par le du nerf facial ou VII, les glandes salivaires parotides par le du nerf crânien (glossopharyngien) ou nerf IX. et ; oDe noyau moteur dorsal et noyau ambigu pour innerver l'essentiel des organes (cur, bronches, tube digestif, rein et gros intestin) par le nerf X (ou vague pneumogastrique).

2)Les fibres parasympathiques pré-ganglionnaires d'origine sacré (S2 à S4) : quittent

la moelle épinière par les nefs S2 à S4 et innervent le gros intestin, la vessie les organes génitaux. Dans le cas du parasympathique, le rapport du nombre de fibres pré- et post- ganglionnaire est de 1/1.

2-Le système orthosympathique :

Les neurones préganglionnaires du système orthosympathique sont localisés dans la moelle thoracique T2 et lombaire haute L3. 5 Les corps cellulaires des neurones pré-ganglionnaires sont localisés dans la corne latérale de la moelle épinière et leurs axones quittent la moelle par la racine ventrale : La plupart vont se terminer dans les ganglions dela chaîne paravertébraledu même segment, ou ils font relais avec les neurones post-ganglionnaires, les axones de ces derniers se prolongent jusqu'au tissus cibles. Certains neurones pré-ganglionnaires se terminent danslesganglions prévertébraux, il s'agit en particulier : oDu ganglion cliaquedont les fibres post-ganglionnaires innervent le foie, l'estomac et l'intestin grêle et rein. oDu ganglion mésentérique supérieurqui innerve le gros intestin oDu ganglion mésentérique inférieur, qui innerve le gros intestin et les organes génitaux Enfin certain fibres sympathiques (préganglionnaires) continu dans la chaîne sympathique vers le haut ou vers le bas et vont établir une synapse dans un autre ganglion. La fibre préganglionnaire sympathique fait synapse avec de nombreuses fibres postganglionnaire dans un rapport d'environ 1 fibre pour 20 à 30 fibres postganglionnaire. La glande médullosurrénale représente un cas particulier, les neurones pré- ganglionnaires se terminent directement sur les cellules chromaffines qui produisent les monoamines (noradrénaline et adrénaline) .ces cellules représentent donc l'équivalent des neurones postganglionnaires. 6 7

III.Transmission synaptique dans le SNA :

D'une manière générale les neurotransmetteurs libérés par les neurones préganglionnaires du système nerveux végétatif (SNA), agissent sur des récepteurs intégrés dans la membrane des neurones postganglionnaires des organes cibles. La fixation du neurotransmetteur sur ces récepteurs entraîne des modifications au niveau de la membrane, qui se traduit : **Pour les récepteurs ionotropiques, par des modifications de perméabilité à certains ions (modifiant ainsi le potentiel membranaire de la cellule cible). **Pour les récepteurs métabotropiques, par l'activation de certains systèmes enzymatiques (comme l'adénylcyclase), modulant diverses activités dans la cellule cible (cascade d'événements via les seconds messagers). Donc le type de récepteur détermine l'effet biologique. 8 9 Dans le SNA, tous les neurones pré-ganglionnaires qu'ils soient ortho ou parasympathique sont cholinergiques. Au niveau post-ganglionnaire : lés neuronespost-ganglionnaires parasympathiquessont cholinergiques, tandis que les neuronespost-ganglionnaires orthosympathiquessont noradrénergiques.Hormis quelques exceptions (les glandes sudoripares et vaisseaux cutanés sont cholinergiques). Une fois libérée dans l'espace synaptique, l'acétylcholine sefixe, sur les récepteurs cholinergiques qu'elles activent. Pour système parasympathique ce sontlesrécepteurs muscariniques. L'action muscarinique de l'acétylcholine au niveau de ses cibles se fait par le relais de plusieurs types de récepteurs: M1 (sécrétion acide de l'estomac), M2 (ralentissement du cur, innervation des glandes lacrymales et salivaires). Il existe d'autres types de récepteurs (M3, M4, M5), dont la fonction est moins bien connue. Les récepteurs adrénergiques sont divisés en deux familles,Į(Excitateur) etȕ

(inhibiteur) chacune étant elle -même subdivisée en sous familles:Į1,Į2 etȕ1,ȕ2.

IV.Les centres végétatifs supérieurs :

Le système végétatif est régulé en partie par des circuits relevant du cortex cérébral ; de

plus, l'hippocampe, le thalamus, les ganglions de la base, le cervelet et la formation réticulaire exercent tous des influences sur le système végétatif. C'est toutefois l'hypothalamus qui constitue le principal centre de contrôle. Ainsi, l'hypothalamus agit sur les fonctions végétatives par deux voies principales :

1.Il émet des projections vers des centres bulbaires ou spinaux intervenant dans le

contrôle de la température, du rythme cardiaque, de la pression sanguine et des muscles bronchiques, ainsi que sur les interneurones prémoteurs bulbaires respiratoires.

2.Il libère des hormones qui agissent directement sur les cibles périphériques (ADH,

ocytocine) ou provoquant la libération d'hormone hypophysaire (releasing hormones (RH) ou inhibitory factors (IF)). 10 Malgré ce rôle primordial de l'hypothalamus, de nombreuses fonctions végétatives ne

nécessitent pas son intégrité. Le noyau du tractus solitaire, situé dans le bulbe, intègre

de nombreuses informations sensorielles et participe au control de diverses fonctions végétatives .ce noyau intervient dans divers réflexes viscéraux impliquant le cur, les poumons ou tractus gastro-intestinal et participe également, avec d'autres structures cérébrales, aux intégrations nécessaires au maintien de l'homéostasie.

V.Conclusion :

Le système orthosympathique est souvent mis en jeu de façon globale, voire massive. Ce phénomène est particulièrement net au cours des réactions de " stress». Dans ces situations, la pression artérielle, le débit sanguin, la glycémie et la glycolyse, la force musculaire, l'activité mentale augmente, et le métabolisme cellulaire est accru. L'ensemble de ces modifications permet à l'individu d'accomplir une activité physique plus intense. On appelle l'ensemble de ces réactions la réponse sympathique au stress. On observe ce type de réaction sympathique "en masse» dans des états émotionnels intenses. Cependant, en d'autres circonstances, le système sympathique exerce une action

localisée. Il contrôle indépendamment l'irrigation sanguine de la peau (thermorégulation)

et des muscles (activité musculaire). Des réflexes sympathiques mettent en jeu des 11 circuits locaux qui passent par la moelle épinière mais non par les centres supérieurs.

Ainsi, le réchauffement d'une région cutanée limitée entraîne une vasodilatation et une

sudation strictement locales. Contrairement au système sympathique, dont nous avons vu qu'il avait tendance à être stimulé de façon globale, la mise en jeu du système parasympathique est en général localisée, impliquant seulement un ou quelques organes directement associés à des grandes fonctions réflexes qui concourent dans l'ensemble au repos, à l'assimilation et à la reproduction (salivation, digestion, défécation, miction, érection).quotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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