[PDF] [PDF] Le Système Nerveux - IFSI DIJON





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De lunimodalité vers la plurimodalité…

Informations sensorielles ? aires corticales sensorielles primaires. Aires primaires ? Aires unimodales associatives. Aires uni. ass.? aires multimodales 



AIRES FONCTIONNELLES Sommaire : LOBES et AIRES LOBE

Presque chaque aire motrice sensorielle



AIRES FONCTIONNELLES Sommaire : LOBE FRONTAL : aires

Presque chaque aire motrice sensitive a une aire primaire et associative. Les aires associatives interprètent les informations des aires primaires. Les aires 



Présentation PowerPoint

3 mai 2012 Distributed zones of association cortex show disproportionate expansion. (suite…) Donc : les aires associatives distribuées subissent une ...



CHAPITRE 2 : LE CERVEAU ET LA VISION

neuronique) jusqu'au cortex visuel primaire (aire V1) situé sur le lobe occipital du cerveau. ou aires associatives (V3 V4



PERCEPTION DE LA VERTICALITE ET REPRESENTATIONS

ressort que les aires vestibulaires constituent des aires associatives centraux les noyaux cérébelleux et le cortex prémoteur (aire 6) au sein de ...



Le Système Nerveux

Aire de Broca. Aire motrice du langage. Hémisphère gauche. Cortex préfrontal. Coordonne l'information venant des aires associatives.



ifsi dijon

Aire prémotrice. 3.1.1.1.2.3.Aire motrice du langage= Aire de Broca. 3.1.1.1.3. Aires associatives : 3.1.1.1.3.1.Cortex préfrontal. 3.1.1.1.3.2.



ETUDE DES SYSTEMES <~ ASSOCIATIFS >> VISUELS ET

amplitude an niveau des aires (< associatives >>a de l'aire visuelle primairc (gyrus lateralis ... associatives



Le cerveau humain et les origines du langage

16 février 2000. 172. Aire de Broca. Aire classique du langage. Aire de. Wernicke. Zone de médiation des verbes des aires associatives



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Les aires associatives se distinguent des autres aires car elles reçoivent des afférences de plus d'un système sensoriel (par exemple vision et audition ) L' 



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Aires associatives • Centres d'intégration siège de processus complexes • Cortex préfrontal • Lobe frontal partie antérieure



[PDF] aires motrices LOBE TEMPORAL : aires auditives aires olfactives L

Les aires associatives interprètent les informations des aires primaires Les aires associatives entourent l'aire primaire correspondante (elles communiquent 



Les aires corticales et leurs fonctions - Neuromedia

Les aires associatives incluent l'aire prémotrice les aires associatives visuelle auditive olfactive et gustative l'aire préfrontale et l'aire du 



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des régions motrices vers les aires multimodales associatives Dans les zones http://www cfwb be/ciuf/coordination/SiteWeb_Mohican/vocabulaire45q PDF



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Les aires associatives prennent en charge les traitements (fonctions intégratives) qui s'effectuent entre les entrées sensorielles et l'élaboration



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Ses principales afférences corticales pro viennent des aires associatives parié tales postérieures et inféro-tempo rales La partie qui appartient au système « 



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- Il s'agit de territoires complexes qui sont en fait des aires associatives reliées au lobe limbique au thalamus et à l'hypothalamus Leur atteinte donne un 



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feedback » entre l'aire visuelle primaire et les autres aires primaires sensorielles non- visuelles les aires motrices et les aires associatives



[PDF] TP 2 Cerveau Antérieur

C'est une des principales régions associatives du cerveau Du côté dominant elle se confond avec l'aire de Wernicke importante dans la compréhension et la 

  • Quelles sont les aires associatives ?

    Les aires associatives
    Ces aires sont essentiellement présentent dans les lobes frontaux et pariétaux. Elles peuvent recevoir des informations de plusieurs systèmes sensorielles simultanément, communiquer entre elles et avec les aires motrices.
  • Quelles sont les différentes aires du cerveau ?

    Les trois types d'aires corticales :

    Les aires motrices (ou cortex moteur)Les aires sensorielles somesthésiques (ou cortex sensoriel)Les aires associatives.1 et 2. Lobe frontal formé de l'aire préfrontale (1) et de l'aire motrice (2).Lobe pariétal. Lobe occipital. Lobe temporal.
  • Quel est le rôle des aires sensitives ?

    Sa principale fonction consiste à intégrer les différentes informations somesthésiques et à les traduire en perception de taille, de texture et d'organisation.
  • Précision : L'aire olfactive se trouve dans le système limbique localisé dans le lobe temporal. Cognition : tout ce qui concerne le traitement de l'information par le cerveau (y compris les émotions).

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 multiples : soutien, isolation, protection des neurones, élimination déchets

Mitoses rapides

Origine de tumeurs cérébrales gliome (astrocytes)

Plusieurs types

SNC: Astrocyte: les + nombreux (soutien, protection, barrière cap sg)

Microglie= macrophagocytes

Ependymocytes = épithélium cilié bordant cavités (encéphale et MEP)

Oligodendrocyte: enroulés ĺ

SNP : Neurolemnocytes (cellule de Schwann) ĺmyéline, Régénération axones lésés

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) Fixation NT sur son récepteur spécifique ĺinflux nerveux dans le neurone post synaptique

Potentiel postsynaptique

Excitateur (PPSE) = dépolarisant

ou Inhibiteur (PPSI) = hyperpolarisant

Métabolisme du NT:

Recaptage NT par neurone présynaptique

ou dégradation 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

1.Ach: libérée par jonction neuromusculaire

2.Endorphines

3.Acides aminés: GABA (Acide gammaaminobutyrique); glutamate

4.Amines biogènes

Catécholamines (adrénaline, noradrénaline): SNA

Dopamine, sérotonine

5.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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