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L3SVTE - Cours 1 - Bases du système nerveux

Sarah Marchand

Created on January 8, 2024

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Transcript

BASES DU SYSTEME NERVEUX - Neurosciences - L3SVTe

Sarah Marchand - Doctorante au CerCo

Commencer

BASES DU SYSTEME NERVEUX

INDEX

PRESENTATION

BASES ANATOMIQUES

QUESTIONS

bases fonctionnelles

MISE EN PRATIQUE

PROGRAMME

BILAN

AUJOURD'HUI

BASES DU SYSTEME NERVEUX

presentation

Doctorat au CerCo (CNRS/UT3)

Co-encadrement: Jean-Baptiste DURAND et Alexandra SEVERAC CAUQUILSujet: Investir l'espace - Stimulation vestibulaire pour étudier la perception du mouvement de soi

Licence et Master à l'Université Toulouse III

Licence Biologie Cellulaire et Physiologie (BCP)Master Neurosciences Comportement et Cognition (NCC)

Stages

Sarah Marchand

Licence: Parasiologie des petits ruminants (ENVT)Master 1: Modèle de stress post-traumatique chez la souris (CRCA)Master 2: Psychologie cognitive chez le chien (Vienne, Autriche)

Doctorante au CerCo

sarah.marchand@cnrs.fr

BASES DU SYSTEME NERVEUX

questions

UNE QUESTION?

sarah.marchand@cnrs.fr

Requirements

BASES DU SYSTEME NERVEUX

PROGRAMME

UE Neurosciences - KSTE6AF1

BASES DU SYSTEME NERVEUX

PROGRAMME

Bases du système nerveuxNeurosciences - L3SVTe

02

01

03

CONNAISSANCES

MISE EN APPLICATION

DEMARCHE EXPERIMENTALE

  • Connaître et comprendre l'anatomie et la physiologie de base du système nerveux
  • Savoir quelle.s méthode.s utiliser à partir d'une question de recherche posée
  • Comprendre et appliquer une démarche expérimentale face à une hypothèse de recherche

BASES DU SYSTEME NERVEUX

AUJOURD'HUI

BASES ANATOMIQUES

BASES FONCTIONNELLES

Systèmes nerveux central et périphérique

Le fonctionnement du neurone

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

La synapse

Anatomie du neurone, substance grise et substance blanche

Les neurotransmetteurs

Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Les cellules gliales

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Le système nerveux: ensemble des nerfs, ganglions et centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil locomoteur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles. (Larousse)

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Le système nerveux: ensemble des nerfs, ganglions et centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil locomoteur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles. (Larousse) Les nerfs: ensemble constitué de fibres, qui mettent en relation les différents organes avec le cerveau ou la moelle épinière (ou spinale) (Académie française)

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Le système nerveux: ensemble des nerfs, ganglions et centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil locomoteur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles. (Larousse) Les nerfs: ensemble constitué de fibres, qui mettent en relation les différents organes avec le cerveau ou la moelle épinière (ou spinale) (Académie française)Le ganglion nerveux: amas de cellules formant un petit renflement sur le trajet des nerfs. Un ganglion nerveux contient le corps cellulaire de neurones (...). (Larousse)

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Le système nerveux: ensemble des nerfs, ganglions et centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil locomoteur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles. (Larousse) Les nerfs: ensemble constitué de fibres, qui mettent en relation les différents organes avec le cerveau ou la moelle épinière (ou spinale) (Académie française)Le ganglion nerveux: amas de cellules formant un petit renflement sur le trajet des nerfs. Un ganglion nerveux contient le corps cellulaire de neurones (...). (Larousse)

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Le système nerveux: ensemble des nerfs, ganglions et centres nerveux qui assurent la commande et la coordination des fonctions vitales, de l'appareil locomoteur, la réception des messages sensoriels et les fonctions psychiques et intellectuelles. (Larousse) Les nerfs: ensemble constitué de fibres, qui mettent en relation les différents organes avec le cerveau ou la moelle épinière (ou spinale) (Académie française)Le ganglion nerveux: amas de cellules formant un petit renflement sur le trajet des nerfs. Un ganglion nerveux contient le corps cellulaire de neurones (...). (Larousse)Les centres nerveux: formation de substance grise (...) par laquelle s'effectuent la sélection et la transmission de l'influx nerveux. (Larousse)

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale Système nerveux périphérique: Nerfs + ganglions

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux périphérique: Nerfs + ganglions

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux périphérique: Nerfs + ganglions

Système nerveux autonome → fonctions involontaires du corps (digestion, respiration, ...)

Système nerveux somatique → mouvements volontaires du corps (marche, parole, ...)

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux périphérique: Nerfs + ganglions

Système nerveux autonome → fonctions involontaires du corps (digestion, respiration, ...)

Système nerveux somatique → mouvements volontaires du corps (marche, parole, ...)

Système nerveux (ortho)sympathique → fonctions de stress (↗ rythme cardiaque, respiration, dilatation des pupilles, ...)

Système nerveux parasympathique → fonctions de repos (↘ rythme cardiaque, respiration, ↗digestion , ...)

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

Moelle spinale→ transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps, centre des réflexes

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

Encéphale

Moelle spinale→ transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps, centre des réflexes

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

Encéphale

Moelle spinale→ transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps, centre des réflexes

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

Encéphale

Moelle spinale→ transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps, centre des réflexes

Cerveau

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

Encéphale

Moelle spinale→ transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps, centre des réflexes

Cerveau

Cervelet

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux central: Encéphale + Moelle spinale

Encéphale

Moelle spinale→ transmission des informations émises sous forme de signaux par le cerveau au reste du corps, centre des réflexes

Cerveau

Tronc cérébral

Cervelet

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BASES ANATOMIQUES

Le système nerveux central et périphérique

Système nerveux périphérique

Système nerveux central

Système somatique(volontaire)

Système autonome - Système (ortho)sympatique (stress)- Système parasympathique (repos)

Encéphale- Cerveau- Cervelet- Tronc cérébral

Moëlle spinale (transmission, réflexes)

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Le télencéphale forme les hémisphères cérébraux, comprenant le néocortex, le système limbique et les noyaux de la base. Le diencéphale donne naissance au thalamus, relais sensoriel, et à l’hypothalamus, régulateur de l’homéostasie. Le mésencéphale inclut le tectum, impliqué dans la vision et l’audition, et le tegmentum, responsable de fonctions motrices. Le métencéphale forme le pont et le cervelet, essentiels pour l’équilibre et la coordination. Le myélencéphale devient le bulbe rachidien, gérant les fonctions vitales, tandis que la moelle spinale et le système nerveux périphérique relient le système central au reste du corps.

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Cervelet: partie de l'encéphale située sous le cerveau et en arrière du tronc cérébral, intervenant dans le tonus musculaire, le maintien de l'équilibre, les mouvements automatiques et la coordination des mouvements volontaires (Larousse)

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Cervelet: partie de l'encéphale située sous le cerveau et en arrière du tronc cérébral, intervenant dans le tonus musculaire, le maintien de l'équilibre, les mouvements automatiques et la coordination des mouvements volontaires (Larousse)

Tronc cérébral: faisceau de tissu nerveux qui relie le cerveau et le cervelet à la moelle spinale, il transmet des messages nerveux entre les autres parties de l’encéphale et le reste du corps et il contrôle les fonctions suivantes : respiration, température du corps, pression artérielle, fréquence cardiaque, faim et soif, digestion, ...

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Cerveau: structure principale constituée de neurones et de tissus de soutien, divisée en deux hémisphères reliés par le corps calleux (réseau de fibres), chaque hémisphère divisé en quatre lobes

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Cerveau: structure principale constituée de neurones et de tissus de soutien, divisée en deux hémisphères reliés par le corps calleux (réseau de fibres), chaque hémisphère divisé en quatre lobes

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

BASES DU SYSTEME NERVEUX

BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

lobe pariétal

lobe frontal

lobe temporal

lobe occipital

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Système nerveux périphérique: les 12 paires de nerfs crâniens Les nerfs crâniens sont des nerfs qui émergent directement du cerveau ou du tronc cérébral. Ils sont au nombre de 12 paires et peuvent être sensitifs, moteurs ou mixtes, assurant des fonctions variées comme la perception sensorielle, le contrôle des mouvements et la régulation des organes.

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

Système nerveux périphérique: les nerfs rachidiens Les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes issus de la moelle spinale, regroupant des fibres sensitives et motrices. Ils émergent par les foramens intervertébraux et relient le système nerveux central aux muscles, organes et zones sensorielles du corps.

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BASES ANATOMIQUES

L'encéphale: cerveau, cervelet, tronc cérébral

SPINALE

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BASES ANATOMIQUES

Anatomie du neurone, substance grise et substance blanche

Dendrites: lieu où le neurone reçoit l’information en provenance d’autres neurones : elles sont munies de récepteurs qui captent les neurotransmetteurs émis par d’autres neurones Soma: corps cellulaire, contient le noyau et les organites nécessaires au fonctionnement de la cellule, intègre également les signaux reçus via les dendrites Axone: portion responsable du transport de l’influx nerveux, qui se propage depuis le soma jusqu’aux boutons terminaux situés à l’extrémité de l’axone

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BASES ANATOMIQUES

Anatomie du neurone, substance grise et substance blanche

Boutons terminaux: servent à transmettre le signal nerveux à d'autres cellules (axone ou non) en libérant des neurotransmetteurs dans l’espace entre les deux cellules. Gaine de myéline: couche de lipides qui entoure l'axone et contribue à accélérer la propagation des impulsions électriques

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BASES ANATOMIQUES

Anatomie du neurone, substance grise et substance blanche

Matière grise: contient les corps cellulaires des neurones Matière blanche: contient les axones des neurones, recouverts de gaines de myéline, couche de lipides qui permet d'accélérer la conduction du message nerveux

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BASES ANATOMIQUES

Anatomie du neurone, substance grise et substance blanche

Exemples de différents types de neurones

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BASES ANATOMIQUES

Les cellules gliales

Système nerveux central

Oligodendrocytes: synthétisent les gaines de myéline entourant les axones Microglie: contribue aux réponses immunitaires et à la réparation cellulaire

Astrocytes: alimentent les neurones via le contact avec les vaisseaux sanguins, empêchent la dispersion des neurotransmetteurs, débarrassent les neurones de leurs déchets

Ependymocytes: délimitent les cavités du système nerveux central, synthétisent le liquide cérébrospinal qui protège le cerveau

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BASES ANATOMIQUES

Les cellules gliales

Système nerveux périphérique

Cellules satellites: fonction analogue aux astrocytes, entourent les neurones sensoriels et autonomes Cellules de Schwann: comme les oligodendrocytes, assurent la myélinisation des axones, une cellule de Schwann forme la gaine de myéline autour d'un seul axone

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

Le signal électrique circule depuis les dendrites vers les boutons terminaux en passant par le corps cellulaire (où a lieu l'intégration des signaux) et l'axone.

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

intérieur de l'axone

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

Un potentiel de membrane est une différence de potentiel électrique entre les deux faces d'une membrane cellulaire. Cette différence est créée par un écart entre les concentrations d'ions de chaque côté de la membrane.Toutes les cellules maintiennent un potentiel de membrane, mais certaines sont capables de réagir à des variations de potentiel, comme les neurones. Au repos, la concentration de Na+ (sodium) est plus grande dans le milieu extracellulaire et la concentration de K+ (potassium) est plus grande dans le milieu intracellulaire. Ceci donne à la partie interne de la membrane du neurone au repos une charge électrique négative par rapport au milieu extracellulaire. C’est ce qu’on appelle le « potentiel de repos ». Le potentiel de repos varie en fonction du type de neurone, mais se situe généralement autour de -70 mV. Le potentiel d’action se produit lorsque cet état est renversé de manière rapide et temporaire, c’est-à-dire lorsque l’intérieur de la membrane devient chargé de façon positive par rapport à l’extérieur du neurone pendant une très courte période. Le potentiel d’action est très rapide, environ 2 millisecondes.

intérieur de l'axone

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

Transport passif

La force osmotique (gradient de concentration): les ions diffusent d'une région de forte concentration vers une région de faible concentration. Le gradient électrochimique: il combine la différence de concentration (force osmotique) et la différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane. Les ions Na⁺, chargés positivement, sont attirés vers l'intérieur négatif du neurone. Les ions K⁺, bien que poussés hors de la cellule par leur gradient de concentration, peuvent être partiellement retenus par l’attraction de l’intérieur négatif.

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

Transport actif

La pompe Na⁺/K⁺ est une protéine transmembranaire qui utilise l'ATP pour transporter activement trois ions Na⁺ hors de la cellule et deux ions K⁺ à l'intérieur, contre leurs gradients de concentration. Ce mécanisme maintient les gradients ioniques nécessaires au potentiel de repos de la cellule et à son excitabilité, en particulier dans les neurones.

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

L'équilibre électrochimique d'un ion est atteint lorsque les forces chimiques (diffusion due au gradient de concentration) et électriques (attirance par le potentiel de membrane) s'équilibrent. Chaque ion a un potentiel d'équilibre spécifique, appelé potentiel de Nernst, où son mouvement dans les deux sens à travers la membrane est égal. Cela est essentiel pour maintenir le potentiel de repos et les potentiels d'action dans les neurones.

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Le fonctionnement du neurone

Inversion du potentiel pendant un temps très court (-60 mV à + 50 mV), 1 ms

Le potentiel d'action est une dépolarisation rapide et transitoire du potentiel de membrane d’un neurone, qui permet la propagation de l’influx nerveux le long de l'axone. Il se déclenche lorsqu'un stimulus dépasse un seuil critique, entraînant l'ouverture des canaux sodiques voltage-dépendants, ce qui permet l'entrée rapide des ions Na⁺ dans la cellule.

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

Cette entrée de Na⁺ génère une dépolarisation. Ensuite, les canaux potassiques s'ouvrent, permettant la sortie des ions K⁺, ce qui rétablit la polarité interne de la cellule (repolarisation). Le potentiel d'action se propage le long de l'axone grâce à un phénomène de dépolarisation successive des zones voisines de la membrane. Après le passage du potentiel d'action, la cellule entre dans une période réfractaire durant laquelle elle ne peut pas être excitée à nouveau.

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

La loi du tout ou rien affirme que le potentiel d'action d'un neurone se déclenche complètement si le stimulus atteint un seuil critique, ou pas du tout si le stimulus est insuffisant. L'amplitude du potentiel d'action est toujours la même, indépendamment de l'intensité du stimulus, une fois ce seuil atteint.

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BASES FONCTIONNELLES

Le fonctionnement du neurone

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BASES FONCTIONNELLES

Neurone pré-synaptique

La synapse

L'arrivée d'un message nerveux dans le neurone pré-synaptique entraîne la migration de vésicules synaptiques. Celles-ci fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu, les neurotransmetteurs, dans la fente synaptique.

Neurone post-synaptique

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BASES FONCTIONNELLES

Neurone pré-synaptique

La synapse

L'arrivée d'un message nerveux dans le neurone pré-synaptique entraîne la migration de vésicules synaptiques. Celles-ci fusionnent avec la membrane et libèrent leur contenu, les neurotransmetteurs, dans la fente synaptique.

S’il y a suffisamment de neurotransmetteurs fixés sur les récepteurs du neurone post-synaptique, cela entraîne une dépolarisation de la membrane, et donc recrée le potentiel d’action.

Neurone post-synaptique

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BASES FONCTIONNELLES

La synapse

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BASES FONCTIONNELLES

La synapse

Une synapse particulière: la jonction neuromusculaire C'est la zone où un neurone moteur transmet un signal à une fibre musculaire. L’acétylcholine est libérée dans la fente synaptique, se lie aux récepteurs de la fibre musculaire, provoque une dépolarisation et déclenche la contraction musculaire. L’acétylcholine est ensuite dégradée pour arrêter la stimulation.

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BASES FONCTIONNELLES

La synapse

Une synapse particulière: la jonction neuromusculaire C'est la zone où un neurone moteur transmet un signal à une fibre musculaire. L’acétylcholine est libérée dans la fente synaptique, se lie aux récepteurs de la fibre musculaire, provoque une dépolarisation et déclenche la contraction musculaire. L’acétylcholine est ensuite dégradée pour arrêter la stimulation.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui transmettent des signaux entre les neurones ou vers d'autres cellules. Ils sont libérés dans la fente synaptique, se lient aux récepteurs de la cellule cible, et influencent son activité. Leur action est rapidement régulée par des mécanismes de dégradation ou de recapture pour contrôler la durée et l'intensité du signal.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui transmettent des signaux entre les neurones ou vers d'autres cellules. Ils sont libérés dans la fente synaptique, se lient aux récepteurs de la cellule cible, et influencent son activité. Leur action est rapidement régulée par des mécanismes de dégradation ou de recapture pour contrôler la durée et l'intensité du signal.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs sont synthétisés dans le corps cellulaire du neurone et stockés dans des vésicules. Lorsqu'un potentiel d'action atteint les terminaisons axoniques, l'entrée de calcium déclenche la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, où ils se lient aux récepteurs de la cellule cible pour transmettre le signal.

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Les neurotransmetteurs

Les neurotransmetteurs sont synthétisés dans le corps cellulaire du neurone et stockés dans des vésicules. Lorsqu'un potentiel d'action atteint les terminaisons axoniques, l'entrée de calcium déclenche la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, où ils se lient aux récepteurs de la cellule cible pour transmettre le signal.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Deux catégories de récepteurs sur l'élément post-synaptique:- Récepteurs canaux (ionotropiques)- Récepteurs couplés aux protéines G (métabotropiques)

Lorsqu'un neurotransmetteur se lie à un récepteur ionotropique, cela provoque l'ouverture du canal ionique associé, permettant le passage d'ions spécifiques à travers la membrane cellulaire. Cette ouverture peut entraîner une dépolarisation ou une hyperpolarisation de la cellule cible, selon les ions qui traversent le canal. Les récepteurs ionotropiques jouent un rôle crucial dans la transmission rapide des signaux nerveux.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Le PPSE (Potentiel Post-Synaptique Excitateur) est un changement transitoire du potentiel de membrane d'une cellule post-synaptique, résultant de la liaison d'un neurotransmetteur à un récepteur ionotropique sur la membrane. Cette liaison provoque l'ouverture de canaux ioniques, permettant l'entrée de cations (comme Na⁺) dans la cellule, ce qui la dépolarise et rapproche le potentiel de membrane du seuil de déclenchement d'un potentiel d'action. Le PPSE favorise ainsi l'excitation de la cellule post-synaptique, augmentant la probabilité qu'elle génère un potentiel d'action.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Le PPSI (Potentiel Post-Synaptique Inhibiteur) est un changement transitoire du potentiel de membrane d'une cellule post-synaptique, qui résulte de la liaison d'un neurotransmetteur à un récepteur ionotropique inhibiteur. Cette liaison entraîne l'ouverture de canaux ioniques qui permettent l'entrée de anions (comme Cl⁻) ou la sortie de cations (comme K⁺), ce qui provoque une hyperpolarisation de la cellule. Cela rend la cellule moins susceptible de générer un potentiel d'action en éloignant le potentiel de membrane du seuil d'excitation, diminuant ainsi la probabilité qu'elle soit activée.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les récepteurs aux protéines G, ou récepteurs métabotropiques, activent des protéines G lorsqu'un neurotransmetteur se lie à eux. Cela déclenche une cascade de signaux intracellulaires qui modulent l'activité des canaux ioniques et des enzymes, entraînant des effets plus lents et durables que les récepteurs ionotropiques.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

La figure suivante représente les potentiels de membrane enregistrés au niveau pré-synaptique et post-synaptique à la suite de la stimulation électrique d’un axone avec (à droite) ou sans (à gauche) chélateur de calcium dans la terminaison pré-synaptique. Décrire et commenter ces figures. Que pouvez-vous en conclure?

Elément pré-synaptique

Elément post-synaptique

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les voies sérotoninergiques sont des circuits neuronaux où la sérotonine est utilisée comme neurotransmetteur. Elles prennent naissance dans les noyaux du raphé du tronc cérébral et se projettent dans diverses régions du cerveau, régulant des fonctions comme l'humeur, l'anxiété, le sommeil et l'appétit. Des dysfonctionnements dans ces voies sont associés à des troubles comme la dépression et l'anxiété.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les voies sérotoninergiques sont des circuits neuronaux où la sérotonine est utilisée comme neurotransmetteur. Elles prennent naissance dans les noyaux du raphé du tronc cérébral et se projettent dans diverses régions du cerveau, régulant des fonctions comme l'humeur, l'anxiété, le sommeil et l'appétit. Des dysfonctionnements dans ces voies sont associés à des troubles comme la dépression et l'anxiété.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les voies noradrénergiques, originaires du locus coeruleus dans le tronc cérébral, se projettent vers diverses régions du cerveau. Elles régulent l'attention, l'éveil, les émotions, la mémoire et la réponse au stress. Les dysfonctionnements de ces voies sont associés à des troubles comme la dépression, l'anxiété et l'hypertension.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

Les voies noradrénergiques, originaires du locus coeruleus dans le tronc cérébral, se projettent vers diverses régions du cerveau. Elles régulent l'attention, l'éveil, les émotions, la mémoire et la réponse au stress. Les dysfonctionnements de ces voies sont associés à des troubles comme la dépression, l'anxiété et l'hypertension.

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

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BASES FONCTIONNELLES

Les neurotransmetteurs

La dopamine est un neurotransmetteur clé pour le contrôle des mouvements, la sensation de plaisir, la recherche de récompense et la dépendance aux drogues. Elle agit au niveau pré-synaptique en modulant la synthèse, le stockage, et la libération du neurotransmetteur, notamment via les canaux Ca²⁺. Au niveau post-synaptique, elle peut bloquer ou imiter l’action sur les récepteurs et influencer les enzymes de dégradation. La dopamine régule ainsi de nombreuses fonctions cérébrales liées à la motivation et au comportement.

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BASES FONCTIONNELLES

Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe frontal est responsable de :- Les mouvements volontaires - Le langage expressif (mettre des mots sur ses pensées) - La gestion des fonctions exécutives complexes (la formation de la mémoire à long terme, la prise de conscience, les jugements sur soi et sur les autres) - Le contrôle des impulsions - La personnalité - Le comportement social

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BASES FONCTIONNELLES

Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe frontal est responsable de :- Les mouvements volontaires - Le langage expressif (mettre des mots sur ses pensées) - La gestion des fonctions exécutives complexes (la formation de la mémoire à long terme, la prise de conscience, les jugements sur soi et sur les autres) - Le contrôle des impulsions - La personnalité - Le comportement social

Cortex préfrontal:comportement social

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BASES FONCTIONNELLES

Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe frontal est responsable de :- Les mouvements volontaires - Le langage expressif (mettre des mots sur ses pensées) - La gestion des fonctions exécutives complexes (la formation de la mémoire à long terme, la prise de conscience, les jugements sur soi et sur les autres) - Le contrôle des impulsions - La personnalité - Le comportement social

Cortex moteur primaire: contrôle volontaire des mouvements

Cortex préfrontal:comportement social

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BASES FONCTIONNELLES

Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe frontal est responsable de :- Les mouvements volontaires - Le langage expressif (mettre des mots sur ses pensées) - La gestion des fonctions exécutives complexes (la formation de la mémoire à long terme, la prise de conscience, les jugements sur soi et sur les autres) - Le contrôle des impulsions - La personnalité - Le comportement social

Cortex moteur primaire: contrôle volontaire des mouvements

Cortex préfrontal:comportement social

Aire de Broca (à gauche seulement): production de la parole

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe pariétal est responsable de :- La perception sensorielle et l'intégration avec les autres zones du cerveau (interprétation du son, du toucher, du goût, de la vision et de l'audition) - La conscience spatiale, qui perçoit et aide à cartographier le monde qui nous entoure.

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BASES FONCTIONNELLES

Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe pariétal est responsable de :- La perception sensorielle et l'intégration avec les autres zones du cerveau (interprétation du son, du toucher, du goût, de la vision et de l'audition) - La conscience spatiale, qui perçoit et aide à cartographier le monde qui nous entoure.

Cortex somatosensoriel primaire:interprète les informations provenant des différentes zones du corps

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe temporal est responsable de :- L'audition par la perception, le traitement et l'interprétation des sons - La compréhension du langage - L'acquisition de la mémoire, la formation des souvenirs et leur intégration - La reconnaissance des objets et des visages

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe temporal est responsable de :- L'audition par la perception, le traitement et l'interprétation des sons - La compréhension du langage - L'acquisition de la mémoire, la formation des souvenirs et leur intégration - La reconnaissance des objets et des visages

Cortex auditif primaire

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe temporal est responsable de :- L'audition par la perception, le traitement et l'interprétation des sons - La compréhension du langage - L'acquisition de la mémoire, la formation des souvenirs et leur intégration - La reconnaissance des objets et des visages

Cortex auditif primaire

Aire de Wernicke:compréhension de la parole

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe occipital est responsable de :- La vision. Il relaie les informations traitées vers d'autres parties du cerveau pour qu'elles soient interprétées et traitées. Il joue un rôle dans la perception de la profondeur, la reconnaissance des couleurs, des formes et la formation de la mémoire.

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Le lobe occipital est responsable de :- La vision. Il relaie les informations traitées vers d'autres parties du cerveau pour qu'elles soient interprétées et traitées. Il joue un rôle dans la perception de la profondeur, la reconnaissance des couleurs, des formes et la formation de la mémoire.

Cortex visuel primaire

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Localisation des fonctions cognitives du cerveau

Système limbique = groupe de structures de l'encéphale jouant un rôle très important dans le comportement et dans diverses émotions comme l'agressivité, la douleur morale, la peur, le plaisir ainsi que la formation de la mémoire Amygdale : Traitement émotionnel, mémoire émotionnelle, réponses au stress. Hippocampe : Formation de la mémoire, apprentissage spatial.

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BILAN

02

01

ANATOMIE

PHYSIOLOGIE

  • Subdivisions du système nerveux central et périphérique
  • Constituants de l'encéphale
  • Anatomie d'un neurone
  • Cellules gliales
  • Fonctionnement d'un neurone
  • Potentiel de repos et potentiel d'action
  • Synapse neuronale
  • Grandes fonctions cognitives

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Des questions?

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Fonctionnement du neuronehttps://speechneurolab.ca/le-potentiel-daction/https://fr.vikidia.org/wiki/Potentiel_de_membrane Synapse https://www.lesbonsprofs.com/cours/communication-nerveuse-synapses/

Systèmes nerveux central et périphérique https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/neuroblastoma/what-is-neuroblastoma/the-nervous-system Encéphale https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/brain-and-spinal-cord/what-is-a-brain-or-spinal-cord-tumour/the-brain-and-spinal-cordNeurone, substance grise et substance blanchehttps://www.aboutkidshealth.ca/fr/article?contentid=1307&language=french https://speechneurolab.ca/les-neurones/