Nerveux
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Plan du coursPlan du cours
• Les différentes divisions du système nerveux
• Les neurones et les cellules gliales• Changements de potentiel de membrane• Déplacement de l’influx le long de l’axone• Transmission de l’influx d’une cellule à
une autre• Intégration nerveuse
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Les différentes parties du système Les différentes parties du système nerveuxnerveux
• Système nerveux• Système nerveux central (SNC)
• Encéphale• Moelle épinière
• Système nerveux périphérique (SNP)• Division sensitive (afférente)• Division motrice (efférente)
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Les divisions du SNP efférentLes divisions du SNP efférent
Système nerveux Périphérique efférent
Système nerveuxsomatique (volontaire)
Système nerveuxautonome
Système nerveuxsympathique
Système nerveuxparasympathique
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Voyage de l’information nerveuseVoyage de l’information nerveuse
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Structure du système nerveuxStructure du système nerveux
• Réseau de centaine de millions de cellules appelées « neurones »
• Ces cellules sont responsables de transmettre les influx nerveux
• Elles sont accompagnées de cellules « gliales »• Celles-ci soutiennent les cellules nerveuses,
mais on a trouvé récemment que leur rôle était beaucoup plus complexe
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Les neurones et leurs partiesLes neurones et leurs parties
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Les cellules glialesLes cellules gliales
• Aussi appelées gliocytes• 10 à 50 gliocytes par neurone• Il existe plusieurs types de gliocytes:
• Astrocytes: soutien dans le SNC, barrière hémato-encéphalique
• Oligodendrocytes: gaine de myéline dans le SNC
• Neurolemmocytes (cellules de Schwann): gaine de myéline dans le SNP
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Les cellules glialesLes cellules gliales
• On a récemment découvert que des cellules gliales pouvaient communiquer avec les neurones et participer à la transmission et la modulation de signaux nerveux
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Rappel: potentiel de membraneRappel: potentiel de membrane
• Les cellules possèdent des pompes électrogènes (pompes à H+, Na+/K+, etc.)
• Celles-ci génèrent un potentiel de membrane négatif
• Ce potentiel est appelé potentiel de repos pour les cellules nerveuses
• Les neurones ont la capacité de changer rapidement ce potentiel de membrane
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Dépolarisations et Dépolarisations et hyperpolarisationhyperpolarisation
• Les cellules sont polarisées (négativement) lorsqu’au repos
• Lorsque le potentiel de membrane change pour se rapprocher de zéro: dépolarisation
• Lorsque le potentiel de membrane change pour s’éloigner de zéro: hyperpolarisation
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Concentrations ioniques Concentrations ioniques autour de la celluleautour de la cellule
Qu’arrive-t-il si on ouvre un:
a. Canal à sodium?
b. Canal à potassium?
c. Canal à chlore?
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Changements de potentielChangements de potentiel
• C’est la concentration de certains ions qui va varier grâce à l’ouverture de certains canaux ioniques
• Dépolarisation: entrée d’ions positifs (Na+)
• Hyperpolarisation: sortie d’ions positifs (K+) ou entrée d’ions négatifs (Cl-)
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Dépolarisation graduelle Dépolarisation graduelle et influx nerveuxet influx nerveux
• Les changements de potentiels peuvent être gradués (petits, moyens, grands…)
• Si la dépolarisation atteint le seuil d’excitation: c’est le potentiel d’action ou influx nerveux
• L’influx nerveux n’est pas gradué: il est du type « tout ou rien »
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Le secret des neurones: Le secret des neurones: les canaux à ouverture contrôléeles canaux à ouverture contrôlée
• Les neurones changent leur potentiel de membrane par diffusion facilitée
• Les neurones ont des canaux dont l’ouverture est contrôlée
• Il y a deux sortes de canaux à ouverture contrôlée• Canaux tensiodépendants: potentiel électrique• Canaux chimiodépendants: présence d’un ligand
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Propagation de l’influx le long de Propagation de l’influx le long de l’axonel’axone
• L’axone est dépolarisé région par région• L’influx voyage de façon unidirectionnelle
• À votre avis, pourquoi la transmission de l’influx est-elle unidirectionnelle?
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Propagation de l’influx le long de Propagation de l’influx le long de l’axonel’axone
• L’axone est dépolarisé région par région• L’influx voyage de façon unidirectionnelle
grâce à la période réfractaire• Deux facteurs font varier la vitesse de la
transmission de l’influx:• Diamètre du neurone• Gaine de myéline: conduction saltatoire
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Conduction saltatoire: 150 m/sConduction saltatoire: 150 m/s
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Transmission de l’influx nerveux Transmission de l’influx nerveux d’une cellule à une autred’une cellule à une autre
• Deux types de transmission:• Électrique• Chimique
• La transmission se fait au niveau du synapse: jonction entre deux cellules nerveuses adjacentes
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La transmission La transmission synaptique chimiquesynaptique chimique
• Plus lente mais moins « contraignante » que la transmission électrique
• Se fait grâce à des canaux ioniques à ouverture contrôlée: les canaux chimiodépendants
• Nécessite l’utilisation de messagers chimiques semblables aux hormones: les neurotransmetteurs
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Synapse chimiqueSynapse chimique
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L’effet de différentes drogues L’effet de différentes drogues sur la transmission synaptiquesur la transmission synaptique
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Intégration nerveuseIntégration nerveuse
• Un seul neurone peut avoir des milliers de synapses
• La fonction de chaque synapse peut varier:• Synapses excitatrices• Synapses inhibitrices
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Intégration nerveuseIntégration nerveuse
Type de synapse
Réponse postsynaptique
Type de canaux ouverts
Excitatrice Potentiel gradué, dépolarisation,PPSE
Canaux chimiodépendants à Na+
Inhibitrice Potentiel gradué, hyperpolarisation, PPSI
Canaux chimiodépendants à K+ ou Cl-
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Intégration nerveuseIntégration nerveuse
• Chaque neurotransmetteur peut induire un PPSE ou un PPSI
• La réponse postsynaptique dépend du type de canal ionique ouvert par le neurotransmetteur
• Un seul PPSE ne suffit habituellement pas à déclencher un potentiel d’action
• La sommation de divers PP permet d’atteindre ou non le seuil d’excitation
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Les types de sommationLes types de sommation
• Sommation temporelle• Un même neurone provoque plusieurs PPSE
successifs permettant d’atteindre le seuil• Sommation spatiale
• Différents neurones provoquent plusieurs PPSE permettant d’atteindre le seuil