Localisation du corps cellulaire

Contents

  1. Les neurones et leur morphologie
  2. Partie 2 : Corps humain et Santé - B. Les neurones mobilisés au cours d'un réflexe myotatique
  3. Documents joints

I - Les supports anatomiques du message nerveux. II - Le neurone, acteur principal de la conduction du message. Structures des neurones. Les neurones mobilisés au cours d'un réflexe myotatique. Schéma bilan.

Les neurones et leur morphologie

III - Nature et propagation du message nerveux. IV - La transmission du message nerveux à d'autres cellules. V - Motricité volontaire et Plasticité cérébrale. Chaque ramification se termine par un renflement , le bouton terminal ou bouton synaptique où s'accumulent des vésicules synaptiques contenant un neurotransmetteur. Il est constitué de neurofilaments et de microtubules qui sont parcourus par des vésicules celles-ci sont produites par le réticulum endoplasmique rugueux et les appareils de Golgi.

Certains axones sont recouverts d'une gaine de myéline , formée par des cellules gliales , les cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique , et les oligodendrocytes dans le système nerveux central. On estime qu'environ un axone sur trois est recouvert de myéline. Ce recouvrement permet une plus grande vitesse de passage de l' information nerveuse.

Les dendrites sont nombreuses, courtes et très ramifiées dès leur origine. Elles sont parfois recouvertes d' épines dendritiques élément post-synaptique. Des vésicules peuvent également y circuler le long des faisceaux de microtubules.

Partie 2 : Corps humain et Santé - B. Les neurones mobilisés au cours d'un réflexe myotatique

Les axones sont rassemblés en faisceaux, eux-mêmes reliés par du tissu conjonctif endonèvre et périnèvre formant les tractus et les nerfs. L'ADN des neurones est, comme dans tout autre type cellulaire, susceptible de subir des modifications délétions de chromosomes, duplications de séquences, événements de transposition , mutations ponctuelles Cependant, des expériences de séquençage de neurones au sein d'un même cerveau [ 8 ] , [ 9 ] ont montré que les neurones étaient plus susceptibles à ces événements que les autres cellules d'un même organisme.

Ce phénomène s'appelle le mosaïcisme du cerveau Brain mosaicism [ 10 ] et est observé chez différentes espèces. Les mécanismes sous-jacents à ce plus grand mosaïcisme somatique des cellules du cerveau par rapport aux cellules d'autres organes sont encore peu connus, les conséquences de ce mosaïcisme comme l'éventuel effet physiologique qu'il pourrait avoir dans la plasticité neurale ou encore dans diverses pathologies font l'objet d'intenses études et financements [ 11 ].

Les neurones disposent d'ions, permettant aux neurones de varier leur potentiel, avoir des courants ioniques et aussi de créer des potentiels d'actions ou influx nerveux , voir prochaine section. Ces concentrations ne sont pas universelles car elles varient en fonction de l'espèce.

Par exemple, un mammifère n'aura pas les mêmes concentrations ioniques qu'un calmar.


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À chaque instant, nos neurones possèdent des potentiels de membrane qui existent grâce aux gradients électrochimiques exercés par les ions. L'exemple le plus commun en neurosciences est celui du potentiel de repos et du potentiel d'action. Pour le potentiel d'action , il est expliqué dans d'autres sections ci-dessous.

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Dans ce tableau, mM est ici une ancienne unité, signifiant mili Molaires mol. Les valeurs intracellulaires pour les ions sodium, mM, dépendent du mammifère en question. Il en va même pour les ions chlorures et calciums.


  • Neurone — Wikipédia.
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  • Classification des neurones.
  • Les différents types de neurones.

Cette différence de potentiel résulte d'une différence de concentration en ions entre l'intérieur et l'extérieur du neurone secondaire à une perméabilité sélective de la membrane plasmique et d'autre part à des courants ioniques actifs transmembranaires par exemple, la pompe sodium-potassium ATP-asique. Ce phénomène porte le nom de dépolarisation. Puis il y a une phase de retour à la normale grâce à l'action d'une pompe ionique ATP-asique sodium-potassium dépendante. La variation locale, transitoire et stéréotypée du potentiel transmembranaire de l'axone comprenant la dépolarisation et la repolarisation, s'appelle le potentiel d'action.

Il ne dure que quelques millisecondes. Le relais qui assure la transmission de l'influx nerveux est la synapse. La synapse est constituée d'un élément présynaptique, d'une fente synaptique et d'un élément postsynaptique. D'habitude, le lieu initial de la dépolarisation est la membrane postsynaptique.

Neurolexique #1 - Le Neurone

L'influx nerveux se propage ensuite le long de la membrane de la dendrite puis du péricaryon en s'atténuant peu à peu. Si au niveau du cône d'émergence , le potentiel est suffisant loi du tout ou rien , des potentiels d'action sont engendrés qui se propageront le long de l'axone sans déperdition. En arrivant à la membrane du bouton terminal, ils déclencheront la libération des microvésicules contenant les neurotransmetteurs , qui diffuseront dans la fente synaptique avant d'être captés par les récepteurs de la membrane postsynaptique.

La propagation de l'influx nerveux est un phénomène qui consomme de l'énergie, en particulier pour activer les pompes qui rétablissent l'équilibre ionique, après la re-perméabilisation de la membrane aux ions fermeture des canaux ioniques. L'ATP sera ensuite régénéré par les mitochondries. On peut classer topographiquement les différents types de synapses en fonction de la partie de la cellule qui sert d'origine et d'arrivée. Les plus petits neurones ont un corps cellulaire de 7 à 10 microns de diamètre. Les grands neurones ont des corps cellulaires de 20 à 30 microns de diamètre.

Certains invertébrés ont développé des neurones géants dont le diamètre peut atteindre plusieurs centaines de microns. Cette fibre du neurone inférieur ou périphérique se termine dans le muscle. Les neurones périphériques sont regroupés soit en petites unités motrices qui innervent quelques fibres musculaires permettant ainsi les mouvements fins, soit en grosses unités motrices qui innervent un plus grand nombre de fibres musculaires comme par exemple le quadriceps muscle de la cuisse.

Documents joints

Il est nécessaire de distinguer les fibres alpha qui innervent la masse principale des muscles des fibres bêta et gamma qui ont quant à eux un fonctionnement beaucoup plus complexe en maintenant par exemple la longueur du muscle et son tonus. Les neurones moteurs permettent les actes volontaires. Il est nécessaire de rappeler que les noyaux gris sont des îlots de substance grise noyée dans la substance blanche et que la réticulée est considérée comme un noyau gris. Les voies descendantes sont longues et se terminent dans les cellules des cornes antérieures de la moelle.

La morphologie, la localisation et le nombre de ces prolongements, ainsi que la forme du soma, varient et contribuent à définir différentes familles morphologiques de neurones. Par exemple, il existe des neurones unipolaires ou multipolaires.