3me partie LA COMMUNICATION INTERCELLULAIRE Le message nerveux

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3ème partie: LA COMMUNICATION INTERCELLULAIRE Le message nerveux

3ème partie: LA COMMUNICATION INTERCELLULAIRE Le message nerveux

Introduction du système nerveux 1. Réception de l ’information • Milieu interne • Milieu

Introduction du système nerveux 1. Réception de l ’information • Milieu interne • Milieu extérieur 2. Intégration : analyse des informations, mémorisation et prise de décision 3. Action • Organes internes • Muscles volontaires (comportement)

Organisation du système nerveux

Organisation du système nerveux

1 - TISSUS NERVEUX : STRUCTURE ET ULTRASTRUCTURE DU NEURONE ET DU NERF Le

1 - TISSUS NERVEUX : STRUCTURE ET ULTRASTRUCTURE DU NEURONE ET DU NERF Le tissu nerveux est formé de 2 types cellulaires : - Les neurones : cellules nerveuses proprement dites, capables de générer et de transmettre l’information. (10%) - Les cellules gliales : cellules qui protègent et entourent les neurones tout en leur fournissant des nutriments (90%)

1 -1 - Le neurone ou cellule nerveuse est une cellule hautement spécialisée qui

1 -1 - Le neurone ou cellule nerveuse est une cellule hautement spécialisée qui correspond à l’unité fonctionnelle du Système Nerveux (SN) 1 -1 -1 - Caractéristiques des neurones • Acheminent les messages sous forme d’influx nerveux entre les différentes parties du corps • Cellules excitables • Ne se divise pas (amitotique)(sauf rares exceptions). • Longévité extrême (+ de 100 ans) • Métabolisme très élevé (5% du poids du corps, 20% de la consommation d ’énergie, apport en 02 et glucose permanent) • sensibles aux drogues qui modifient leur fonctionnement (alcool, nicotine, excitants…).

1 -1 -2 - Structure des neurones Chaque neurone est formé : • D

1 -1 -2 - Structure des neurones Chaque neurone est formé : • D ’un corps cellulaire • De prolongements fins = axone et dendrites Prolongements Neurone = 3 parties : corps cellulaire+ axone + dendrites

Les trois structures fonctionnelles communes à la plupart des neurones STRUCTURE RECEPTRICE = ?

Les trois structures fonctionnelles communes à la plupart des neurones STRUCTURE RECEPTRICE = ? ? ? STRUCTURE CONDUCTRICE = ? STRUCTURE SECRETRICE = ?

Dendrites L'influx se dirige vers corps cellulaire Corps cellulaire Noyau Axone, l'influx s'éloigne du

Dendrites L'influx se dirige vers corps cellulaire Corps cellulaire Noyau Axone, l'influx s'éloigne du corps cellulaire Arborisation terminale

dendrite axone

dendrite axone

A retenir

A retenir

La dendrite (dendron: arbre) courte, effilée et bien ramifiée (ramifications dendritiques ). Elles réceptionnent

La dendrite (dendron: arbre) courte, effilée et bien ramifiée (ramifications dendritiques ). Elles réceptionnent les stimuli, et les amènent au corps cellulaire. Le corps cellulaire Il contient le noyau et les organites impliqués dans la synthèse des neurotransmetteurs. Il est de forme très variable (cellules pyramidales du cortex, somas ovoïdes cellules de Purkinje, motoneurones multipolaires de la moelle épinière ) fig 2 Il assure la synthèse des constituants nécessaires à la structure et aux fonctions du neurone et ce, pendant toute la vie de l'individu. L’axone Prolongement long, fin et cylindrique qui peut être myélinisé et plus ou moins ramifié. On parle alors de ramifications axoniques. Il permet le transport et l’émission du message nerveux.

Cette structure ramifiée permet de connecter les neurones entre eux : chaque neurone peut

Cette structure ramifiée permet de connecter les neurones entre eux : chaque neurone peut ainsi stimuler des milliers de neurones et être stimulé par des milliers de neurones. connexion

Prolongements peuvent être très ramifiés F- cellules de Purkinje du cervelet C- cellule pyramidale

Prolongements peuvent être très ramifiés F- cellules de Purkinje du cervelet C- cellule pyramidale D- neurone en étoile

Neurones colorées par la méthode de golgi (chrome argenté)

Neurones colorées par la méthode de golgi (chrome argenté)

1 -1 -3 - La gaine de myéline Formée de cellules gliales qui s

1 -1 -3 - La gaine de myéline Formée de cellules gliales qui s ’enroulent autour de l ’axone.

Arborisation Dendrites terminale Corps cellulaire Axone recouvert de myéline

Arborisation Dendrites terminale Corps cellulaire Axone recouvert de myéline

SNC fibre myélinisées sans cellules de schwann SNP fibre myélinisées avec cellules de schwann

SNC fibre myélinisées sans cellules de schwann SNP fibre myélinisées avec cellules de schwann

Axone du dendrite noyau Cellule de schawnn Gaine de myéline Cytoplasme de la Cellule

Axone du dendrite noyau Cellule de schawnn Gaine de myéline Cytoplasme de la Cellule de schawnn Cellules de schwann= cellules non nerveuses qui accompagnent les neurones noyau Étranglement de ranvier Cellules de schwann s’enroulant autour de l’axone ou de la dendrite noyau Gaine de myéline Axone ou dendrite Axone myélinisé en coupe transversale

Espaces entre les cellules de Schwann = nœuds de Ranvier

Espaces entre les cellules de Schwann = nœuds de Ranvier

1 -1 -4 - classification des neurones Classification structurale dendrite axone Neurone bipolaire 2

1 -1 -4 - classification des neurones Classification structurale dendrite axone Neurone bipolaire 2 prolongements émergent de la cellule: une dendrite et un axone Neurone multipolaire De nombreux prolongements émergent du corps cellulaire: un grand nombre de dendrites et un seul axone dendrites Neurone unipolaire Un prolongement émerge du corps cellulaire et se sépare en 2 prolongements qui constituent l’axone 1 seul se termine par des dendrites axone dendrites

Classification fonctionnelle Neurone sensitif Neurone moteur Neurone d ’association (ou interneurones)

Classification fonctionnelle Neurone sensitif Neurone moteur Neurone d ’association (ou interneurones)

Neurone sensitif (neurone unipolaire) Neurone moteur (neurone multipolaire

Neurone sensitif (neurone unipolaire) Neurone moteur (neurone multipolaire

1 -1 - Le nerf Gaine de tissu conjonctif Les nerfs sont constitués Axone

1 -1 - Le nerf Gaine de tissu conjonctif Les nerfs sont constitués Axone d ’axones de cellules nerveuses: l’observation d’une coupe de nerf révèle que celui-ci est constitué de plusieurs faisceaux de fibres nerveuses reliées par un tissus conjonctif vascularisé. Chaque faisceau est constitué d’un grand nombre d’axone de cellules nerveuses Nerf rachidien ~ 600 000 fibres nerveuses Vaisseaux sanguins

Axone Gaine de myéline Endonèvre Périnèvre Épinèvre Vaisseaux sanguins

Axone Gaine de myéline Endonèvre Périnèvre Épinèvre Vaisseaux sanguins

Le neurone est capable de transmettre un influx nerveux en réponse à un stimulus

Le neurone est capable de transmettre un influx nerveux en réponse à un stimulus : il est dit excitable. Lorsqu’il reçoit un stimulus, le neurone passe de l’état de repos à l’état actif. Il produit alors un influx électrique appelé potentiel d’action qui se propage le long de l’axone. L’excitabilité et la conductibilité du neurone sont à la base du fonctionnement du SN. ? Nous allons donc voir comment une excitation se traduit en information, puis comment cette information est ensuite conduite et transmise.

2 - GENESE DU MESSAGE NERVEUX 2 -1 - Dispositif de montage et mesure

2 - GENESE DU MESSAGE NERVEUX 2 -1 - Dispositif de montage et mesure du potentiel de membrane

2 -2 - Mesure du potentiel de transmembranaire au repos ( = sans stimulation)

2 -2 - Mesure du potentiel de transmembranaire au repos ( = sans stimulation) 2 -2 -1 - Enregistrement et résultats Voir poly 2 -2 -2 - origine du potentiel de repos Voir poly

Polarisation de la membrane du neurone Potentiel de repos : -70 m. V

Polarisation de la membrane du neurone Potentiel de repos : -70 m. V

Électrode stimulatrice Électrode de référence Électrode réceptrice nerf

Électrode stimulatrice Électrode de référence Électrode réceptrice nerf