23 novembre 2025
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
Fiche de révision
Colle ton cours, Revizly le transforme en résumé, fiches, flashcards et QCM.
Cellules gliales (gliocytes) : Cellules qui entourent et soutiennent les neurones. Elles participent à la nutrition, l'isolation (myélinisation), et la défense immunitaire du système nerveux.
Neurone : Cellule nerveuse spécialisée dans la transmission de l'influx nerveux. Elle est polarisée, avec un axone et des dendrites, et ne se divise pas.
Potentiel de repos : Différence de charge électrique à l'équilibre, typiquement -70 mV, maintenue par la pompe Na+K+ ATPase et la perméabilité sélective de la membrane.
Potentiel d’action : Dépolarisation transitoire et propagée de l membrane, suivant la loi du "tout ou rien", déclenchée lorsque le seuil est atteint.
Gradient chimique : Force motrice résultant de la différence de concentration d’ions entre l’intérieur et l’extérieur de la membrane, favorisant le passage des ions du milieu plus concentré.
Gradient électrique : Force exercée par la différence de charge électrique de part et d’autre de la membrane, influant sur le flux d’ions en fonction de leur charge.
Canaux ioniques : Protéines transmembranaires régulant le passage des ions selon leur gradient. Ils peuvent être voltage-dépendants ou ligand-dépendants.
Myélinisation : Enroulement de la gaine de myéline autour de l’axone par les oligodendrocytes (SNC) ou les cellules de Schwann ( SNP), permettant une conduction saltatoire.
Transmission saltatoire : Propagation rapide du potentiel d’action entre de nœuds de Ranvier non myélinisés, augmentant la vitesse de conduction.
Neurotransmetteurs : Molécules libérées au niveau de la terminaison synaptique permettant la transmission du signal au neurone suivant ou à une cellule effectrice.
Synapse : Point de contact où se réalise la communication entre deux neurones ou avec une cellule effectrice.
Loi du "tout ou rien" : Si le potentiel membranaire dépasse un seuil (~ -55 mV), un potentiel d’action est déclenché ; sinon, il n’y a pas de décharge.
Gradient de concentration : Favorise le mouvement des ions du milieu plus concentré vers le moins concentré selon $$ \Delta C $$, principe de diffusion.
Gradient électrique : Favorise le déplacement des ions en fonction de leur charge et du potentiel électrique existant selon $$ \Delta V $$.
Seuil de dépolarisation : Environ -55 mV (varie selon le neurone), étape critique pour déclencher l’activation des canaux sodium voltage-dépendants.
Potentiel d’action : Propagation locale, transitoire, dont la vitesse dépend du diamètre de l’axone et de la présence de myéline.
Vitesse de conduction : $$ v \propto d \times m $$, où d est le diamètre de l’axone et m la présence de myéline.
| Critère | Neurone | Gliocyte |
|---|---|---|
| Mitose | Non | Oui |
| Rôle principale | Transmission de l’influx | Soutien, isolation, immunité |
| Myélinisation | Par oligodendrocytes (SNC) ou cellules de Schwann (SNP) | Non |
| Nombre de cellules | ~100 milliards | ~900 milliards |
| Capacité de division | Non | Oui |
Envie de plus de flashcards ?
Génère des dizaines de flashcards à partir de tes cours
Quels sont les rôles principaux des cellules gliales (gliocytes) dans le tissu nerveux?
Cliquer pour retourner
Les cellules gliales soutiennent, protègent et isolent les neurones. Elles représentent 90% des cellules nerveuses et peuvent se reproduire, contrairement aux neurones.
Envie de plus de QCM ?
Génère des dizaines de questions à partir de tes cours
Progression par thème
Basée sur vos réponses aux QCM
Thèmes commencés
Thèmes maîtrisés
Questions répondues
Fonctionnalité Premium
Avec Premium, visualisez exactement où vous en êtes dans chaque chapitre. Identifiez vos points forts et vos lacunes pour réviser plus efficacement.