Fiche de révision : Anatomie fonctionnelle du système nerveux

Plan du Cours

  1. Rôle et organisation du système nerveux
  2. Systèmes central périphérique et autonome
  3. Repérage et plans anatomiques
  4. Protection du système nerveux central
  5. Neurones et cellules gliales
  6. Potentiel de repos et potentiel d’action
  7. Synapses et neurotransmission
  8. Organisation et développement du système nerveux

1. Rôle et organisation du système nerveux

Notions clés & Définitions

  • Système nerveux : Reçoit des messages sensitifs, les analyse et les interprète grâce à des processus cognitifs, puis envoie des messages moteurs vers les muscles et les organes.

Points essentiels

  • Un bruit est détecté par les organes sensoriels, transmis par les nerfs afférents au système nerveux central, puis une commande repart par les nerfs efférents pour provoquer la rotation de la tête.

Astuce mémo

Réception → analyse → commande → réponse

2. Systèmes central périphérique et autonome

★ À maîtriser

  • Le système nerveux central comprend l'encéphale, constitué du tronc cérébral, du cerveau et du cervelet, ainsi que la moelle épinière située dans le canal rachidien.

  • Le système nerveux périphérique comprend les nerfs crâniens, spinaux et rachidiens qui relient le système nerveux central à l'ensemble du corps.

  • Les douze paires de nerfs crâniens innervent principalement la tête et le cou, tandis que les nerfs rachidiens innervent le reste du corps, les membres et le tronc.

📌 Le système somatique contrôle volontairement les muscles squelettiques, tandis que le système autonome contrôle involontairement les viscères, les glandes et le muscle cardiaque.

📌 Le système sympathique prépare le corps à l'action en accélérant le cœur, en dilatant les pupilles et les bronches, en inhibant la digestion et en stimulant la libération d'adrénaline, tandis que le parasympathique favorise le repos, ralentit le cœur et stimule la digestion.

Compléments

  • Les nerfs rachidiens se répartissent ainsi:
    • 8 cervicaux
    • 12 paires thoraciques
    • 5 paires lombaires
    • 5 paires sacrées
    • 1 paire coccygienne

Astuce mémo

Somatique volontaire, autonome involontaire

3. Repérage et plans anatomiques

★ À maîtriser

  • Les principaux plans de coupe sont:
    • Le plan coronal ou frontal
    • Le plan axial ou horizontal
    • Le plan sagittal

Compléments

  • L'axe rostro-caudal va de l'avant vers l'arrière ou vers le haut, tandis que l'axe dorso-ventral va du haut vers le bas ou vers l'arrière.

4. Protection du système nerveux central

Notions clés & Définitions

  • Liquide céphalorachidien : Situé autour du cerveau et de la moelle épinière, entre l'arachnoïde et la pie-mère, ainsi qu'à l'intérieur du cerveau dans les quatre ventricules.

★ À maîtriser

  • Le système nerveux central est protégé par le crâne et le canal vertébral, les méninges et le liquide céphalorachidien.

  • De l'extérieur vers l'intérieur, les méninges sont:

    • La dure-mère
    • L'arachnoïde
    • La pie-mère

📌 L'hématome extradural se situe entre le crâne et la dure-mère et évolue rapidement, tandis que l'hématome sous-dural se situe entre la dure-mère et l'arachnoïde et évolue plus lentement.

Compléments

  • Le liquide céphalorachidien est produit par les plexus choroïdes dans les ventricules, renouvelé plusieurs fois par jour et résorbé dans les sinus par les villosités arachnoïdiennes.

Astuce mémo

Os → méninges → liquide cérébrospinal

5. Neurones et cellules gliales

Notions clés & Définitions

  • Neurone : L'unité de base du système nerveux, conçue pour transmettre l'information à d'autres cellules nerveuses, aux cellules musculaires et aux cellules glandulaires.

Points essentiels

  • Les astrocytes assurent l'homéostasie et le soutien métabolique, les oligodendrocytes myélinisent les axones du SNC, la microglie assure la défense immunitaire et les cellules épendymaires bordent les ventricules.

📌 Les cellules de Schwann myélinisent les axones du système nerveux périphérique et participent à leur régénération, tandis que les oligodendrocytes myélinisent les axones du système nerveux central.

  • Les dendrites reçoivent les signaux synaptiques, l'axone conduit le potentiel d'action et les boutons terminaux transmettent l'information aux cellules effectrices ou aux autres neurones.

📌 Les neurones afférents conduisent les messages des récepteurs sensoriels vers le SNC, les neurones efférents conduisent les commandes motrices vers les effecteurs et les interneurones relient les neurones au sein du SNC.

Astuce mémo

Oligodendrocyte dans le SNC, Schwann dans le SNP

6. Potentiel de repos et potentiel d’action

Points essentiels

  • Au repos, la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur du neurone est d'environ -70 mV, avec beaucoup de K⁺ à l'intérieur et beaucoup de Na⁺ et de Cl⁻ à l'extérieur.

  • À chaque cycle, la pompe Na⁺/K⁺-ATPase utilise l'ATP pour faire sortir 3 Na⁺ de la cellule et faire entrer 2 K⁺.

  • 🔄 Les phases du potentiel d'action sont:

    1. Dépolarisation par entrée de Na⁺
    2. Repolarisation par sortie de K⁺
    3. Hyperpolarisation par maintien de la sortie de K⁺

📌 Le potentiel d'action obéit à la loi du tout ou rien : il n'est déclenché que si le seuil de -55 mV est atteint et son amplitude maximale ne dépend pas de l'intensité du stimulus.

📌 L'intensité du message nerveux est codée par la fréquence des potentiels d'action et par le recrutement d'un plus grand nombre de fibres sensitives, non par l'amplitude du potentiel d'action.

  • La propagation du potentiel d'action se fait sans atténuation et à environ 1 m/s dans une fibre amyélinique, tandis qu'elle peut atteindre environ 100 à 120 m/s dans les fibres myélinisées rapides et de gros diamètre.

Astuce mémo

Repos → dépolarisation → repolarisation → hyperpolarisation

7. Synapses et neurotransmission

★ À maîtriser

📌 La synapse chimique possède une fente synaptique et transmet dans un seul sens grâce à un neurotransmetteur, tandis que la synapse électrique ne possède pas de fente et conduit dans les deux sens.

  • Dans une synapse chimique, l'arrivée du potentiel d'action ouvre les canaux calciques, l'entrée de Ca²⁺ déclenche l'exocytose des vésicules, puis le neurotransmetteur se fixe aux récepteurs postsynaptiques.

📌 Un récepteur ionotrope est lui-même un canal ionique et produit une réponse rapide, tandis qu'un récepteur métabotrope active une protéine G et produit une réponse plus lente et soutenue.

📌 Le glutamate est généralement excitateur et augmente la probabilité d'un potentiel d'action, tandis que le GABA est généralement inhibiteur et la diminue.

Compléments

  • Après son action, un neurotransmetteur est éliminé de la fente synaptique par recapture, dégradation enzymatique ou diffusion hors de la fente.

Astuce mémo

Synthèse → stockage → libération → action → élimination

8. Organisation et développement du système nerveux

Points essentiels

  • Les thèmes annoncés pour la suite sont:
    • La substance grise et la substance blanche
    • Le développement embryonnaire
    • L'encéphale
    • La moelle épinière
    • La vascularisation
    • Les méthodes d'exploration du cerveau

Tableaux de synthèse

Divisions fonctionnelles du système nerveux

DivisionContrôleRôle principal
SomatiqueVolontaireMuscles squelettiques
AutonomeInvolontaireViscères, glandes et muscle cardiaque
SympathiqueInvolontairePréparation à l'action
ParasympathiqueInvolontaireRepos et économie d'énergie

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1. Quelle séquence décrit correctement le rôle général du système nerveux lors d’une situation sensorielle ?

2. Lorsqu’une personne entend un bruit et tourne la tête vers sa source, quel trajet de l’information est correct ?

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Quel rôle principal joue le système nerveux ?

Il reçoit, analyse, interprète et envoie des messages.

Que fait le système nerveux avec les messages sensitifs ?

Il les analyse et les interprète par des processus cognitifs.

Vers où le système nerveux envoie-t-il des messages moteurs ?

Vers les muscles et les organes.

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