Fiche de révision : Introduction au système nerveux et à la contraction musculaire

Plan du Cours

  1. Rôles et organisation du système nerveux
  2. Encéphale et moelle épinière
  3. Système nerveux périphérique et neurones
  4. Lésions nerveuses et imagerie médicale
  5. Potentiel de repos et potentiel d'action
  6. Propagation de l'influx dans le nerf
  7. Jonction neuromusculaire et contraction
  8. Structure du muscle strié

1. Rôles et organisation du système nerveux

Notions clés & Définitions

  • Système nerveux : Système de commande qui fait agir les muscles et organise aussi des fonctions non motrices grâce à des signaux nerveux.
  • Commande motrice : Rôle du système nerveux consistant à activer des muscles afin de produire la mobilité du squelette.
  • Fonction sensorielle : Rôle du système nerveux qui reçoit des informations via des récepteurs cutanés pour guider l’organisme.
  • Fonction cognitive : Rôle du système nerveux qui permet des traitements liés aux fonctions cognitives.

Points essentiels

  • Le système nerveux commande la matrice musculaire pour déclencher la contraction et la mobilité du squelette.
  • Il assure des fonctions sensorielles, cognitives et coordonne plusieurs organes pour produire une réponse adaptée.
  • Le système nerveux central comprend encéphale et moelle épinière tandis que le système nerveux périphérique relie aux nerfs et récepteurs.

2. Encéphale et moelle épinière

Notions clés & Définitions

  • Encéphale : Ensemble regroupant cerveau, cervelet et tronc cérébral, protégé par la boîte crânienne, les méninges et le liquide céphalorachidien.
  • Cervelet : Région de l’encéphale responsable des fonctions d’équilibre et de la synchronisation des mouvements.
  • Tronc cérébral : Région de l’encéphale qui contrôle des fonctions vitales respiratoires et cardiaques.
  • Moelle épinière : Long cordon reliant l’encéphale au système nerveux périphérique et permettant notamment des mouvements réflexes.

Points essentiels

  • La surface de l’encéphale présente des replis appelés circonvolutions.
  • Chaque hémisphère de l’encéphale est divisé en 4 lobes par des sillons.
  • L’encéphale est constitué de substance grise en périphérie (cortex) et de substance blanche à l’intérieur.
  • La moelle épinière a environ 1 cm de diamètre et 50 cm de long et présente un aspect en papillon ou en H.
  • Elle relie l’encéphale au système nerveux périphérique et participe aux mouvements réflexes.

3. Système nerveux périphérique et neurones

Notions clés & Définitions

  • Système nerveux périphérique : Partie du système nerveux formée de nerfs, de ganglions rachidiens et de récepteurs cutanés reliés aux structures centrales.
  • Nerfs crâniens : Nerfs reliant la moelle épinière aux régions périphériques dans le système nerveux périphérique.
  • Nerf rachidien : Nerf issu de l’organisation périphérique qui fait suite aux racines dorsales et ventrales.
  • Neurone : Cellule nerveuse spécialisée composée d’un noyau, de dendrites et d’un axone, capable d’établir une synapse avec une autre cellule.

Points essentiels

  • Le système nerveux périphérique comprend 43 paires de nerfs crâniens, associées à des racines dorsales et ventrales.
  • Le tissu nerveux comprend des neurones et des cellules gliales, avec des dendrites qui soutiennent et nourrissent les neurones et leurs axones.
  • La synapse est une terminaison mettant en relation un neurone avec un autre.
  • Le nerf est un assemblage de fibres nerveuses réunies en faisceaux, alors que la substance grise contient des corps cellulaires et la substance blanche des fibres avec leur gaine de myéline.

4. Lésions nerveuses et imagerie médicale

Notions clés & Définitions

  • AVC : Accident vasculaire cérébral décrit comme une cause possible de lésion cérébrale pouvant conduire à un déficit.
  • IRM : Imagerie par résonance magnétique utilisant un champ magnétique et les atomes d’hydrogène des molécules d’eau pour améliorer les images.
  • Scannographie : Examen d’imagerie utilisant un produit de contraste pour former des images en coupe.

Points essentiels

  • Les lésions de la moelle peuvent venir d’un choc provoquant une fracture du rachis avec sciatalgie et paralysie partielle ou totale du membre inférieur.
  • Les conséquences varient selon la région du rachis, par exemple cervicale, dorsale, lombaire ou sacrée, avec paralysie et sciatalgie possibles.
  • Les examens d’imagerie incluent l’IRM, la scannographie et des techniques basées sur des rayons X.
  • La gravité d’une lésion cérébrale dépend de son étendue et de sa localisation.
  • Une hémiplégie correspond à une perte de la moitié du corps et une aphasie correspond à une perte de la communication.

5. Potentiel de repos et potentiel d'action

Notions clés & Définitions

  • Potentiel de repos : Différence de potentiel membranaire entre l’intérieur et l’extérieur d’une fibre nerveuse de l’ordre de -70 mV.
  • Potentiel d'action : Signal bref d’inversion de la polarité membranaire où l’intérieur devient temporairement électropositif par rapport à l’extérieur.
  • Loi du tout ou rien : Principe selon lequel, quand le seuil est dépassé, le neurone déclenche un potentiel d’action d’amplitude constante.

Points essentiels

  • Au repos, l’intérieur de la fibre est électronégatif par rapport à l’extérieur et la valeur enregistrable est de l’ordre de -70 mV.
  • Lors d’un potentiel d’action, l’intérieur devient temporairement électropositif pendant environ 2,5 ms et l’amplitude est de l’ordre de 100 mV.
  • Un potentiel d’action comporte successivement une dépolarisation, une repolarisation puis une hyperpolarisation avant retour au repos.
  • Quand la stimulation dépasse le seuil d’excitabilité, l’amplitude du potentiel d’action reste constante.
  • Pour une intensité infraliminaire, il n’y a pas de potentiel d’action engendré.

Astuce mémo

Seuil dépassé = même taille : tout ou rien (amplitude ~100 mV).

6. Propagation de l'influx dans le nerf

Notions clés & Définitions

  • Conductibilité : Propriété permettant de propager une modification d’activité électrique le long de la fibre nerveuse.
  • Codage en fréquence : Mode de codage où l’information est représentée par le nombre de potentiels d’action par unité de temps quand l’intensité augmente.
  • Sommmation : Principe selon lequel la réponse du nerf augmente avec le recrutement progressif de fibres ayant un seuil dépassé.
  • Gaine de myéline : Constitution des fibres qui augmente la vitesse de propagation de l’influx nerveux lorsqu’elle est présente.

Points essentiels

  • Plus l’intensité de stimulation augmente, plus le nombre de potentiels d’action par unité de temps augmente et le message est codé en fréquence.
  • La vitesse de l’influx augmente en présence de myéline et avec le diamètre de la fibre nerveuse.
  • Le nerf ne suit pas une loi tout au rien : l’amplitude varie avec le nombre de fibres recrutées.
  • La réponse du nerf devient maximale quand toutes les fibres recrutées atteignent le seuil et la réponse suit une loi de sommation.
  • Le neurone a un amplitude constante alors que le nerf a une amplitude variable dépendant du nombre de fibres recrutées.

Astuce mémo

Myéline + gros diamètre = plus rapide ; intensité → fréquence ; nerf → recrutement (sommation).

7. Jonction neuromusculaire et contraction

Notions clés & Définitions

  • Jonction neuromusculaire : Contact étroit entre un neurone et un myocyte, réalisé comme un exemple de synapse qui transmet l’information vers le muscle.
  • Synapse neuromusculaire : Site de transmission où l’arrivée d’un potentiel d’action déclenche une libération de neurotransmetteurs et leur fixation sur la cellule musculaire.
  • Acétylcholine : Neurotransmetteur libéré dans la fente synaptique au niveau de la jonction neuromusculaire.
  • Acétylcholinestérase : Enzyme responsable de l’action d’arrêt au niveau de la jonction neuromusculaire en rompant l’acétylcholine.

Points essentiels

  • À l’arrivée de potentiels d’action au bouton synaptique, la libération d’acétylcholine dans la fente synaptique et sa fixation sur le myocyte déclenchent un potentiel d’action musculaire.
  • La transmission est empêchée par l’espace appelé fente synaptique entre neurone et myocyte.
  • L’arrêt de la contraction est dû à l’action de l’acétylcholinestérase.
  • L’acétylcholine est largement concentrée dans les vésicules et contient plusieurs milliers de molécules selon la description fournie.
  • La jonction neuromusculaire est en lien direct avec le déclenchement de la contraction du muscle strié squelettique.

Astuce mémo

Acétylcholine = “on” ; acétylcholinestérase = “off”.

8. Structure du muscle strié

Notions clés & Définitions

  • Muscle strié squelettique : Tissu musculaire formé de fibres musculaires longues, cylindriques et multinucléées, seules cellules musculaires du type décrit pour la motricité.
  • Sarcomère : Unité contractile du muscle délimitée par deux bandes Z et constituée d’éléments filamenteux d’actine et de myosine.
  • Filaments d'actine : Filaments fins impliqués dans le sarcomère, associés à la bande I selon la description du schéma.
  • Filaments de myosine : Filaments épais du sarcomère, associés notamment à la zone H et à la bande A.

Points essentiels

  • Le sarcomère est composé de filaments fins d’actine et de filaments épais de myosine.
  • Le sarcomère est délimité par deux bandes Z.
  • La bande A contient la zone H plus claire et la bande I correspond à la zone claire constituée de myofilaments d’actine.
  • Dans le muscle, les éléments sont décrits hiérarchiquement : myocyte = fibre musculaire, sarcomère comme unité contractile, et myofibrilles organisées en myofilaments d’actine et de myosine.
  • Le muscle strié est décrit comme la forme unique de muscle avec des fibres longues, cylindriques et multinucléées.

Tableaux de synthèse

Propriétés nerf vs neurone

PropriétéNerfNeurone
Vitessevariablevariable
Seuil d'excitabilitéadaptatif de celui des fibres nerveusesadaptatif, dépendant du nombre de fibres recrutées
Amplitudevariable selon le nombre de fibres recrutéesconstante
Codedépend du recrutementcodé en fréquence

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre potentiel de repos et potentiel d’action : le repos est autour de -70 mV alors que l’action atteint une inversion temporaire avec amplitude ~100 mV.
  2. Croire que le nerf obéit au tout ou rien : la réponse du nerf varie avec le nombre de fibres recrutées.
  3. Mélanger substance grise et substance blanche : la grise est décrite en périphérie (cortex) et la blanche à l’intérieur dans l’encéphale.
  4. Interpréter la stimulation infraliminaire comme déclenchant toujours un potentiel d’action : sans dépassement du seuil, il n’y a pas de PA.
  5. Oublier le rôle de l’acétylcholinestérase : l’arrêt de la contraction est attribué à son action sur l’acétylcholine.
  6. Réduire la fonction du cervelet au seul “mouvement” : il est présenté comme responsable d’équilibre et de synchronisation des mouvements.

Checklist Examen

  1. Décrire les 4 rôles du système nerveux cités (commande motrice, sensoriel, cognitif, coordination d’une réponse adaptée).
  2. Identifier les composantes du SNC (encéphale et moelle épinière) et celles du SNP (nerfs, ganglions rachidiens, récepteurs cutanés).
  3. Connaître les 3 régions de l’encéphale et relier chacune à sa fonction (cerveau, cervelet, tronc cérébral) d’après le cours.
  4. Citer la protection de l’encéphale (boîte crânienne, méninges, liquide céphalorachidien) et préciser le rôle des ventricules.
  5. Décrire la composition en substance grise et substance blanche de l’encéphale et le positionnement de chacune.
  6. Donner les caractéristiques chiffrées de la moelle épinière (diamètre ~1 cm, longueur 50 cm) et son rôle réflexe.
  7. Lister les éléments clés d’un neurone (noyau, dendrites, corps de Ranvier, gaine de myéline, axone) et définir la synapse.
  8. Expliquer la différence nerf vs substance grise vs substance blanche (fibres en faisceaux, corps cellulaires, fibres avec gaine de myéline).
  9. Définir le potentiel de repos et donner l’ordre de grandeur de sa valeur (-70 mV).
  10. Définir le potentiel d’action et donner l’ordre de grandeur de son amplitude (~100 mV) et la durée (~2,5 ms).
  11. Enoncer la loi du tout ou rien au niveau du déclenchement du potentiel d’action et distinguer stimulation infraliminaire et dépassant le seuil.
  12. Expliquer comment l’intensité de stimulation code l’information en fréquence et décrire ce que fait augmenter la myéline sur la vitesse.
  13. Décrire pourquoi l’amplitude du nerf dépend du recrutement de fibres et ce que signifie une réponse maximale.
  14. Identifier les étapes de la jonction neuromusculaire : PA → libération d’acétylcholine → fixation → PA musculaire.

Teste tes connaissances

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1. Quel rôle du système nerveux consiste à activer des muscles afin de produire la mobilité du squelette ?

2. Quelle affirmation décrit correctement l’organisation générale du système nerveux ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction au système nerveux et à la contraction musculaire avec 16 flashcards interactives.

Système nerveux — rôle ?

Commande, organisation, réponse aux stimuli

Encéphale — composantes ?

Cerveau, cervelet, tronc cérébral

Moelle épinière — fonction ?

Relie encéphale au SNP, réflexes

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