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Questions and Answers
Quelle est la distinction principale entre les systèmes nerveux sympathique et parasympathique?
Quelle est la distinction principale entre les systèmes nerveux sympathique et parasympathique?
- Le système sympathique prépare le corps au repos, tandis que le parasympathique active le corps.
- Le système sympathique est responsable des actions volontaires, tandis que le parasympathique contrôle les actions involontaires.
- Le système sympathique active le corps, tandis que le parasympathique conserve l'énergie et favorise le retour au repos. (correct)
- Le système sympathique envoie des influx nerveux aux muscles striés, tandis que le parasympathique innerve les viscères.
Comment les voies sensitives et motrices interagissent-elles avec le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP)?
Comment les voies sensitives et motrices interagissent-elles avec le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP)?
- Les voies sensitives et motrices opèrent exclusivement au sein du SNC sans interaction avec le SNP.
- Les voies sensitives transmettent les influx nerveux du SNC vers les effecteurs, tandis que les voies motrices acheminent les influx nerveux du SNP vers le SNC.
- Les voies sensitives acheminent les influx nerveux du SNP vers le SNC, tandis que les voies motrices transmettent les influx nerveux du SNC vers les effecteurs. (correct)
- Les voies sensitives et motrices sont des composantes directes du cerveau, ignorant la moelle épinière dans leur fonction.
Quel rôle spécifique la moelle épinière joue-t-elle dans la fonction du système nerveux, en complément du cerveau?
Quel rôle spécifique la moelle épinière joue-t-elle dans la fonction du système nerveux, en complément du cerveau?
- La moelle épinière relaie les influx nerveux entre le cerveau et le reste du corps, et gère certains réflexes sans intervention cérébrale directe. (correct)
- La moelle épinière est principalement impliquée dans l'activité motrice volontaire, tandis que le cerveau gère les fonctions involontaires.
- La moelle épinière contrôle exclusivement les nerfs crâniens, tandis que le cerveau gère les nerfs spinaux.
- La moelle épinière sert de centre d'intégration pour les fonctions cognitives supérieures, tandis que le cerveau relaie simplement les informations sensorielles.
Comment la division du système nerveux en systèmes somatique et autonome reflète-t-elle différents types de contrôle moteur?
Comment la division du système nerveux en systèmes somatique et autonome reflète-t-elle différents types de contrôle moteur?
Si un patient présente une lésion affectant uniquement les fibres sensorielles somatiques, quel type de déficience serait le plus directement observé?
Si un patient présente une lésion affectant uniquement les fibres sensorielles somatiques, quel type de déficience serait le plus directement observé?
Considérant l'organisation du système nerveux, quel serait l'impact principal d'une lésion isolée du système nerveux sympathique?
Considérant l'organisation du système nerveux, quel serait l'impact principal d'une lésion isolée du système nerveux sympathique?
Comment l'interaction entre le SNC et le SNP assure-t-elle une réponse coordonnée à un stimulus externe, tel qu'un danger soudain?
Comment l'interaction entre le SNC et le SNP assure-t-elle une réponse coordonnée à un stimulus externe, tel qu'un danger soudain?
Si une toxine affectait spécifiquement la communication entre les neurones moteurs et les muscles striés, quel serait l'effet le plus probable sur la fonction motrice?
Si une toxine affectait spécifiquement la communication entre les neurones moteurs et les muscles striés, quel serait l'effet le plus probable sur la fonction motrice?
Concernant les plexus nerveux, laquelle des propositions suivantes est la plus exacte quant à leur origine anatomique?
Concernant les plexus nerveux, laquelle des propositions suivantes est la plus exacte quant à leur origine anatomique?
Si un patient présente une faiblesse des muscles fléchisseurs de l'avant-bras suite à une lésion nerveuse, quel nerf est le plus susceptible d'être affecté, compte tenu de l'organisation des compartiments musculaires?
Si un patient présente une faiblesse des muscles fléchisseurs de l'avant-bras suite à une lésion nerveuse, quel nerf est le plus susceptible d'être affecté, compte tenu de l'organisation des compartiments musculaires?
Un patient subit une blessure qui endommage une seule racine nerveuse du plexus brachial. Bien que la blessure soit limitée, elle affecte plusieurs muscles du bras et de l'avant-bras. Quelle explication justifie le mieux cette observation?
Un patient subit une blessure qui endommage une seule racine nerveuse du plexus brachial. Bien que la blessure soit limitée, elle affecte plusieurs muscles du bras et de l'avant-bras. Quelle explication justifie le mieux cette observation?
Dans le contexte de l'innervation musculaire du membre supérieur, comment la structure du plexus brachial contribue-t-elle à la redondance et à la protection contre les déficits neurologiques majeurs suite à une lésion?
Dans le contexte de l'innervation musculaire du membre supérieur, comment la structure du plexus brachial contribue-t-elle à la redondance et à la protection contre les déficits neurologiques majeurs suite à une lésion?
Considérant l'organisation fonctionnelle des compartiments musculaires du membre supérieur, comment une lésion affectant un nerf spécifique peut-elle entraîner une perte de fonction coordonnée dans un compartiment entier?
Considérant l'organisation fonctionnelle des compartiments musculaires du membre supérieur, comment une lésion affectant un nerf spécifique peut-elle entraîner une perte de fonction coordonnée dans un compartiment entier?
Un patient souffre d'une lésion du nerf radial. Quels déficits fonctionnels seraient les plus probables en se basant sur sa connaissance de l'innervation musculaire du membre supérieur?
Un patient souffre d'une lésion du nerf radial. Quels déficits fonctionnels seraient les plus probables en se basant sur sa connaissance de l'innervation musculaire du membre supérieur?
Comment l'organisation segmentaire des nerfs spinaux et leur convergence dans le plexus brachial influencent-elles la présentation clinique des lésions nerveuses périphériques au membre supérieur?
Comment l'organisation segmentaire des nerfs spinaux et leur convergence dans le plexus brachial influencent-elles la présentation clinique des lésions nerveuses périphériques au membre supérieur?
Si un patient ne peut plus effectuer la flexion du coude ni la supination de l'avant-bras, quel nerf est le plus susceptible d'être lésé, et pourquoi?
Si un patient ne peut plus effectuer la flexion du coude ni la supination de l'avant-bras, quel nerf est le plus susceptible d'être lésé, et pourquoi?
Quelle est la caractéristique principale de la division du myotome dorsal (épimère) par rapport au myotome ventral (hypomère) durant le développement?
Quelle est la caractéristique principale de la division du myotome dorsal (épimère) par rapport au myotome ventral (hypomère) durant le développement?
Comment le rameau ventral du nerf spinal se subdivise-t-il au niveau de l'hypomère, et quels types de muscles innerve-t-il?
Comment le rameau ventral du nerf spinal se subdivise-t-il au niveau de l'hypomère, et quels types de muscles innerve-t-il?
Quel est le but principal de la répartition topographique des motoneurones dans le système nerveux?
Quel est le but principal de la répartition topographique des motoneurones dans le système nerveux?
Si un patient présente une lésion du rameau dorsal d'un nerf spinal, quels muscles seraient directement affectés par cette lésion?
Si un patient présente une lésion du rameau dorsal d'un nerf spinal, quels muscles seraient directement affectés par cette lésion?
Comment la métamérisation influence-t-elle l'organisation des nerfs spinaux et des myotomes?
Comment la métamérisation influence-t-elle l'organisation des nerfs spinaux et des myotomes?
Quelle est la conséquence d'une cartographie topographique précise des motoneurones sur la capacité du corps à effectuer des mouvements complexes?
Quelle est la conséquence d'une cartographie topographique précise des motoneurones sur la capacité du corps à effectuer des mouvements complexes?
En quoi la division du myotome en épimère et hypomère reflète-t-elle une adaptation fonctionnelle du développement embryonnaire?
En quoi la division du myotome en épimère et hypomère reflète-t-elle une adaptation fonctionnelle du développement embryonnaire?
Quel serait l'impact d'une absence de métamérisation pendant le développement embryonnaire sur la structure et la fonction des muscles et des nerfs?
Quel serait l'impact d'une absence de métamérisation pendant le développement embryonnaire sur la structure et la fonction des muscles et des nerfs?
Comment la connaissance de la répartition topographique des motoneurones peut-elle être utilisée dans le diagnostic et le traitement des lésions de la moelle épinière?
Comment la connaissance de la répartition topographique des motoneurones peut-elle être utilisée dans le diagnostic et le traitement des lésions de la moelle épinière?
En quoi la division du rameau ventral du nerf spinal au niveau de l'hypomère en branches pour les muscles extenseurs et fléchisseurs est-elle essentielle pour la fonction du membre?
En quoi la division du rameau ventral du nerf spinal au niveau de l'hypomère en branches pour les muscles extenseurs et fléchisseurs est-elle essentielle pour la fonction du membre?
Comment la protéine 14-3-3 influence-t-elle l'activité dans le système nerveux, considérant son rôle de protéine chaperonne ?
Comment la protéine 14-3-3 influence-t-elle l'activité dans le système nerveux, considérant son rôle de protéine chaperonne ?
Quel est l'impact d'une faible activité de PKA (protéine kinase A) et d'un taux élevé d'expression de la protéine 14-3-3 sur l'axone en réponse au SHH (Sonic Hedgehog) ?
Quel est l'impact d'une faible activité de PKA (protéine kinase A) et d'un taux élevé d'expression de la protéine 14-3-3 sur l'axone en réponse au SHH (Sonic Hedgehog) ?
Chez les mammifères, quelle est l'importance de la projection des afférences sensorielles des récepteurs fusoriaux sur les motoneurones?
Chez les mammifères, quelle est l'importance de la projection des afférences sensorielles des récepteurs fusoriaux sur les motoneurones?
Comment la diminution graduelle de la quantité de SHH (Sonic Hedgehog) dans les cellules du plancher affecte-t-elle le développement de l'axe postéro-antérieur ?
Comment la diminution graduelle de la quantité de SHH (Sonic Hedgehog) dans les cellules du plancher affecte-t-elle le développement de l'axe postéro-antérieur ?
Quels sont les résultats observés chez les souris transgéniques déficientes pour l'expression de FoxP1 concernant l'organisation des motoneurones et de leurs afférences?
Quels sont les résultats observés chez les souris transgéniques déficientes pour l'expression de FoxP1 concernant l'organisation des motoneurones et de leurs afférences?
Quelle est l'importance relative de la position et de l'identité des motoneurones dans la corne ventrale pour le guidage des afférences, selon le contenu?
Quelle est l'importance relative de la position et de l'identité des motoneurones dans la corne ventrale pour le guidage des afférences, selon le contenu?
Quel est le rôle de la nétrine dans la décussation de la voie spinothalamique ?
Quel est le rôle de la nétrine dans la décussation de la voie spinothalamique ?
Comment la perte de réponse à la nétrine, combinée à l'expression du récepteur Robo, influence-t-elle le processus de décussation des axones de la voie spinothalamique ?
Comment la perte de réponse à la nétrine, combinée à l'expression du récepteur Robo, influence-t-elle le processus de décussation des axones de la voie spinothalamique ?
Concernant le ciblage des motoneurones, quel axe est maintenu intact malgré le brassage de la localisation des motoneurones, et quel axe est perturbé?
Concernant le ciblage des motoneurones, quel axe est maintenu intact malgré le brassage de la localisation des motoneurones, et quel axe est perturbé?
Quel est l'effet du remplacement du récepteur Robo par le récepteur Unc5 sur les axones de la voie spinothalamique après leur croisement de la ligne médiane ?
Quel est l'effet du remplacement du récepteur Robo par le récepteur Unc5 sur les axones de la voie spinothalamique après leur croisement de la ligne médiane ?
Quel rôle joue la protéine 14-3-3 dans le guidage des axones spino-thalamiques lors de la décussation et de l'orientation dans la moelle épinière?
Quel rôle joue la protéine 14-3-3 dans le guidage des axones spino-thalamiques lors de la décussation et de l'orientation dans la moelle épinière?
Quelle est la conséquence de l'augmentation de la concentration de la protéine 14-3-3 dans les cônes de croissance des axones spino-thalamiques après la décussation?
Quelle est la conséquence de l'augmentation de la concentration de la protéine 14-3-3 dans les cônes de croissance des axones spino-thalamiques après la décussation?
Comment l'action combinée de la nétrine et du SHH (Sonic Hedgehog) influence-t-elle le cône de croissance de l'axone du deuxième neurone de la voie spinothalamique ?
Comment l'action combinée de la nétrine et du SHH (Sonic Hedgehog) influence-t-elle le cône de croissance de l'axone du deuxième neurone de la voie spinothalamique ?
Comment l'expression de la protéine 14-3-3 évolue-t-elle au cours du développement des axones spino-thalamiques, et quel est son impact sur leur guidage?
Comment l'expression de la protéine 14-3-3 évolue-t-elle au cours du développement des axones spino-thalamiques, et quel est son impact sur leur guidage?
Si l'expression de la protéine 14-3-3 était artificiellement réduite dans le cône de croissance d'un axone en développement, quel serait l'impact le plus probable sur sa réponse au SHH (Sonic Hedgehog) ?
Si l'expression de la protéine 14-3-3 était artificiellement réduite dans le cône de croissance d'un axone en développement, quel serait l'impact le plus probable sur sa réponse au SHH (Sonic Hedgehog) ?
Quel serait l'impact d'une mutation qui empêcherait l'augmentation de la protéine 14-3-3 dans les cônes de croissance des axones spino-thalamiques?
Quel serait l'impact d'une mutation qui empêcherait l'augmentation de la protéine 14-3-3 dans les cônes de croissance des axones spino-thalamiques?
Quel énoncé décrit le mieux le rôle des molécules d'éphrine dans le guidage axonal des motoneurones?
Quel énoncé décrit le mieux le rôle des molécules d'éphrine dans le guidage axonal des motoneurones?
Comment la distribution des éphrines (A et B) dans le mésenchyme dorsal et ventral influence-t-elle la ségrégation des motoneurones LMCm et LMCl?
Comment la distribution des éphrines (A et B) dans le mésenchyme dorsal et ventral influence-t-elle la ségrégation des motoneurones LMCm et LMCl?
Quelles sont les conséquences d'une perturbation de l'expression des récepteurs EphA4 et EphB2 sur le guidage des axones des motoneurones?
Quelles sont les conséquences d'une perturbation de l'expression des récepteurs EphA4 et EphB2 sur le guidage des axones des motoneurones?
Si l'expression de l'éphrine A était uniformément répartie dans le mésenchyme ventral et dorsal, quel serait l'impact le plus probable sur le guidage des axones LMCl?
Si l'expression de l'éphrine A était uniformément répartie dans le mésenchyme ventral et dorsal, quel serait l'impact le plus probable sur le guidage des axones LMCl?
Comment le timing de l'expression des molécules de guidage, telles que les éphrines, affecte-t-il la formation correcte des plexus?
Comment le timing de l'expression des molécules de guidage, telles que les éphrines, affecte-t-il la formation correcte des plexus?
Quel serait l'effet de l'introduction d'un inhibiteur spécifique des récepteurs EphB2 dans le mésenchyme ventral sur la projection des axones LMCm?
Quel serait l'effet de l'introduction d'un inhibiteur spécifique des récepteurs EphB2 dans le mésenchyme ventral sur la projection des axones LMCm?
Comment la fonction de flexion et d'extension des muscles est-elle corrélée avec l'innervation par les motoneurones LMCm et LMCl, respectivement?
Comment la fonction de flexion et d'extension des muscles est-elle corrélée avec l'innervation par les motoneurones LMCm et LMCl, respectivement?
En l'absence de molécules d'adhésion cellulaire (cadhérines), quel serait l'impact sur la carte topographique des motoneurones et l'atteinte de leur carte d'identité affectée?
En l'absence de molécules d'adhésion cellulaire (cadhérines), quel serait l'impact sur la carte topographique des motoneurones et l'atteinte de leur carte d'identité affectée?
Flashcards
SNC (Système Nerveux Central)
SNC (Système Nerveux Central)
Comprend le cerveau (encéphale) et la moelle épinière. C'est le centre d'intégration et de contrôle du corps.
SNP (Système Nerveux Périphérique)
SNP (Système Nerveux Périphérique)
Comprend les nerfs crâniens et spinaux. Assure la communication entre le SNC et le reste du corps.
Voies Sensitives (Afférences)
Voies Sensitives (Afférences)
Transportent l'influx nerveux des récepteurs sensoriels vers le SNC.
Voies Motrices (Efférences)
Voies Motrices (Efférences)
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Système Nerveux Somatique
Système Nerveux Somatique
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Système Nerveux Autonome
Système Nerveux Autonome
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Système Nerveux Sympathique
Système Nerveux Sympathique
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Système Nerveux Parasympathique
Système Nerveux Parasympathique
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Qu'est-ce qu'un plexus?
Qu'est-ce qu'un plexus?
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Qu'est-ce que le plexus brachial?
Qu'est-ce que le plexus brachial?
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D'où proviennent tous les plexus?
D'où proviennent tous les plexus?
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Qu'est-ce qu'un compartiment musculaire?
Qu'est-ce qu'un compartiment musculaire?
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Quelles sont les deux principales fonctions des muscles des membres?
Quelles sont les deux principales fonctions des muscles des membres?
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Pourquoi les muscles sont-ils regroupés dans un compartiment?
Pourquoi les muscles sont-ils regroupés dans un compartiment?
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Qu'est-ce qui innerve chaque compartiment musculaire?
Qu'est-ce qui innerve chaque compartiment musculaire?
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Compartiment antérieur
Compartiment antérieur
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Épimère (myotome dorsal)
Épimère (myotome dorsal)
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Hypomère (myotome ventral)
Hypomère (myotome ventral)
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Muscles hypoaxiaux dorsaux
Muscles hypoaxiaux dorsaux
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Muscles hypoaxiaux ventraux
Muscles hypoaxiaux ventraux
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Répartition topographique
Répartition topographique
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Muscles du dos (axiaux)
Muscles du dos (axiaux)
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Muscles intercostaux (axiaux)
Muscles intercostaux (axiaux)
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Dermatome
Dermatome
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Myotome
Myotome
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Épimère
Épimère
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Nerf médian
Nerf médian
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Ephrines (A/B)
Ephrines (A/B)
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Récepteurs EphA/EphB
Récepteurs EphA/EphB
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LMCm (Pool médial)
LMCm (Pool médial)
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LMCl (Pool latéral)
LMCl (Pool latéral)
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Axones du LMCm
Axones du LMCm
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Axones du LMCl
Axones du LMCl
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Cadhérines
Cadhérines
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Motoneurones musculaires
Motoneurones musculaires
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Importance de la projection
Importance de la projection
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Déficience de FoxP1 (souris)
Déficience de FoxP1 (souris)
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Position des motoneurones
Position des motoneurones
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Axe dorso-ventral (fléchisseur-extenseur)
Axe dorso-ventral (fléchisseur-extenseur)
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Ciblage médio-latéral (proximo-distal)
Ciblage médio-latéral (proximo-distal)
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Cônes de croissance des axones spino-thalamiques
Cônes de croissance des axones spino-thalamiques
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Protéine 14-3-3
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Effet attractif de SHH
Effet attractif de SHH
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Effet répulsif de SHH
Effet répulsif de SHH
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PKA (protéine kinase A)
PKA (protéine kinase A)
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Rôle de la Nétrine
Rôle de la Nétrine
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Récepteur DCC
Récepteur DCC
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Voie spinothalamique
Voie spinothalamique
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Croisement de la ligne médiane
Croisement de la ligne médiane
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Study Notes
- L'étude porte sur l'organisation et developpement du système nerveux
- Tout au long de l'embryogenèse, le tube neural subit des transformations importantes afin de former l'anatomie complexe du système nerveux.
Organisation du Système Nerveux
- Le système nerveux (SN) se divise en deux parties principales : le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP).
- Le SNC comprend l'encéphale (cerveau) et la moelle épinière, jouant un rôle d'intégration et de centre de contrôle.
- Le SNP est constitué de nerfs crâniens et spinaux assurant la communication entre le SNC et le reste du corps.
- Les voies sensitives transmettent les informations sensorielles somatiques et viscérales vers le SNC par le biais de fibres sensorielles.
- Les voies motrices véhiculent les influx nerveux du SNC vers les effecteurs (muscles, viscères...) par le biais de fibres motrices.
- Le SNP est subdivisé en système nerveux somatique (activité motrice volontaire, influx nerveux au muscle strié) et système nerveux autonome (activité motrice involontaire, influx nerveux vers les viscères).
- Le système nerveux autonome se divise en système nerveux sympathique (active le corps, consomme l'énergie) et parasympathique (conserve l'énergie, favorise le retour au repos).
- La moelle épinière est essentielle car elle sert de support aux afférences (SNP vers l'encéphale) et aux efférences (encéphale vers le SNP).
Anatomie de la Moelle Épinière
- La moelle épinière est protégée par la colonne vertébrale et située dans le canal vertébral formé par l'empilement des foramen vertébraux.
- Elle s'étend depuis le foramen magnum de l'os occipital jusqu'à la première vertèbre lombaire (L1), où elle se termine par le cône médullaire.
- Les fibres nerveuses forment la queue de cheval à partir du cône médullaire.
- Les nerfs spinaux et leurs rameaux émergent par les foramen intervertébraux, constitués par l'empilement de deux vertèbres adjacentes.
- La moelle épinière centrale aux vertèbres est piégée dans la graisse puis enveloppée de méninges.
- On distingue trois types de méninges : la dure-mère (externe et épaisse), l'arachnoïde (contre la dure-mère), et la pie-mère (attachée au tissu nerveux).
- La substance grise est centrale et a une forme de papillon, tandis que la substance blanche est périphérique.
- Les filets nerveux comprennent deux racines (dorsale et ventrale), un rameau dorsal (pour la partie postérieure tronc), et un rameau ventral (pour les membres et la partie antérieure du tronc).
- Le nerf spinal est court, situé entre la réunion des rameaux et la séparation des racines.
Développement de la Moelle Épinière
- Au début du deuxième mois, la partie moyenne et postérieure du tube neural se différencie en moelle épinière.
- La moelle épinière est formée d'une couche pseudo-stratifiée de cellules neuroépithéliales en division dans la zone ventriculaire.
Les Trois Couches du Tube Neural
- Zone ventriculaire (épendymaire) : donne naissance aux glies radiaires, neuroblastes et glioblastres, puis aux cellules épendymaires.
- Zone du manteau (ou intermédiaire) : contient les corps cellulaires des neurones ayant migré.
- Zone marginale (ou externe) : substance blanche avec prolongements des neurones et oligodendrocytes.
- À cinq semaines chez l'humain, la prolifération et la différenciation des cellules produisent un épaississement des parois latérales.
- La région dorsale constitue le toit, et la région ventrale, le plancher.
- Les progéniteurs en contact avec le toit donnent naissance aux neurones sensitifs (lames allaires), ceux en contact avec le plancher aux neurones moteurs (lames basales). Les épaississements dorsaux ou lames alaires forment les zones sensitives.
- Les épaississements ventraux ou lames basales forment les zones motrices.
- La zone ventriculaire diminue en épaisseur au fur et à mesure que les cornes se peuplent de neurones.
- Entre les niveaux thoracique et lombaire, une projection de substance grise, la corne latérale, apparaît.
- Le plancher joue un rôle dans la détermination de polarité dorso-ventrale du tube neural.
- Les lames alaires et fondamentales se soudent pour former un conduit circulaire bordant le sillon limitant.
Polarisation Dorso-Ventrale et Différenciation Neuronale
- La diffusion de Shh ventralement et BMP dorsalement crée un gradient de concentration de Shh sur l'axe ventro/dorsale.
- La différenciation des neuroblastes est influencée par la sécrétion de facteurs des plaques du plancher (Shh) et du toit (Wnt et TGFb/BMP).
- Les cellules se différencient en neurones spécifiques en fonction de la concentration de Shh.
- Les cellules progénitrices donnent des interneurones ventraux ou des motoneurones.
- La mise en place des territoires fonctionnels dépend de l'expression de marqueurs génétiques.
- Le gradient de Shh influence l'identité moléculaire des cellules, qui se différencient en pools neuronaux.
- Différenciation en cellules exprimant des facteurs de transcription spécifiques.
Croissance Différentielle de la Moelle Épinière
- A huit semaines, la longueur de la moelle et des méninges est égale à celle du canal vertébral.
- Le cône médullaire se situe au niveau de la première vertèbre coccygienne (Co1).
- La croissance de la colonne vertébrale se poursuit tandis que celle de la moelle ralentit, formant la queue de cheval.
- En dessous du cône médullaire, la moelle se poursuit par le filum terminal.
- À la naissance, le cône médullaire se situe au niveau de la troisième vertèbre lombaire (L3), et à l'âge adulte, au niveau des premières vertèbres lombaires (L1/L2).
- La dure-mère et l'arachnoïde s'étendent jusqu'à la deuxième vertèbre sacrée (S2), se terminant en cul-de-sac dural.
Segmentation Axiale des Gradient Génétiques
- Les gènes homéotiques (Hox) régulent la position des segments du corps en fonction de la région et du temps embryonnaire.
- Au niveau somatique, ils spécifient la différence entre les membres.
- Un gradient d'acide rétinoïque (RA) et de FGF-8/BMP11 régit l'expression des gènes Hox.
- Les neurones moteurs se distribuent en colonnes segmentées par l'expression Hox.
- Les gènes homéotiques influencent l'organisation selon les axes antéro-postérieur, dorso-ventral et bilatéral.
- Les gènes Hox sont conservés chez les animaux.
Segmentation et Métamérisation
- Les somites organisent le corps en unités segmentaires pendant l'embryogenèse.
- La division métamérique de la colonne vertébrale et du tube neural dépend des somites.
- Les racines spinales se regroupent en nerf rachidien.
- La moelle est un organe segmentaire, chaque segment correspondant à l'émergence de racines ventrales et dorsales.
- Chaque somite donne naissance au dermatome (peau), myotome (muscles) et sclérotome (squelette axial).
- La moelle est liée à la colonne vertébrale, aux muscles et à la peau.
Segmentation et Métamérisation : Dermatome
- Un dermatome est la région cutanée innervée par la racine postérieure d'un nerf spinal.
- L'examen des dermatomes est important en neurologie pour diagnostiquer des lésions radiculaires ou tronculaires.
Segmentation et Métamérisation : Myotome
- Le myotome se divise en épimère (myotome dorsal) et hypomère (myotome ventral).
- L'hypomère innerve les muscles hypoaxiaux dorsaux (extenseurs) et ventraux (fléchisseurs).
Répartition Topographique des Motoneurones
- Les motoneurones sont répartis selon une cartographie précise.
- Selon l'axe antéro-postérieur, il y a trois territoires musculaires : membre supérieur, tronc et membre inférieur.
- Les motoneurones sont répartis en colonnes le long de l'axe antéro-postérieur : colonne motrice médiale (MMC), colonnes motrices médiales (HMC), et colonne motrice préganglionnaire (PGC).
- Au niveau des membres, les motoneurones sont répartis en deux sous-colonnes motrices latérales (LMCm et LMCI).
- Les gènes Hox et les facteurs de transcription Foxp1, Hb9 et Lhx sont impliqués dans cette répartition.
- Les motoneurones se répartissent selon deux axes dans la corne ventrale : antéro-postérieur et médio-latéral.
- L'organisation du membre supérieur est similaire à celle du membre inférieur.
Innervation Musculaire et Plexus
- Les axones innervant les muscles d'un membre convergent pour former les nerfs du membre, constituant un plexus.
- Le plexus brachial est issu des racines ventrales C5-T1.
- Les muscles sont répartis en compartiments antérieurs (fléchisseurs) et postérieurs (extenseurs).
- Le nerf médian innerve les muscles de l'avant-bras et de la main.
Guidage des Axones et Formation des Plexus
- La molécule de guidage de type Éphrine et les récepteurs des motoneurones guident les axones périphériques.
- Le pool de neurones médiaux (LMCm) innerve les muscles ventraux (flexion), et le pool de neurones latéraux (LMCI) innerve les muscles dorsaux (extension).
- Les axones du LMCm expriment le récepteur EphB2, et ceux du LMCI expriment le récepteur EphA4.
Ségrégation des Motoneurones et Connexion Musculaire
- Chaque pool de motoneurones envoie des projections motrices aux muscles correspondants.
- Il existe une carte topographique et une carte d'identité neuronale.
- Le gène FoxP1 contrôle l'expression des cadhérines-caténines.
- Chez les souris déficientes en FoxP1, l'expression des molécules d'adhésion est perturbée, mais les projections périphériques restent organisées.
Spécificité des Afférences Somatosensorielles sur la Moelle Épinière
- Un muscle possède des récepteurs spécialisés, les fuseaux neuromusculaires.
- Les afférences sensorielles des récepteurs fusoriaux se projettent sur les motoneurones du même muscle.
- Chez les souris déficientes en FoxP1, on observe une perte de la ségrégation des motoneurones et de l'organisation des afférences.
- L'axe dorso-ventral est maintenu, mais le ciblage médio-latéral est perturbé.
Guidage des Voies Somatosensorielles : Décussation et Orientation
- Lors du trajet spino-thalamique, l'attractivité à Shh s'adapte.
- Une protéine adaptatrice (14-3-3) dans le cône de croissance augmente avec le temps, réduisant l'activité PKA.
Action En Fonction du Taux d'Activité de PKA dans l'Axone
- Effet attractif de la SHH: Activité de PKA élevée et faible expression de la protéine 14-3-3.
- Effet repulsif de la SHH: Faible activité de PKA et élevé expresion de la protèine 14-3-3.
- La quantité de SHH diminue le long de l'axe postéro-antérieur.
- La protéine 13-3-3 régule d'autre protéines comme le cycle cellualire, L'apoptose, la différentation, etc.
Mécanisme Moléculaire de la Décussation de la Voie Spinothalamique
- Le neurone d'origine se trouve dans la corne postérieure.
- Son axone possède des récepteurs à la nétrine (DCC) qui le dirigent vers la ligne médiane sous l'action combinée de la nétrine et de SHH.
- En traversant la ligne médiane, le cône de croissance est en contact avec la molécule de guidage-contact, Slit.
- Slit active l'expression du récepteur Robo.
- Robo perd son affinité à la nétrine.
- Un récepteur couplé UNC5 prend alors la relève pour la répulsion du cône de croissance.
Organisation des Voies Somatosensorielles
- Les nerfs servent à relayer la réponse sensorielle.
- Les interneurones s'occupent de collecter l'information qui sera relayée à L'Encéphale.
###Il Existe 2 Voies Somatosensorielles
- La voie du cordon dorsal (Substance Blanche), sert à relayer la sensibilité épicritique.
- La voie spinothalamique (Substance Grise), sert à relayer la sensibilité Protopathique.
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Description
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