Système nerveux et neurophysiologie PDF
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This document presents the nervous system and neurophysiology. It covers topics like meninges, cerebrospinal fluid, vascularization, and the hypothalamus. The document appears to be course material.
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Présentation du système nerveux et neurophysiologie https://cursus.univ-rennes2.fr/pluginfile.php/1857584/mod_resource/content/1/CM%20n%C2 %B02%20laure%20Debure%20semaine%20du%20180923.pdf Dispositifs de protection et nutrition du SNC A - Les méninges et le liquide céphalo-rachidie...
Présentation du système nerveux et neurophysiologie https://cursus.univ-rennes2.fr/pluginfile.php/1857584/mod_resource/content/1/CM%20n%C2 %B02%20laure%20Debure%20semaine%20du%20180923.pdf Dispositifs de protection et nutrition du SNC A - Les méninges et le liquide céphalo-rachidien Les méninges sont 3 membranes disposées autour du SNC : - Dure-mère (la plus externe) - Arachnoïde + espace sous-arachnoïdien - Pie-mère (adhère au cerveau ou à la ME) La pie-mère est fine et épouse les nombreux vaisseaux sanguins qui la parcourent avant qu’ils ne pénètrent dans le tissu nerveux La dure-mère, fibreuse, très solide : contient des sinus veineux (des veines élargies) (voir schéma précédent , les veines sont schématisées en rouge) L’arachnoïde possède un espace où on trouve du liquide céphalo-rachidien (LCR) : amortisseur de chocs B - Circulation du liquide céphalo-rachidien (LCR) 1. Production permanente du LCR (plexus choroïdes des ventricules) 2. Circulation du LCR (ventricules et canal épendymaire) 3. Passage dans l’espace sous-arachnoïdien 4. Puis dans sinus veineux (dure-mère) 5. Évacuation (circulation générale) Le LCR passe des villosités arachnoïdiennes au sinus veineux pour rejoindre la circulation sanguine et être évacué C - Vascularisation du SNC et barrière hématoencéphalique (BHE) Dans l’encéphale et la moelle épinière, contrairement aux autres organes il ne peut y avoir d’échanges libres car : - cellules de la paroi des capillaires sanguins reliées étroitement entre elles (aucun espace libre entre elles, on parle de jonctions serrées) - capillaires sanguins recouverts de pieds astrocytaires Les échanges sont entièrement contrôlés par des protéines transporteurs insérées dans les membranes cytoplasmiques de la paroi des capillaires et les astrocytes La BHE permet de maintenir le milieu dans lequel baignent les neurones Neuroanatomie fonctionnelle du SNC Formation des vésicules céphaliques dans la région antérieure du TN Formation de la moelle épinière dans la continuité Mésencéphale Pour tenir dans le volume de la boîte crânienne : courbure du cerveau et circonvolutions du cortex cérébral A - Présentation de la ME Des voies sensorielles et motrices transitent par la ME Fonction de la ME : faire transiter l’information entre périphérie et cerveau Des voies sensorielles cheminent par la ME pour rejoindre le cerveau Des voies motrices quittent le cerveau et cheminent par la ME pour rejoindre les muscles Que ce soit pour les informations ascendantes ou descendantes, il y a dans la majorité des cas, une décussation (croisement du plan médian) au niveau de la ME ou du cerveau Organisation de la ME Les corps cellulaires des neurones spinaux sont regroupés dans des « noyaux » dans la SG (couleurs bleu à mauve) Dans la ME siègent les réflexes spinaux qui utilisent aussi les neurones présents dans la SG B - Présentation du tronc cérébral Trajet des axones véhiculant des informations entre ME et centres supérieurs Noyaux relais pour ces informations sensorielles ou motrices Départ de nombreux nerfs crâniens (10 paires /12) Impliqué entre autre dans : vie végétative, vigilance et veille/ sommeil, le contrôle de l’équilibre et de la posture C - présentation du cervelet Plusieurs fonctions - Equilibre - Coordination des mouvements pluri-articulaires - Amélioration des mouvements et apprentissage moteur Petit cerveau en latin Contient beaucoup de matière grise D - Présentation de l’hypothalamus et de l’hypophyse Hypothalamus = Le centre de régulation de la vie végétative → T° corporelle Hypophyse = une glande hormonale rattachée à, et commandée par, l’hypothalamus (axe neuroendocrinien) E - Présentation du thalamus Thalamus = une structure relai Il reçoit les informations sensorielles provenant de l’environnement extérieur (sauf olfaction), les pré-traite et les envoie au cortex cérébral Traitement d’informations motrices provenant du cortex cérébral (régulation de ces commandes) F - Présentation générale des hémisphères cérébraux Les hémisphères cérébraux = - Cortex cérébral (lobes, aires) - Structures sous-corticales non apparentes - Substance blanche il existe 3 types d’aires corticales 1. aires sensorielles (primaires et secondaires) Elles sont uni-modales → un seul sens 2. aires motrices (primaires et secondaires) Elles sont uni-modales 3. aires associatives (lien entre les aires sensorielles et motrices, cognition) Elles sont pluri-modales ⇒ primaire = traite l’information en premier et secondaire = continue le traitement et agit ? Sillon central = scissure de Rolando Sillon latéral = scissure de Sylvius Les lobes sont des grandes surfaces, un lobe peut assurer plusieurs fonctions Une aire corticale n’assure qu’une seule fonction. On va trouver plusieurs aires dans un seul lobe Les aires définies par Brodmann G - Exemple d’une aire sensorielle primaire - L’aire somesthésique La somesthésie = sensibilité générale du corps Sensibilité à la pression (au toucher) → grâce à des mécanorécepteurs Sensibilité à la température environnementale → grâce à des thermorécepteurs Sensibilité à la douleur (=nociception) → grâce à des nocicepteurs (qui peuvent être des mécanorécepteurs, des thermorécepteurs, des récepteurs à des substances chimiques) ⇒ Récepteurs sensoriels essentiellement dans la peau Sensibilité musculaire (=proprioception) → grâce à des mécanorécepteurs captant l’étirement et la tension musculaire ⇒ Récepteurs sensoriels dans les muscles et articulations La somatotopie dans l’aire somesthésique primaire - Neurones corticaux somesthésiques organisés en sous régions, on parle d’organisation somatotopique - Chaque partie du corps est représentée - La représentation du corps dans l’aire somesthésique est disproportionnée Savoir dans quels lobes sont localisés les aires sensorielles primaires H - Rôle de l’aire motrice primaire dans la commande de la motricité volontaire Les aires motrices sont dans le lobe frontal Elles préparent le mouvement avant sa réalisation → programment les gestes en fonction du contexte Organisation somatotopique → représentation du corps dans l’aire motrice primaire mais cette représentation est disproportionnée H bis - Les structures non corticales qui régulent les mouvements volontaires Le cervelet Les ganglions de la base → Ils communiquent avec l’ensemble du cortex cérébral pour choisir les programmes moteurs en fonction du contexte programmation et sélection. Ce sont des structures situées sous le cortex cérébral I - Les aires corticales associatives Les aires associatives (ou cortex) Elles vont s’activer pour faire le lien entre aires sensorielles et aires motrices Elles utilisent les informations sensorielles pour adapter nos comportements Le nom des cortex d’association est reporté en rouge. Une partie de ces cortex s’étendent sur la face interne du cortex et ne se voit pas de l’extérieur Le cortex limbique d’association appartient au système limbique → le système limbique se situe dans les lobes pariétal, temporal et frontal Système limbique = ensemble de structures corticales et sous-corticales dédiées aux émotions et leur gestion, aux motivations et à la mémorisation 4 Régions du système limbique à retenir, visibles ici : - gyrus cingulaire (appelé aussi lobe limbique = ceinture profonde du cortex) → enroule le corps calleux - Gyrus parahippocampique - amygdale (ou corps amygdaloïde, dans le lobe temporal) - hippocampe (lobe temporal, situé sous le cortex) L’hippocampe permet l’entrée en mémoire. C’est la première structure lésée dans la maladie d’Alzheimer Le cortex pariétal-temporal-occipital d’association S’étend sur les trois lobes. C’est un cortex multimodal qui associe les différentes sensibilités sensorielles pour une perception et une représentation complexe du monde Il est fonctionnellement latéralisé. En général dans la population on trouve : - dans l’hémisphère gauche : le langage - dans l’hémisphère droit : la perception de l’espace et de son corps dans l’espace Le cortex préfrontal d’association Exclusivement dans le lobe frontal - Prise de décision - Anticipation - Filtre les comportements en fonction du contexte sensoriel mais aussi social et moral