Galerie de cartes mentales Chapitre 7_Organisation nerveuse
Le contenu clé du chapitre sur le tissu neural en histologie et enembryologie comprend un résumé des neurones, cellules gliales, fibres nerveuses et nerfs, Terminaisons nerveuses, etc.
Modifié à 2024-01-23 19:34:19Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
Cent ans de solitude est le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez. La lecture de ce livre commence par l'analyse des relations entre les personnages, qui se concentre sur la famille Buendía et raconte l'histoire de la prospérité et du déclin de la famille, de ses relations internes et de ses luttes politiques, de son métissage et de sa renaissance au cours d'une centaine d'années.
La gestion de projet est le processus qui consiste à appliquer des connaissances, des compétences, des outils et des méthodologies spécialisés aux activités du projet afin que celui-ci puisse atteindre ou dépasser les exigences et les attentes fixées dans le cadre de ressources limitées. Ce diagramme fournit une vue d'ensemble des 8 composantes du processus de gestion de projet et peut être utilisé comme modèle générique.
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tissu nerveux
Aperçu
tissu nerveux
cellule nerveuse → neurone
*Unité de base de la structure et de la fonction du système nerveux *Accepter les stimulations, intégrer les informations, conduire les impulsions, etc.
SNC : système nerveux central SNP : système nerveux périphérique
Cellules gliales
Fonction : Soutien, protection, nutrition, immunité, sécrétion et isolation Classification : Astrocytes, oligodendrocytes, microglies, cellules épendymaires
Neurones
一、 Classification des neurones
1. Corps cellulaire
*Rond, cône, fusiforme, étoile, etc. *La taille varie considérablement, la petite mesure 4-5 μm, la grande mesure jusqu'à 150 μm *Centre de Nutrition et Métabolisme
Membrane cellulaire : membrane excitable qui reçoit, traite, génère et conduit les impulsions
Noyau : grand, rond, situé au centre, peu profond, avec des nucléoles évidents
Cytoplasme : également appelé péricaryoplasme (contient également des microfilaments) * Corps Nissl (constitués de nombreux réticulums endoplasmiques rugueux disposés en parallèle et de ribosomes libres constituer, synthétiser divers types de neurotransmetteurs et transmettre des messages chimiques) *Neurofibrilles : sous-unités protéiques des neurofilaments → microtubules des neurofilaments → neurofibrilles
2.Saillie
la différence
dendrites
Un ou plusieurs, plus courts et plus ramifiés
axone
Généralement, il n'y en a qu'un, de longueur variable, élancé, sans branches latérales, branches terminales
①Dendrite
*Il y a de petites protubérances à la surface, appelées épines dendritiques, qui sont des structures importantes pour recevoir les impulsions. *La structure cytoplasmique des dendrites est similaire à celle du corps cellulaire, contenant des corps Nissl *Microtubules - MAP2
②Axone
*Un processus fin et long issu du corps cellulaire, qui peut transmettre l'influx nerveux du corps cellulaire *Le site de départ s'appelle la butte de l'Axone, et il n'y a pas de corps Nisl dans l'axone et la butte de l'axone. *Microtubules - MAP3 ; Neurofilaments - NF-H
transport axonal
transport axonal rapide
transport axonal lent
Transport axonal orthodromique
transport axonal rétrograde
二、 Classification des neurones
1. Diviser par saillie
Multipolaire, bipolaire, pseudo-unipolaire
2. Fonction
Afférent (sens), efférent (mouvement), contact (intermédiaire)
3. Longueur des axones
Neurones de Golgi de type I : ont de longs axones (cellules pyramidales dans le cortex cérébral, cellules de Purkinje dans le cortex cérébelleux et motoneurones dans la moelle épinière) Neurones Golgi de type II : ont des axones courts (cellules granulaires dans le cortex cérébral et le cortex cérébelleux)
4. Neurotransmetteurs
Cholinergique, aminergique, aminoacidergique, peptidergique, noradrénergique
三、 synapse
Les synapses sont l'endroit où l'influx nerveux passe d'un neurone à un autre ou entre un neurone et d'autres cellules effectrices.
1. Classement
synapse chimique
LM : Une fois teint en argent, cela ressemble à un nœud. EM : composé de composants présynaptiques, de fente synaptique et de composants postsynaptiques
(1) Composants présynaptiques
*généralement terminal axonal *se dilate en forme sphérique *Contient des vésicules synaptiques, des mitochondries, des microfilaments et des microtubules *Les vésicules synaptiques contiennent des émetteurs et des modulateurs *Synaptophysine I enrobée dans les vésicules synaptiques
(2) Fente synaptique
*15-30 nm *Contient des ions calcium et des enzymes transmettrices. Une fois la transmission synaptique terminée, l'excès de transmetteur dans l'espace est réabsorbé par l'ancien composant ou hydrolysé par les enzymes transmetteurs.
(3) Composants post-synaptiques
*La membrane postsynaptique possède des récepteurs et des canaux ioniques spéciaux *Peut convertir des signaux chimiques en signaux électriques
synapse électrique
jonctions lacunaires
四、 processus de transfert d'informations au sein de synapse
L'excitation atteint la membrane présynaptique → les vésicules synaptiques libèrent des émetteurs dans la fente synaptique → L'émetteur se lie à des récepteurs spécifiques sur la membrane postsynaptique → excitation ou inhibition au niveau du site postsynaptique
a. Informations axonales → Membrane présynaptique → Ouverture des canaux calciques contrôlés électriquement → Les ions calcium dans la fente synaptique pénètrent dans le composant présynaptique
b. Sous la stimulation des ions calcium, la synaptophysine I est phosphorylée, les microtubules rétrécissent, les vésicules synaptiques se déplacent vers la membrane présynaptique et fusionnent, et les neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique.
c. Les neurotransmetteurs se lient aux récepteurs de la membrane postsynaptique → Les canaux ioniques chimiquement contrôlés sur la membrane postsynaptique s'ouvrent, les ions sont échangés à l'intérieur et à l'extérieur de la membrane et un courant électrique est généré
d. L'excès de transmetteur synaptique dans la fente synaptique est décomposé enzymatiquement ou réabsorbé dans le composant présynaptique.
Cellules gliales
(1) Cellules gliales du système nerveux central
1||| Astrocytes : sécrètent des facteurs neurotrophiques
Astrocytes fibreux : processus longs et droits, peu ramifiés, répartis dans la substance blanche
Astrocytes protoplasmiques : Les processus sont plus courts et plus épais, et les branches sont principalement réparties dans la matière grise.
①Former une « synapse tripartite » pour participer à la régulation du fonctionnement des neurones ② Enroulez sur la paroi des vaisseaux sanguins pour former une barrière hémato-encéphalique, régulant le débit sanguin et l'absorption d'oxygène et de nutriments. ③Les astrocytes ont un emplacement tissulaire fixe ;
2||| Microglie : peut se transformer en macrophages
défensive
3||| Oligodendrocytes : cellules productrices de myéline du SNC
La fin du processus se dilate en un film plat, enveloppant l’axone du neurone pour former une gaine de myéline qui a un effet protecteur et isolant.
4||| Cellules épendymaires : sécrètent du liquide céphalo-rachidien
Cubique ou colonnaire, avec microvillosités ou cils. Distribué sur la surface interne du canal central de la moelle épinière et des ventricules du cerveau, produisant du liquide céphalo-rachidien.
(2) Cellules gliales du système nerveux périphérique
1||| Cellules de Schwann : forment la myéline
2||| Cellules satellites : corps cellulaires entourant les neurones du ganglion
fibres nerveuses et nerfs
Composition : composée de longs axones de neurones et de cellules gliales externes
Fonction : conduire l'influx nerveux
(1) Fibres nerveuses myélinisées
1. Structure de base : gaine de myéline des axones (membrane nerveuse)
2. Noeud de Ranvier et corps internodal
Nœud de Ranvier : une zone rétrécie et exposée entre les gaines de myéline adjacentes
Entre-nœud : un segment de fibre entre les nœuds adjacents de Ranvier (une cellule de Schwann forme un entre-nœud)
3. Myéline
Il est composé de plusieurs couches de membranes cellulaires de Schwann qui entourent continuellement l'axone. La myéline est riche en lipides et est solubilisée dans les coupes en paraffine conventionnelles.
Processus de formation : Le noyau et la majeure partie du cytoplasme de la cellule de Schwann en forme de feuille sont situés sur le bord externe de la cellule, et la partie médiane est composée de membranes cellulaires étroitement adjacentes des deux côtés. Les cellules de Schwann entourent continuellement l'axone.
Fibres nerveuses myélinisées dans le système nerveux central : l'extrémité terminale d'un processus oligodendrocytes peut s'enrouler autour de plusieurs axones. Pas de membrane neurale. Fibres nerveuses myélinisées du système nerveux périphérique : cellules de Schwann
(2) Fibres nerveuses non myélinisées
Fibres nerveuses non myélinisées du système nerveux central : axones nus sans aucune enveloppe cellulaire
Fibres nerveuses non myélinisées du système nerveux périphérique : les axones sont indentés dans les indentations des cellules cylindriques de Schwann
(3) Nerf : Plusieurs fibres nerveuses sont rassemblées et enveloppées par du tissu conjonctif, des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques pour former un nerf.
Épinèvre (à l'extérieur du nerf) périnèvre (faisceaux de fibres nerveuses) endonèvre (chaque fibre nerveuse)
terminaisons nerveuses
Partie terminale des fibres nerveuses périphériques qui se terminent dans divers tissus et organes du corps.
(1) Terminaisons nerveuses sensorielles
1. Terminaisons nerveuses libres
froid, chaleur, contact léger, douleur
2. Il y a des terminaisons nerveuses capsulées
Corpuscule tactile : dans la papille dermique de la peau, sentant le toucher
Corpuscule annulaire : tissu sous-cutané, mésentère, ligaments et capsules articulaires, etc., où se font ressentir des sensations de pression et de vibration
(2) Terminaisons nerveuses motrices
1. Terminaisons nerveuses somatiques motrices
L'extrémité de l'axone perd de la myéline et devient une branche en forme de griffe. L'extrémité est attachée à la surface du muscle squelettique, formant un renflement en forme de plaque ovale, appelé plaque d'extrémité motrice (connexion nerf-muscle ; synapse).
Une fibre nerveuse et le muscle squelettique qu’elle contrôle forment ensemble une unité motrice Le nombre et la taille des unités motrices contrôlent la coordination et la précision des mouvements
2. Terminaisons nerveuses motrices viscérales
Distribué dans le muscle lisse, le muscle cardiaque et l'épithélium glandulaire ; Régule l’activité des muscles lisses, du muscle cardiaque et la sécrétion épithéliale glandulaire
Transport axonal rétrograde : virus ou toxines
Transport axonal inverse rapide : métabolites dans l'axone terminal ou substances absorbées par l'axone terminal via l'entrée cellulaire (protéines, substances à petites molécules ou facteurs neurotrophiques produits par les cellules voisines, etc.)
Transport axonal antérograde rapide : protéines nécessaires au renouvellement de la membrane axonale, enzymes qui synthétisent les neurotransmetteurs, vésicules contenant les neurotransmetteurs et mitochondries
Transport axonal antérograde lent : neurofilaments intracellulaires, microtubules et microfilaments nouvellement formés