Neuroscience L2 STAPS

I. Organisation du système nerveux
Quelle est sa morphologie ?

II. Les composants du système nerveux et leurs
fonctionnements
Quelles sont les cellules qui composent le système nerveux, quel est leur rôle et
comment fonctionnent-elles ?

III. Les systèmes sensoriels et leurs
fonctionnements

CM1-2 Neurosciences

La neuroscience est une inter-disciplinarité :

  • Neuropsychologie
  • Neurophysiologie
  • Neuroanatomie
  • Neuropathologie
  • Psychologie cognitive
  • Psychologie expérimentale… etc
    Organisation séquentielle
    Quand on veut faire un mouvement il faut :
    Une information visuelle (1) qui se poursuit dans l’air motrice (2)…
    = ordre afin de faire un mouvement
    Organisation du système nerveux
    En étudiant les boîtes crâniennes on comprend l’évolution du système nerveux
    La boîte crânienne a :
    Quadruplé depuis Toumaï (7 M.a.) Triplé depuis Habilis (2 M.a.) Homo Sapiens

Plus le temps avance plus la boîte crânienne s’ai développé vers l’avant.
Qu’est ce qui fait qu’un organe augmente de volume ?

  • Augmentation de son nombre de cellules
  • Augmentation des connexions entre les cellules

Rôle essentiel du système nerveux

Recueillir toutes les informations extérieures ou intérieures
Les transmettres aux cibles centrales (transmission d’information)
Intégrer les messages (comprendre et en faire quelque chose)
Véhiculer les réponser vers les cibles concernées
On utilise 100% de la capacité du cerveau contrairement aux idées reçus

Composition du système nerveux

Classification structurale
Deux sous-systèmes
Cerveau remplacé par encéphale
Voie afférente = voie qui amène vers le cerveau
Voie efférente = voie qui éloigne l’info vers les organes périphériques
Les systèmes sympatiques et parasympatiques ne sont pas blanc / noir mais ils se complètent
Systèmes sympatique :
o Actif en cas d’urgence
fuir ou combattre
Système parasympatique :
o Actif au repos
En pratique, les deux systèmes sont toujours actifs (annulent leurs effets respectifs)
Le système nerveux fonctionne grâce à l’influx nerveux
Les voies qui transmettent l’influx nerveux du centre vers la périphérie sont dites
descendantes, motrices ou efférentes
Les vois qui en sens inverse conduisent l’influx de la périphérie vers le centre sont dites
ascendantes, sensitives ou afférentes
Termes important en rouge
Résumé (à savoir => Question potentiel CCF ou CT)

I. Organisation du système nerveux
Encéphale = cerveau, cervelet et tronc cérébral
Chez adulte humain encéphale :

  • 1450g (extrêmes : 1000 à 1800g) = l’important dû aux connexions pas la taille
  • 2,5% de la masse du corps
  • 15% du débit cardiaque
  • 25% du total d’oxygène
  • 25% de l’énergie (nutriments…) 2 hémisphères :
  • Droit
  • Gauche
    8 lobes (4 par hémisphère)
  • Frontal
  • Pariétal
  • Temporal
  • Occipital
    Sillon inter-hémisphérique = sépare les 2 hémisphères
    Le corps calleux = réseau de fibre neuronales reliant entre eux les 2 hémisphères
    La surface des hémisphères est constituée d’une série de sillons (ou scissures) et de
    circonvolutions
    Sillon de Rolando = sépare lobe frontal du lobe pariétal
    Sillon de Sylvius = sépare lobe frontal du lobe temporal
    Sillon perpendiculaire = sépare lobe occipital des lobes pariétal et temporal

Cerveau : composé de plusieurs structures dont :
Le cortex de 1,5 à 4,5mm
3⁄4 des corps cellulaires des neurones du système nerveux
Les structures sous corticales
Broadman a démontré que les divisions du cortex sont fonctionnelles
chaque fonction du cerveau se trouve dans un endroit précis de celui-ci
Chaque région est sous divisée en sous régions fonctionnelles
très spécialisées
Ex : Homonculus moteur de Penfield
Organisation somatotropique c’est-à-dire une cartographie qui
reproduit à petite échelle l’anatomie du corps humain.
Représentation point par point de chacune
des parties du corps dans le cortex moteur

Extrêmement vascularisé

Les surfaces allouées sur le cortex ne sont pas proportionnelles
à la taille du corps correspondant mais plutôt à la complexité
des mouvements que cette partie peut effectuer

Réalisation de la carte du cortex somato-sensoriel
Homonculus somato-sensoriel
La taille de la représentation des parties du corps est
proportionnelle avec la densité des informations provenant de
chacune d’entre elles

La moelle épinière
La moelle épinière reçoit des informations provenant du cerveau
De la moelle épinière partent les nerfs
Les informations sensitives arrivent du côté postérieur de la moelle épinière
Une réponse volontaire est plus longue qu’une réponse réflexe

Fonction de la moelle épinière :

  • transport influx nerveux efférents et afférents…
  • mise en relation des différentes parties du corps
  • régulation des mécanismes des réflexes spinaux
    Réflexe vient de la moelle épinière (dès la naissance)
    Les voies médullaires ascendantes :
    3 grands systèmes :
    Voies lemniscales : sensation cutanées, tactiles et articulaires consciente et discriminative
    (relais thalamus)
    Voies extralemniscale : sensation conscientes et inconscientes protopathiques peu
    discriminatives, de la douleur profonde et de la température corporelle (relais dans la moelle
    épinière, le tronc cérébral et le thalamus)
    Voies spino-cérébeleuses des infos proprioceptives inconscientes (terminaisons dans le
    cervelet)


II. Les composants du système nerveux et leurs
fonctionnements

Les nerfs rachidiens :
Chaque vertèbre a une paire de nerf rachidien
2 racines :

  • Antérieure (ventrale)
  • Postérieure (dorsale)
    Les fibres afférentes (sensitives) forment les racines dorsales. Les corps cellulaires
    des neurones sensitifs sont regroupés dans le ganglion spinal (renflement)
    Les fibres efférentes (motrice) forment les racines ventrales. Les corps cellulaires
    des neurones moteurs sont localisés dans les cornes antérieures de la substance
    grise de la moelle.

Ces 2 racines se rassemblent pour forme le nerf rachidien
Les nerfs sont formés d’axones de neurones moteur et d’axones de neurones sensitifs
Nerf rachidien = 600.000 fibres nerveuses
Gaine pour les fils d’axones

Plus le nerf rachidien s’éloigne de la moelle épinière, plus il se divise pour recevoir les infos
des récepteurs disséminés dans le corps.


Chaque partie sensitive d’un nerf spinal reçoit des afférences sensitives d’une partie délimitée
de la surface de la peau appelée dermatome.
Dermatome : région de la peau innervée par un seul nerf spinal au segment spinal
Système nerveux central : composé de neurones et de cellules gliales qui forment un réseau
complexe

Physiologie cellulaire
Les neurones
C’est l’unité fondamentale du système nerveux car il permet la propagation du message
nerveux
Dans le cerveau humain il y a environs 10% de neurones et 90% de cellules gliales

Caractéristiques des neurones :

  • un neurone ne se multiplie pas et ne se divise pas (sauf dans certaines régions précises
    = cellules souches neurales)
  • grande longévité
  • cellule excitables (si stimulus, réponse donné soit propagation soit réponse adaptée=
  • métabolisme +++ (5% pendant corps, 20% de la conso d’énergie)


Recouvert d’un gaine de myéline. Cette gaine forme un manchon découpé par les nœuds de
ranvier.

9

Vient du mot « glue » cela laisse penser
que cette cellule était la pour assurer la
cohésion entre les neurones
1ere glie = astrocyte (forme étoile)
Cellule qui se divise dans notre SNC
Lien et vaisseaux sanguin et neurones

  • oligoendrocyte cellule qui vont
    myéléniser les neurones c’est ceux qui
    défendent le système nerveux
  • cellules microgliales : contact avec neurones
    Ce sont les cellule qui défendent le SN
  • cellules épendymères : au bord
    des ventricules. Elles assurent les échanges
    et liquide céphalo rachidien et le tissu nerveux

La glie a un rôle dans :
Le développement cérébral
La maturation cérébrale (se fait par la glie et les astrocytes)
Le fonctionnement basique
La transmission d’info (les astrocytes sont capable de créer des connections entre neurones et
astrocytes)
Certaines pathologies

… lire la suite ⬇