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Thème 3 : Corps humain et santé

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Thème 3 : Corps humain et santé

(2)

Muscles et mouvements

(3)

Intervention du système nerveux

(4)

Intervention du système nerveux

(5)

Composition du système nerveux

(6)

Centres nerveux

= système nerveux central

Encéphale

Moelle épinière

Composition du système nerveux : SNC

(7)

Composition du système nerveux : SNC

(8)

Composition du système nerveux : SNC

(9)

Composition du système nerveux : SNC

(10)

Composition du système nerveux : SNP

(11)

Composition du système nerveux : SNP

(12)

Composition du système nerveux : SNP

(13)

Le système nerveux, des réseaux de neurones

(14)

corps cellulaire dendrites

Organisation d’une cellule nerveuse : le neurone

axone (= fibre nerveuse)

arborisation

terminale

(15)

La synapse : zone de communication entre 2 neurones

Nombreuses synapses sur motoneurone géant d’aplysie, MEB fausses couleurs

(16)

Organisation d’une cellule nerveuse : le neurone

(17)

Des exemples de réflexes

(18)

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

(19)

Comment le système nerveux

intervient-il dans la réalisation du intervient-il dans la réalisation du

reflexe myotatique?

(20)

Définition du réflexe myotatique

Contraction réflexe du muscle en réponse à son

propre étirement

(21)

Réflexes myotatiques et maintien de la posture

=> tonus musculaire permanent

=> maintien de la posture

(22)

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : le réflexe Achilléen.

(23)

Muscle extenseur du pied

Le réflexe Achilléen

choc

extension

extension

du pied

du pied

(24)

Etude expérimentale du réflexe Achilléen

(25)

Etude expérimentale du réflexe Achilléen

(26)

Choc

Rapide et bref

Graphique représentant la tension au niveau du muscle en fonction du temps

Réflexe

(27)

stéréotypé

Graphique représentant la tension au niveau du muscle en fonction du temps

Choc Réflexe

(28)

Témoin

Réflexe lorsque le sujet essaie de se contrôler

Indépendant de

la volonté

(29)

__ intensité faible

__ choc d’intensité moyenne __ intensité forte

__ intensité très forte

Variation de l’intensité du choc

Adapté à

l’intensité de la

stimulation

(30)

Réflexe

Se laisse faire

Contracte le muscle extenseur au moment où il reçoit le choc

Choc

Mouvement volontaire

Plus rapide que le

mouvement volontaire

(31)

Le réflexe Achilléen

Muscle fléchisseur du pied

= antagoniste

= antagoniste

(32)

Se laisse faire

Contracte le muscle opposé (muscle

antagoniste) ou repousse un objet lourd avec son pied

Choc Réflexe

Modulable :

Peut être atténué ou inhibé par la contraction

du muscle opposé

(33)

Choc

Délai : 25ms

Vitesse influx nerveux = 44 m / s

Médullaire

Graphique représentant la tension au niveau du muscle en fonction du temps

Réflexe

Distance parcourue =

Distance parcourue = 1.1 m AR

(34)

Un élément de diagnostic

http://www.afd-ld.org/~fdp_neuro/pathologiectwo.php

(35)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

(36)

= fibres nerveuses sensitives

= fibres nerveuses motrices

Cerveau ou moelle épinière

(37)

Choc

Délai : 25ms

Vitesse influx nerveux = 44 m / s

Graphique représentant la tension au niveau du muscle en fonction du temps

Réflexe

Distance parcourue =

Distance parcourue = 1.1 m AR

(38)
(39)
(40)

Centre nerveux moelle épinière

Fibre nerveuse sensitive

Fibre nerveuse motrice

Schéma du Schéma du réflexe Achilléen réflexe Achilléen

Messages

nerveux Messages

nerveux

Nerf rachidien

Récepteur = fuseau neuromusculaire

Effecteur = cellule musculaire

Muscle extenseur du pied

Stimulation = étirement

du muscle réponse = contraction

nerveux

afférents nerveux efférents

(41)

Observation microscopique de la moelle épinière

(42)

Observation microscopique de la moelle épinière

Ganglion rachidien

(43)

Observation microscopique de la moelle épinière

Substance grise et substance blanche

(44)

François Magendie (1784-1855), l'un des pionniers de la physiologie expérimentale en France, fut le premier à mettre en évidence le rôle des racines rachidiennes. Un extrait de son journal, publié en 1822, relate ses premières expérimentations chez le Chien.

« Depuis longtemps, je désirais faire une expérience dans laquelle je couperais sur un animal les racines postérieures des nerfs qui naissent de la moelle épinière (...) J'eus alors sous les yeux les racines postérieures des paires lombaires et sacrées et, en les soulevant successivement avec les lames de petits ciseaux, je pus les couper d'un côté, la moelle restant intacte. J'ignorais quel serait le résultat de cette tentative (...) et

j'observais l'animal ; je crus d'abord le membre correspondant aux nerfs coupés

entièrement paralysé ; il était insensible aux piqûres et aux pressions les plus fortes ; il me paraissait immobile, mais bientôt, à ma grande surprise, je le vis se mouvoir d'une

Les expériences de Magendie

me paraissait immobile, mais bientôt, à ma grande surprise, je le vis se mouvoir d'une manière très apparente, bien que la sensibilité y fut toujours tout à fait éteinte. Une seconde, une troisième expérience me donnèrent exactement le même résultat (...) Il se présentait naturellement à l'esprit de couper les racines antérieures en laissant intactes les postérieures (...) Comme dans les expériences précédentes, je ne fis la section que d'un seul côté, afin d'avoir un terme de comparaison. On conçoit avec quelle surprise je suivis les effets de cette section. Ils ne furent point douteux : le

membre était complètement immobile et flasque tandis qu'il conservait une sensibilité sans équivoque. Enfin, pour ne rien négliger, j'ai coupé à la fois les racines antérieures et postérieures : il y eut perte absolue de sentiment et de mouvement. »

(45)

Les expériences de Magendie

(46)

Observation microscopique de nerf dilacéré

(47)

Coupe transversale de nerf

(48)

Coupe longitudinale de nerf

(49)

Fibres nerveuses

(50)

1. Récepteur = fuseau neuro-musculaire

Les acteurs du réflexe myotatique achilléen

(51)

Fuseau neuromusculaire

(52)

Fuseau neuromusculaire

(53)

1. Récepteur = fuseau neuro-musculaire 2. Neurones sensitifs ou afférents

Les acteurs du réflexe myotatique achilléen

(54)
(55)

Observation microscopique de la moelle épinière

Ganglion rachidien

(56)

1. Récepteur = fuseau neuro-musculaire 2. Neurones sensitifs ou afférents

3. Neurones moteurs ou efférents

Les acteurs du réflexe myotatique achilléen

(57)
(58)

Observation microscopique de la moelle épinière

Substance grise et substance blanche

(59)

1. Récepteur = fuseau neuro-musculaire 2. Neurones sensitifs ou afférents

3. Neurones moteurs ou efférents 4. Effecteur = cellule musculaire

Les acteurs du réflexe myotatique achilléen

(60)

Fibre musculaire et plaque motrice

(61)

Fibre musculaire et plaque motrice

(62)

Substance grise

Substance blanche

Nerf rachidien

Racine dorsale Ganglion

rachidien

Moelle épinière

Racine ventrale

(63)

Récepteur sensoriel= fuseau neuromusculaire

Corps cellulaire du neurone sensitif

Axone (prolongement périphérique)du

neurone sensitif Gaine de

myéline

Fibres nerveuses dissociées

Fibre nerveuse

Neurone sensitif

Neurone sensitif Fibre nerveuse = axone (prolongement central) du neurone sensitif + gaine de myéline

nerf rachidien

Corps cellulaire Prolongement cytoplasmique

Plaque motrice

Terminaisons axoniques

Fibre musculaire

Neurone moteur = Neurone moteur =

motoneurone

motoneurone axonedu neurone

moteur Gaine de

myéline

(64)

Circuit monosynaptique

(65)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

II. Nature et propagation des messages nerveux véhiculés par les fibres nerveuses.

A. Nature du message nerveux le long des fibres nerveuses.

1. Le potentiel de repos.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

(66)

Enregistrement du potentiel de repos

(67)

Enregistrement du potentiel de repos

Potentiel de repos (=

différence de potentiel, au repos, entre l’intérieur et l’extérieur de la

fibre nerveuse)

Axone

microélectrode

(68)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

II. Nature et propagation des messages nerveux véhiculés par les fibres nerveuses.

A. Nature du message nerveux le long des fibres nerveuses.

1. Le potentiel de repos.

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

(69)

Enregistrement du message nerveux

(70)

Le potentiel d’action

(71)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

II. Nature et propagation des messages nerveux véhiculés par les fibres nerveuses.

A. Nature du message nerveux le long des fibres nerveuses.

1. Le potentiel de repos.

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

B. Propagation et codage des messages nerveux le long des fibres nerveuses.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

B. Propagation et codage des messages nerveux le long des fibres nerveuses.

(72)

• Propagation du message nerveux

Propagation et codage du message nerveux

(73)

Propagation du message nerveux

(74)

Propagation des potentiels d’action

(75)

• Propagation du message nerveux

• Codage du message nerveux

Propagation et codage du message nerveux

(76)

Codage du message nerveux

(77)

Codage du message nerveux

(78)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

II. Nature et propagation des messages nerveux véhiculés par les fibres nerveuses.

A. Nature du message nerveux le long des fibres nerveuses.

1. Le potentiel de repos.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

1. Le potentiel de repos.

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

B. Propagation et codage des messages nerveux le long des fibres nerveuses.

III. La transmission du message nerveux entre deux cellules

(79)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

II. Nature et propagation des messages nerveux véhiculés par les fibres nerveuses.

A. Nature du message nerveux le long des fibres nerveuses.

1. Le potentiel de repos.

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

B. Propagation et codage des messages nerveux le long des fibres nerveuses.

III. La transmission des messages nerveux entre deux cellules A. Deux types de synpases

(80)

Deux types de synapses dans le circuit du réflexe myotatique

(81)

Synapse neuro-neuronique Deux types de synapses dans le circuit du réflexe myotatique

Synapse neuromusculaire

(82)

Deux types de synapses dans le circuit du réflexe myotatique

Synapse neuro-neuronique Synapse neuromusculaire

(83)

I. Les caractéristiques du réflexe myotatique.

A. Etude expérimentale d’un réflexe myotatique : les réflexe Achilléen.

B. Le circuit nerveux du réflexe myotatique.

II. Nature et propagation des messages nerveux véhiculés par les fibres nerveuses.

A. Nature du message nerveux le long des fibres nerveuses.

1. Le potentiel de repos.

Chapitre 1 : Les réflexes : exemple du réflexe myotatique

1. Le potentiel de repos.

2. Le message nerveux, une succession de potentiels d’actions.

B. Propagation et codage des messages nerveux le long des fibres nerveuses.

III. La transmission des messages nerveux entre deux cellules A. Deux types de synpases

B. Transmission et codage du message nerveux dans une synapse

(84)

Fonctionnement synaptique

(85)

Exocytose du neurotransmetteur

(86)

Le délai synaptique

(87)

La dégradation du neurotransmetteur

(88)

Le codage du message nerveux dans la fente synaptique

(89)

message nerveux de nature électrique (codage en fréquence de PA)

message nerveux chimique (codage en concentration) Codage du message nerveux

(codage en concentration)

message nerveux de nature électrique (codage en

fréquence de PA)

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