La sensibilité du corps. C'est une propriété du corps regroupant le toucher, la proprioception, la température et la nociception
La sensibilité cutanée est plus grande pour la peau glabre que l'on retrouve notamment au niveau des doigts (surtout la pulpe), la paume, la plante ou les lèvres
Critères de classification des récepteurs
Forme
Localisation
Mode de réponse
Champ récepteur
Zone de sensibilité d'un récepteur
Récepteur profond
Champ récepteur large
Récepteur superficiel
Champ récepteur étroit
Disques de Merkel
Récepteur épidermique superficiel à champ récepteur fin, en forme de disque, à réponse lentement adaptative et servant à la sensibilité fine épicritique
Cellules de Merkel
Situées dans la partie profonde de l'épiderme, avec un noyau très irrégulier, reliées à un axone et présentant des vésicules synaptiques
Piezo 2
Mécanorécepteur exprimé par les cellules de Merkel, impliqué dans la mécanotransduction
Corpuscules de Meissner
Récepteurs situés à la jonction dermo-épidermique, en pile d'assiettes, à adaptation rapide, servant au tact léger
Corpuscules de Pacini
Récepteurs dermo-hypodermiques voire hypodermiques, avec une enveloppe constituée de cellules concentriques en forme de lamelles d'oignon, à réponse rapide, sensibles aux vibrations
Corpuscules de Ruffini
Récepteurs profonds, lentement adaptatifs, avec des axones engainés dans des fibres de collagène à composante directionnelle, sensibles à la tension
Pour se souvenir de la vitesse de réponse des récepteurs, il suffit de les classer par ordre alphabétique : Meissner (rapidement adaptatif), Merkel (lentement adaptatif), Pacini (rapidement adaptatif), Ruffini (lentement adaptatif)
Terminaisons libres
Récepteurs non encapsulés, polymodaux, responsables de la sensibilité thermique et douloureuse, circulant dans le derme et l'épiderme
La sensibilité à la température implique différents récepteurs sensibles à des températures spécifiques (ex : TRPM8 pour le froid, TRPV1 pour la chaleur)
Nerfs périphériques
Contiennent des axones entourés de cellules de Schwann +/- myélinisés, avec un endoneurium, un perineurium et un epineurium
Axones
Prolongements de cellules provenant de motoneurones, de cellules des ganglions rachidiens ou végétatifs
Fibres amyéliniques
Axones sans gaine de myéline
Ganglions rachidiens
Constitués par les corps cellulaires des cellules de la sensibilité, de grande taille, entourés de cellules satellites et d'axones
Dermatomes
Zones cutanées dépendant de chacune des racines nerveuses
Moelle épinière
Constituée d'une corne ventrale, d'une corne dorsale, d'une substance grise en forme de H entourée de substance blanche, avec les racines dorsales et ventrales
Cerebellum
Es besteht aus 10 Lappen und kann hauptsächlich mittels MRT untersucht werden (3T, 7T für genauere Bilder, 1,5T in der Klinik am häufigsten verwendet)
Es kann auch mittels Ultraschall untersucht werden, aber die Bildqualität ist schlechter
Motoneurones
Neurones de grande taille situés dans la corne ventrale de la moelle épinière, avec des corps de Nissl autour du noyau
De nouvelles études démontrent l'existence d'une multitude d'interneurones impliqués dans le comportement moteur
Substance blanche de la moelle
Axones myélinisés par les oligodendrocytes, avec des vaisseaux et des astrocytes
Das Cerebellum besitzt die meisten Neurone im Gehirn (ca. 69 Milliarden)
Rouge
Anticorps spécifique des cellules de Lugaro
Cellules unipolaires à brosse
Interneurones excitateurs glutamatergiques
Elles amplifient les réponses vestibulaires
Elles sont situées majoritairement dans le cervelet vestibulaire et y détiennent un rôle important
Reconnues comme des neurones seulement en 2008 par la FICAT
On parle très peu de ces cellules en général
Noyaux de sortie du cervelet
Ils sont situés à la base du cervelet, autour du 4ème ventricule
Ils sont au nombre de 3 : le noyau fastigial, le noyau globuleux-emboliform, le noyau dentelé
Ils vont recevoir des informations provenant des cellules de Purkinje par leurs axones venant de régions différentes : vermis pour le fastigial, paravermis pour le globuleux emboliforme, hémisphères pour le dentelé
Circuiterie cérébelleuse
1. 1er circuit : projection des fibres sur les noyaux profonds du cervelet
2. 2e circuit : projection des noyaux profonds du cervelet qui envoie les messages dans l'autre sens
Fibres moussues
1. Les fibres moussues font synapse avec les cellules granulaires (activation)
2. Les cellules granulaires font synapse avec les cellules de Purkinje (activation)
3. Les cellules de Purkinje sont activées : leur fonction inhibitrice intervient alors sur le système cérébelleux : il inhibe les noyaux profonds
Fibres grimpantes
1. Elles sont entortillées autour des dendrites des cellules de Purkinje
2. Circuit 1 : elles activent directement les cellules des noyaux profonds
3. Circuit 2 : elles remontent, activent les cellules de Purkinje, qui inhibent les noyaux profonds
Cellules gliales
Le cervelet contient tous les types de cellules gliales du SNC mais il en existe 2 types spécifiques au cervelet
Les cellules de la glie de Bergmann : elles ont leur corps cellulaire dans la couche des cellules de Purkinje, elles présentent de longs prolongements radiaires dans la couche moléculaire qui jouent un rôle dans l'environnement des synapses
Le cortex correspond à la structure qui se trouve en superficie d'un organe ainsi le cortex cérébral= partie la plus superficielle au niveau des hémisphères
Locus niger
Nom provient du fait que les neurones qui le composent, "les neurones pigmentés", synthétisent de la neuromélanine : le noyau apparaît noir à la coupe
Ces "neurones pigmentés" sont dopaminergiques
Plusieurs sous-régions au sein de la substance noire dont 2 principales : la Pars reticulata (neurones inhibiteurs GABAergiques projetant sur la Pars compacta) et la Pars compacta (neurones dopaminergiques innervant le striatum)
La maladie de Parkinson est une conséquence de la détérioration de la substance noire
La maladie de Parkinson est due à la dégénérescence de la substance noire
Le cortex cérébral est extrêmement conservé au cours de l'évolution des mammifères. On retrouve par exemple des circonvolutions chez beaucoup d'animaux (exception chez le lapin, rat et souris = pas de circonvolution)
Il y a donc moins de dopamine dans le striatum (responsable de certains signes cliniques)
Depuis le 19ème siècle, on sait qu'il y a des fonctions différentes dans les différentes parties du cerveau, ce qui s'explique par les afférences et les efférences