SNP – Histologie du tissu nerveux normal
3 octobre 2014
Pauline PERREARD L3
CR : AUDOUARD Justine
Système neurosensoriel et psychiatrie
Dr ACHARD
12 pages
Histologie du tissu nerveux normal
Partie I : Généralités
A) Rappels
Généralités sur les composants cellulaires :
neurones
synapses : connexions entre les neurones
cellules de la glie
substance grise/ blanche (myéline) : Quand on dissèque le SNC, on voit directement une partie plus
claire qui contient la myéline, c'est la substance blanche.
méninges
Embryologie : le SNC dérive du tube neural, ce qui permet de comprendre l'anatomie du cerveau et la position
des ventricules
La différentiation substance grise / substance banche existe grâce à la notion de myélinisation.
B) Méthodes histologiques
On inclus le tissus en paraffine.
Le TN (tissu nerveux) est plein de lipides, car il y a beaucoup de prolongements et donc beaucoup de
membrane plasmique.
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Plan
Partie I : Généralités
A) Rappels
B) Méthodes histologiques
C) Terminologie
Partie II : Cervelet : Cortex cérébelleux
A) Anatomie du cervelet
B) Cellules et connexions (partie plus importante +++)
I. Cellules de Purkinje
II. Grains du cervelet
III. Cellule à corbeille
IV. Cellules de Golgi
V. Cellules étoilées
VI. Afférences
VII. Glomérule Cérebelleux
VIII. Efférences
C) Interconnexions / Fonctionnement
D) Rôle général du cervelet
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(le prof a à peine lu cette partie).
Colorations spécifiques pour identifier les types cellulaires (ne pas retenir les noms)
Nissl (ADN) utilisé aussi pour d’autres tissus.
Weigert pal, Luxol rapide (myéline).
Immunohistochimie : développer des Anticorps et les « coller » sur certaines molécules.
Imprégnation par les métaux lourds (argent, par exemple, pour montrer le cytoplasme de certaines
cellules, contour mal vu au microscope en général et ce encore maintenant).
Microscopie électronique (plus récente).
Autres (culture, marqueurs fluorescents : colorants qui se fixent sur l’ADN ou les mitochondries ou AC
fluo de molécules précises : TGF β par exemple, on peut observer deux marquages en même temps…)
C) Terminologie
Cortex: arrangement de neurones à la surface du système nerveux central.
Noyau: Groupes de neurones formant une petite unité à la fois physique (au même endroit) et fonctionnelle.
Faisceau : Groupe d’axones qui cheminent dans la substance blanche. Les axones sont parallèles les uns aux
autres (analogie cable électrique).
L’imagerie est la technique la plus performante de la recherche, elle permet de voir le fonctionnement normal
du cerveau en temps réel.
Partie II : Cervelet : Cortex cérébelleux
A. Anatomie du cervelet
Le cervelet à la taille d'une mandarine.
Le cervelet est une masse de tissu nerveux appendue en arrière du tronc cérébral, à la base du cerveau, il est
composé de deux hémisphères droit et gauche séparés par une partie médiane formant une dépression : le
vermis.
Sur le schéma en haut, et à droite de la photo de gauche:
Il est parcouru par des fissures horizontales, deux étant plus grandes et plus profondes que les autres (une en bas
et une en haut) permettant de distinguer trois lobes : antérieur, postérieur et le flocculo-nodulaire.
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En coupe sagittale, le cervelet est constitué de lamelles cérébelleuses : portion comprise entre deux fissures.
En coupe sagittale, on observe une arborescence de substance blanche.
Sur la photo de droite, la substance blanche apparaît en noir (la méthode de conservation change).
On observe beaucoup de replis : les scissures (petits replis à l'intérieur) et les lamelles (toute une épaisseur de
substance blanche recouverte par la substance grise).
La substance blanche est composée de myéline, qui recouvre les axones, qui sont les fibres de transmission.
/!\ Les lamelles cérébelleuses correspondent à la substance blanche recouverte par de la substance grise.
Substance grise correspond au cortex donc aux corps cellulaires des neurones et à la zone d'interaction entre ces
derniers.
La scissure est recouverte par une méninge, la plus proche du SNC : la pie mère.
Il y a trois étages de substance grise en commençant par la surface:
Riche en fibres amyéliniques, couche moléculaire (la plus claire et superficielle), c'est celle qui
contient le moins de neurones.
Couche des cellules de Purkinje (fine ++), dont on a du mal à distinguer les bords
Couche des grains ou Couche Granulaire (la plus profonde et la plus proche de la substance
blanche) : beaucoup de cellules
La totalité des corps cellulaires n'est donc pas située dans le cortex.
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B. Cellules et connexions (partie la plus importante!!)
I. Cellules de Purkinje :cellules les plus typiques du cervelet
La cellule de Purkinje (cellule de P) est
le neurone central du cortex
cérébelleux, avec un gros corps
cellulaire : 70 μm de haut pour 35 μm
de large.
Le corps cellulaire des neurones est
appelé aussi Soma.
La cellule de P présente une
arborisation dendritique importante
occupant sur toute sa hauteur la couche
moléculaire.
Il y a un seul axone, fin, qui plonge
dans la couche des grains (couche la
plus profonde).
Cette arborisation n'est pas en trois
dimensions mais selon un plan.
L'imprégnation Argentique est une technique qui permet de faire rentrer le colorant dans les dendrites et de
donner une impression de 3D.
En Microscopie confocale :
Les territoires occupés par les arbres dendritiques des cellules de purkinje ne se chevauchent pas.
Ils s'organisent en plan perpendiculaire a l'axe des scissures, n'occupent pas un volume !
Plan qui a une organisation spécifique en Lamelle, et les plans sont biens organisés entre eux. L'organisation est
donc loin d'être anarchique.
L’axone de la cellule de P descend dans la couche des grains, entre les autres types cellulaires pour rejoindre la
substance blanche de l'axe lamellaire.
Ce schéma de gauche représente
une vue de la surface.
→ Organisation très rectiligne et
séparée ne favorise pas trop
l'interaction cellulaire, c'est pour
ça qu'il y a d'autres types
cellulaires.
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II. Grains du cervelet
Les grains sont des neurones qui sont très nombreux, composent 70% des neurones du cervelet, et aussi 70% du
SNC en général. Ils sont présents dans la couche des grains.
Ce sont de petites cellules (5 à 8 μm
de diamètre) dont le corps cellulaire
(cytoplasme réduit) est contenu dans
la couche des grains, leurs axones
montent dans la couche moléculaire,
vers la surface des lamelles et les
dendrites restent dans la couche des
grains.
L'organisation est opposée à celle des
cellules P.
Au bout, l'axone de ces cellules se divise en deux. Les fibres après la bifurcation sont très longue. On les
appelle les fibres parallèles ( 2 à 3 mm de longueur chacune) car elles sont parallèles à l'axe de la scissure
(donc à l'axe des lamelles) alors que l'axone avant la bifurcation est perpendiculaire.
Elles vont participer aux connexions avec les cellules P.
Les fibres parallèles traversent tous les plans de dendrites ( cf photo droite).
Chaque fibre parallèle croise en moyenne 50 à 70 arbres dendritiques de cellules de P.
Une cellule de P fait synapse, au niveau de ses épines dendritiques, avec 250 000 fibres parallèles.
Cette notion a permis de définir une dénomination fonctionnelle anatomique de la totalité des fibres parallèles
qui croisent une cellule de P on appelle ça un Faisceau minimum fonctionnel.
(Faisceaux souvent associé à la notion de parallèle)
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