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Physiologie du système nerveux autonome

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Présentation au sujet: "Physiologie du système nerveux autonome"— Transcription de la présentation:

1 Physiologie du système nerveux autonome
Faculté de médecine d’Oran Physiologie du système nerveux autonome

2

3 Système Nerveux Végétatif
Au début du 20ème siècle LANGLEY définit le Système Nerveux Végétatif comme étant un système à fonctionnement involontaire et souvent inconscient et le dénomme Système Nerveux Autonome

4 Voies Efférentes du SNA
,; SNC Organes effecteurs Fibres pré ganglionnaire Fibres post ganglionnaire Ganglion

5 Ganglions paravértébraux
Système Sympathique: Chaîne latérale Ganglions paravértébraux segment cervical T1 segment thoracique Centres sympathiques Ganglions prévértébraux L2 segment lombaire Ganglions terminaux Medullo-surénalle segment sacré

6 Système Parasympathique - Tronc cérébral - Moelle sacrée de S2 à S4

7 Système Parasympathique Nerf III Nerf oculomoteur Oeil Nerf VII
Nerf facial Glandes sousmaxillaires et sublinguale Nerf IX Nerf glosso-pharyngien Glande parotide Nerf X Nerf Vague Muscles lisses Glandes du TD Divers viscères Moelle sacrée Colon, Vessie Organes génitaux

8 Le Système Nerveux Autonome
Le sna est modulé par les centres superieur, lorskil sagit du s sympa c les centres thoracolombaire qi intervienent tandis ke pour le parasymp c les centres cranio-sacré.

9 Les médiateurs et leurs récepteurs

10 1.Transmission cholinergique

11 METABOLISME DE L’ACETYLCHOLINE
Ca++ vésicule LIBERATION récepteur Ach Ach élément postsynaptique CH3- COSCoA +choline choline DIFFUSION ACH -estérase CH3 COOH CIRCULATION

12 La Transmission Cholinergique
Figure n°2: Synthèse et métabolisme de l’Ach L'acétylcholine est synthétisée à partir de la choline et de l’Acétyl –coA. L'étape limitante est le captage actif de la choline, laquelle est ensuite acétylée par la choline Acétyl transférase. L'acétylcholine fabriquée est stockée dans des vésicules, dans la terminaison nerveuse. Lorsqu'un potentiel d'action arrive, l'entrée de Ca++ dans la cellule facilite la fusion des membranes des vésicules et de la terminaison de l'axone, provoquant la libération d'acétylcholine dans la fente synaptique. Puis, celle-ci se fixe sur des récepteurs post synaptiques, ce qui entraîne l'effet. Elle se fixe aussi sur des récepteurs pré-synaptiques, dont le rôle est de freiner sa libération. L'effet est interrompu par la diffusion d'acétylcholine hors de la fente synaptique et surtout par sa dégradation rapide par l'acétylcholine-estérase, présente sur les membranes post-synaptiques choline; Son action est donc très courte d'autres choline-estérases sont également présentes, dans le plasma et le foie en sorte qu'il n'y ait normalement pas d'acétylcholine circulante.

13 Les récepteurs Il en existe plusieurs types, et sous types. Des récepteurs muscariniques (M1, M2, M3, M4, M5) et des récepteurs nicotiniques.

14 Où y a-t-il des synapses cholinergiques ?
dans les ganglions qu'ils soient parasympathiques ou sympathiques RN à la terminaison parasympathique RM à la jonction neuro-musculaire (plaque motrice) avec des récepteurs nicotiniques N

15 Transmission adrénergique

16 tyrosine hydroxylase Dopa-décarboxylase Dopamine beta-hydroxylase Fig. 5 : Schéma d’une jonction noradrénergique Synthèse de catécholamines

17 Effets de la stimulation des différents récepteurs adrénergiques

18 Cas particulier de la médullo-surrénale : Dans les cellules de la médullosurrénale, les influx transmis par les fibres sympathiques préganglionnaires (cholinergiques) sont transformés en signaux hormonaux, et aboutissent dans 95% des cellules à la libération d'adrénaline (A) et dans les 5 % restants à celle de noradrénaline (NA), lesquelles sont libérées dans le sang par exocytose. les cellules de la médullo-surrénale donc représentent le second neurone et sont assimilée à un ganglion sympathique

19 conclusion

20 Moment de dominance sympathique

21 Moment de dominance parasympathique
Dominant en situation calme

22 conclusion La plupart des organes sont innervés par les deux systèmes : sympathique et parasympathique; ainsi, leur réponse à chacun des deux systèmes peut être opposée (antagoniste : dans l’œil par exemple myosis paraS et mydriase S) ou presque identique (dans les glandes salivaires par exemple par stimulation S secretion de salive peu abondante riche en mucus, par stimulation paraS salive abondante riche en enzymes)


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