O tissu nerveux il est sensible à divers types de stimuli qui proviennent de l'extérieur ou de l'intérieur de l'organisme. Lorsqu'il est stimulé, ce tissu devient capable de conduire la impulsions nerveuses rapidement et parfois sur des distances relativement importantes. C'est l'un des tissus les plus spécialisés de l'organisme animal. un tel tissu est composé parneurones et gliocytes (ou cellules gliales).
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neurones
les neurones sont cellules responsable de l'influx nerveux, hautement spécialisée, dotée d'un corps cellulaire et de nombreux processus cytoplasmiques, appelés neurofibres ou fibres nerveuses.
Le corps cellulaire du neurone contient un gros noyau arrondi. À mitochondries ils sont nombreux et l'ergastoplasme est bien développé. Les prolongements neuronaux peuvent être de deux types :
dendrites (du grec dendron: arbre): branches qui ont pour fonction de capter des stimuli,
axone (du grec
axone: axe): la plus longue extension de la cellule nerveuse (allant de quelques fractions de millimètre à environ 1 mètre), transmet l'influx nerveux.
Pour en savoir plus sur ces cellules nerveuses importantes, lisez: neurones.
Glyocytes
Toi gliocytesont pour fonction d'impliquer et de nourrir les neurones, en les gardant ensemble. Les principaux types de cellules de cette nature sont :
astrocytes,
oligodendrocytes,
microglie,
cellules de Schwann.
Les prolongements de certaines de ces cellules s'enroulent autour des axones et forment, autour d'eux, les gaine de myéline, qui agit comme un isolant électrique et contribue à augmenter la vitesse de propagation de l'influx nerveux le long de l'axone.
La gaine de myéline, cependant, n'est pas continue. Entre une cellule de Schwann et une autre, il existe une zone de discontinuité dans la gaine, ce qui provoque l'existence d'un rétrécissement (étranglement) appelé nodule de ranvier.
Il existe des axones où les cellules de Schwann ne forment pas la gaine de myéline. C'est pourquoi, il existe deux variétés d'axones: myélinisé et amyélinisé. Dans une fibre myélinisée, nous avons trois gaines entourant l'axone: la gaine de myéline (de nature lipidique), la gaine de Schwann et l'endonèvre.
nerfs
Les fibres nerveuses s'organisent en faisceaux. Chaque faisceau, à son tour, est entouré d'une gaine conjonctivale appelée périnèvre. Plusieurs faisceaux groupés en parallèle forment un nerf. Le nerf est également entouré d'une gaine de tissu conjonctif appelé épinèvre.
les nerfs ne contiennent pas les corps cellulaires des neurones; ces corps cellulaires sont situés dans le système nerveux central ou dans les ganglions nerveux, qui peuvent être vus près de la moelle épinière.
Quand ils partent de cerveau, sont appelés crâniens; quand ils quittent le moelle épinière, sont appelés vertèbres.
Les nerfs permettent la communication des centres nerveux avec les organes récepteurs (sensoriels) ou encore avec les organes effecteurs (muscles et glandes). Selon le sens de transmission de l'influx nerveux, les nerfs peuvent être :
sensible ou afférent: lors de la transmission de l'influx nerveux des organes récepteurs au système nerveux central;
moteurs ou efférents: lors de la transmission des impulsions nerveuses du système nerveux central aux organes effecteurs;
mixte: lorsqu'elles possèdent à la fois des fibres sensorielles et motrices. Ils sont les plus communs dans le corps.
Synapses
les synapses sont régions de connexion chimique établi:
entre un neurone et un autre (synapses internes) ;
entre un neurone et une fibre musculaire (synapses neuromusculaires) ;
ou entre un neurone et une cellule glandulaire (synapses neuroglandulaires).
Un neurone ne communique pas physiquement avec un autre neurone, une fibre musculaire ou une cellule glandulaire. Il y a entre eux un microespace, appelé espace synaptique, dans lequel un neurone transmet l'influx nerveux à un autre par l'action de médiateurs chimiques ou de neurohormones.
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Performance des neurohormones
Les neurohormones sont contenu dans les microvésicules présentes aux extrémités de l'axone. Lorsque l'influx nerveux atteint ces extrémités, les microvésicules libèrent le médiateur chimique dans l'espace synaptique. La neurohormone se combine alors avec des récepteurs moléculaires présents sur le neurone à stimuler (soit sur la fibre musculaire, soit sur la cellule glandulaire).
De cette combinaison résulte la modification de la perméabilité de la membrane cellulaire du récepteur, un fait qui déclenche une entrée d'ions à l'intérieur de la cellule et l'inversion conséquente de la polarité de la membrane. Un potentiel d'action apparaît alors qui génère une impulsion nerveuse dans la cellule réceptrice.
Par Mariana Araguaia
Diplômé en biologie
La source: École du Brésil - https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tecido-nervoso.htm